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公开(公告)号:CN110040934B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN201910320132.5
申请日:2019-04-19
Applicant: 松下制冷(大连)有限公司
Abstract: 本发明提供一种基于吸收式热泵的污泥烘干除湿系统,包括干燥机、空气降温除湿装置、空气循环风机、空气加热装置、溴化锂吸收式热泵;干燥机、空气降温除湿装置、空气循环风机、空气加热装置依次串联;空气降温除湿装置及空气加热装置分别与溴化锂吸收式热泵相连;还设置有冷却装置,当溴化锂吸收式热泵需要停机检修时备用。用溴化锂吸收式热泵作为污泥烘干除湿的动力热源和动力冷源,可以实现污泥烘干除湿的同时,回收污泥冷凝除湿过程中的热量,降低污泥烘干除湿过程中的能源消耗,且提高了污泥烘干除湿的效率,系统运行经济,未造成空气的二次污染。
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公开(公告)号:CN111550946A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010348769.8
申请日:2020-04-28
Applicant: 松下制冷(大连)有限公司
Abstract: 本发明属于制冷设备领域,具体涉及一种制取低温冷水的吸收式冷水机组。该机组包括冷凝器、吸收器、蒸发器、高温再生器、低温再生器、低温热交换器、高温热交换器及连接管路和溶液泵,增设有监测控制系统、溶液控制管路和冷剂水控制管路,监测控制系统包括浓度测量装置、溶液控制阀、冷剂水控制阀及控制装置,浓度测量装置、溶液控制阀和冷剂水控制阀分别与控制装置电连接,浓度测量装置与蒸发器连接,溶液控制阀设置于溶液控制管路上,冷剂水控制阀设置于冷剂水控制管路上。本发明采用低浓度溴化锂溶液为冷剂,通过浓度测量装置、溶液控制阀、冷剂水控制阀及控制装置精确控制溴化锂溶液浓度,即可保证冷剂不冻结,又可制取低温冷冻水。
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公开(公告)号:CN116294311A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310307718.4
申请日:2023-03-28
Applicant: 松下制冷(大连)有限公司
Abstract: 本发明属于换热设备技术领域,公开了一种适用于冷却水温度宽幅变化的机组及其控制使用方法,机组包括下筒、上筒、冷却水调节阀、热水控制阀、智控系统,下筒包括吸收器、蒸发器、下筒栅板、下筒上层多孔板、下筒下层多孔板,上筒包括再生器、冷凝器、上筒栅板、上筒上层多孔板、上筒下层多孔板,蒸发器、吸收器上下布置,冷凝器、再生器上下布置,上、下筒采用双栅板,上、下筒上层多孔板和下层多孔板上的开孔错开布置,冷剂液滴依靠重力作用、多孔板阻挡、栅板分离实现三重分离,避免了因冷却水温度低而发生冷剂污染,通过冷却水调节阀、热水控制阀的控制调节,实现了冷却水在1~33℃的温度宽幅变化区间机组也能稳定运行,实现了机组智能化控制。
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公开(公告)号:CN115325856A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210846116.1
申请日:2022-07-19
Applicant: 松下制冷(大连)有限公司 , 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明属于换热设备技术领域,公开了采用组合式液体散布装置的换热器及其应用的吸收式机组。吸收式机组包括吸收器、再生器、蒸发器、冷凝器,蒸发器与吸收器上下布置在同一个筒体中,冷凝器与再生器上下布置在同一个筒体中,吸收器、再生器、蒸发器采用液体滴淋装置和液体喷淋装置组合式液体散布装置的换热器结构,将液体汇集在锥形集液箱中,不会因机组倾斜或摇摆发生液体倾甩而造成液体淹管和送液泵的气蚀问题,传热管和管板采用特殊材料、胀焊加工工艺,实现船用溴化锂吸收式机组在倾斜或摇摆状态下液体能够均匀的分配和散布,并解决了机组冷剂污染、海水腐蚀等问题,保障了机组运行的稳定性,实现了能源的有效利用。
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公开(公告)号:CN111380211B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202010190194.1
申请日:2020-03-18
Applicant: 松下制冷(大连)有限公司
IPC: F24H4/02
Abstract: 本发明属于热泵技术领域。一种热泵机组,包括蒸发冷凝器、低温加热器、低温热回收器、高温加热器、高温热回收器和热交换器,采用新的循环流程,蒸发冷凝器、压缩机与低温加热器构成低温循环,低温热回收器、高温加热器与高温热回收器构成高温循环。该机组具有两种运转模式,一种是利用电力驱动制取较高温度的热水,适用于回收35~45℃余热;另一种是利用电力驱动及水蒸气压缩机制取热水,适用于回收35℃以下的余热,既能制取较高温度的热水,又能实现较高的效率,制热效率可达到5.0~10.0。
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公开(公告)号:CN108387024A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810273025.7
申请日:2018-03-29
Applicant: 松下制冷(大连)有限公司
Abstract: 本发明属于制冷设备领域,具体涉及一种低温余热回收型溴化锂吸收式冷热水系统。提出了一种低温余热回收型溴化锂吸收式冷热水系统,包括冷凝器、余热回收器、吸收器、蒸发器、多个循环泵及连接管路,该系统存在制冷和供暖两种工作模式,该系统工作在供暖模式时,低温余热经管路接入至余热回收器,冷剂水经由管路连接至余热回收器内的滴淋装置,所述滴淋装置滴淋的冷剂水经余热回收器加热后产生冷剂蒸汽,在真空环境下所述冷剂蒸汽与传热管中的供暖水换热获得供暖热水。本发明提供了一种低温余热回收型溴化锂吸收式冷热水系统,该系统可通过模式切换实现余热回收夏季制冷、冬季供暖,简化余热回收系统,节省投资。
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公开(公告)号:CN105865075A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610396313.2
申请日:2016-06-07
Applicant: 松下制冷(大连)有限公司
CPC classification number: Y02A30/277 , Y02B30/62 , F25B15/12 , F25B41/00 , F25B2315/00 , F25B2500/09
Abstract: 本发明涉及制冷设备,具体涉及一种低温热水大温差型溴化锂吸收式制冷机组。提出一种低温热水大温差型溴化锂吸收式制冷机组,包括高温发生器、冷凝器、低压吸收器、蒸发器、高压吸收器及低温发生器,增有中温发生器及中温热交换器,中温发生器、冷凝器、高温发生器在同一筒体内从左至右依次设置,低压吸收器、中温发生器、低温发生器及对应的连接管路构成低压溶液循环回路,高压吸收器、高温发生器及对应的连接管路构成高压溶液循环回路,低温热水经连接管路依次进入中温发生器、低温发生器及高温发生器。本发明可实现回收利用后的热水温度为50℃左右,热水回收利用温差为40℃以上,同时机组的制冷效率为0.7以上。
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公开(公告)号:CN111397421A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010200354.6
申请日:2020-03-20
Applicant: 松下制冷(大连)有限公司
IPC: F28D21/00
Abstract: 本发明属于空调设备技术领域,具体涉及一种乏汽取热器及其应用的乏汽余热回收机组,乏汽可直