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公开(公告)号:CN115726855A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211415550.0
申请日:2022-11-11
Applicant: 山东核电有限公司 , 北京清建能源技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种水热同产系统和核电机组,水热同产系统包括蒸汽轮机、淡水泵、第一导热组件和水热同产机组,蒸汽轮机和淡水泵驱动相连,蒸汽轮机的进汽口适于通入核电机组的核汽轮机排汽;第一导热组件的第一端和蒸汽轮机的出汽口相连;水热同产机组具有能够换热的第一腔和第二腔,第一导热组件的至少部分置于第一腔内,第二腔设有适于通入原海水的入口、浓海水出口和淡水出口,淡水出口和淡水泵的进水口相连。本发明提供的水热同产系统具有运行成本低和能源利用率高的优点。
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公开(公告)号:CN115726854A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211413394.4
申请日:2022-11-11
Applicant: 山东核电有限公司 , 北京清建能源技术有限公司
IPC: F01K27/00 , F01K17/06 , F01K11/02 , F01D15/10 , C02F1/04 , F22B33/18 , F28D7/00 , G21D1/02 , G21D5/08 , G21D1/00
Abstract: 本发明公开了一种水热同产系统和核电机组,水热同产系统包括第一输汽管道、第一导热组件和水热同产机组,第一输汽管道的第一端适于通入核电机组的汽轮机排汽;第一导热组件与第一输汽管道相连以便于与第一输汽管道热交换;水热同产机组具有第一腔,第一腔设有原海水进口、浓海水出口和淡水出口,第一导热组件邻近第一腔并和第一腔热交换。本发明提供的水热同产系统具有淡化成本低和能源利用率高的优点。
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公开(公告)号:CN115745060A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211415548.3
申请日:2022-11-11
Applicant: 山东核电有限公司 , 北京清建能源技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种水热同产系统和核电机组,水热同产系统包括第一输汽管道、吸收式热泵、水热同产机组和第一导热件,第一输汽管道的第一端适于通入核电机组的汽轮机排汽,吸收式热泵具有第一腔,第一腔设有适于输入高温热源的第一进口和适于排出冷凝水的第一出口,第一进口和第一输汽管道的第二端相连,水热同产机组具有第二腔,第二腔设有浓海水出口、淡水出口和适于通入原海水的入口,第一导热件连接吸收式热泵和水热同产机组,第一腔和第二腔均和第一导热件换热。本发明提供的水热同产系统具有能源利用率高和运行成本低的优点。
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公开(公告)号:CN112010380B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202010797119.1
申请日:2020-08-10
Applicant: 北京清建能源技术有限公司 , 清华大学
IPC: C02F1/06
Abstract: 本发明公开了一种热纯净水的制备装置及其制备方法,其中,制备装置包括:N级闪蒸器;K级回流管道,K级回流管道中第J级回流管道的回流液入口与N级闪蒸器中的第P级闪蒸器的浓缩液出口连通,第J级回流管道的回流液出口与N级闪蒸器中的第Q级闪蒸器的原料液入口连通,其中,N≥2,N≥K≥J≥1,N≥P≥Q≥J;加热器,加热器用于将原料液加热至第1级闪蒸器闪蒸所需的温度,加热器的冷介质入口与N级闪蒸器中的第1级闪蒸器的原料液出口连通,加热器的冷介质出口与N级闪蒸器中的第1级闪蒸器的浓缩液入口连通。该装置一方面实现水热同产,另一方面使浓缩液的浓缩程度可控,即热纯净水制备过程中的原料液淡化程度可控,提高热纯净水的生成率。
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公开(公告)号:CN115615041A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211192519.5
申请日:2022-09-28
Applicant: 清华大学 , 北京清建能源技术有限公司
Abstract: 本发明涉及一种供热制冰设备,其包括吸收式热泵机组、压缩式热泵机组以及用户端;其中:吸收式热泵机组包括第一换热装置和第二换热装置,第一换热装置包括发生侧和冷凝侧,发生侧用于输入和排出驱动热源,冷凝侧用于接收发生侧内的热量;第二换热装置包括吸收侧和蒸发侧,蒸发侧用于输入水,吸收侧用于吸收蒸发侧内的热量;压缩式热泵机组包括热泵升温侧和热泵换热侧,热泵换热侧用于吸收热泵升温侧的热量并提供至用户端。其中,吸收侧的出口与冷凝侧的进口相连,吸收侧的进口与热泵升温侧的出口相连;冷凝侧的出口与热泵升温侧的进口相连;热泵换热侧的出口与用户端的进水口相连。本发明的供热制冰设备能够提高能源的利用效率。
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公开(公告)号:CN112062187B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202010797144.X
申请日:2020-08-10
Applicant: 北京清建能源技术有限公司 , 清华大学
IPC: C02F1/04 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种热蒸馏水的制备装置及其制备方法,其中热蒸馏水的制备装置包括N级蒸发器;N‑1级加热器;冷凝器;低温水管路;N级蒸发器中第K‑1级蒸发器的第一凝结水出口与N‑1级加热器中第K‑1级加热器的凝结水入口连通,第K级蒸发器的二次蒸汽出口与第K‑1级加热器的第二蒸汽入口连通;N级蒸发器中第N级蒸发器的第一凝结水出口排出高温蒸汽冷凝水,N‑1级加热器的第N‑1级加热器的待加热水出口将加热后的蒸馏水排出。本发明的装置在生产蒸馏水的同时,对蒸馏水进行梯级加热,实现水热同产;同时还可以对外部的低温水进行加热,充分利用到该装置产生的热量。
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公开(公告)号:CN113757763A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202110941102.3
申请日:2021-08-17
Applicant: 北京清建能源技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多能源复合式供热系统,包括支撑框架(100)和设置在支撑框架(100)内的复合热泵系统(200),所述复合热泵系统(200)包括吸收式热泵、压缩式热泵、热网水系统(300)、余热水系统(400)和驱动热源系统;所述支撑框架(100)包括至少一个隔离结构,所述隔离结构将支撑框架(100)内部分为至少两个独立隔间,至少所述燃气驱动热源(520)和压缩式热泵压缩机(223)分别设置于不同独立隔间内。供热系统的各个供热单元进行统一的流程设计,统一的运行控制,以及更加合理的空间布局。具有以零碳的余热为主供热;功能全面;投资最少;安全性好;根据用户需求和各供热单元的特性,随时给出最佳运行策略,使得运行费用最低等特点。
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公开(公告)号:CN113277582A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110563145.2
申请日:2021-05-24
Applicant: 北京清建能源技术有限公司 , 青岛顺安热电有限公司 , 青岛安清源新能源科技有限公司
IPC: C02F1/06
Abstract: 一种热电厂废水处理系统,包括热泵、闪蒸器组和加热器。热泵包括第一热源进口和与所述第一热源进口连通的第一热源出口,及第二热源进口和与所述第二热源进口连通的第二热源出口。闪蒸器组的进液口与废水进管连通,所述闪蒸器组的蒸汽出口与所述第一热源进口连通。加热器包括第三热源进口和与所述第三热源进口连通的第三热源出口,所述第三热源进口与所述第二热源进口连通,所述第三热源出口与所述第二热源出口连通。其中,所述闪蒸器组的进液口与所述加热器的出液口连通,所述加热器用于对由所述加热器的进液口流入的废水进行加热,所述闪蒸器组配置为通过所述蒸汽出口提供的蒸汽作为所述热泵的第一热源,对流经所述热泵的热网水进行加热。
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公开(公告)号:CN112062189A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010815755.2
申请日:2020-08-14
Applicant: 北京清建能源技术有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种多级多热源蒸发式热淡水制备装置、方法及余热回收系统,包括:第一换热器;第二换热器,第二换热器的原料液入口与第一换热器的原料液出口连通;第二换热器或第一换热器上设置有第一热源入口;N级蒸发器,蒸发器与第二换热器连通;第N级蒸发器上设置有第二热源入口;第M级蒸发器的蒸汽出口与第M‑1级蒸发器的热源入口连通。本发明的装置,将不同品位的热源都充分利用,高品位的第二热源用于驱动最高级蒸发器,其热量被高效用于淡水制备与加热过程,低品位的第一热源则被用于预热原料液,有效回收了低品位热源通常难以被利用的余热;整个过程实现不同品位热量的梯级、高效利用,从而降低运行能耗,进而降低热淡水的制备成本。
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公开(公告)号:CN112010380A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010797119.1
申请日:2020-08-10
Applicant: 北京清建能源技术有限公司 , 清华大学
IPC: C02F1/06
Abstract: 本发明公开了一种热纯净水的制备装置及其制备方法,其中,制备装置包括:N级闪蒸器;K级回流管道,K级回流管道中第J级回流管道的回流液入口与N级闪蒸器中的第P级闪蒸器的浓缩液出口连通,第J级回流管道的回流液出口与N级闪蒸器中的第Q级闪蒸器的原料液入口连通,其中,N≥2,N≥K≥J≥1,N≥P≥Q≥J;加热器,加热器用于将原料液加热至第1级闪蒸器闪蒸所需的温度,加热器的冷介质入口与N级闪蒸器中的第1级闪蒸器的原料液出口连通,加热器的冷介质出口与N级闪蒸器中的第1级闪蒸器的浓缩液入口连通。该装置一方面实现水热同产,另一方面使浓缩液的浓缩程度可控,即热纯净水制备过程中的原料液淡化程度可控,提高热纯净水的生成率。
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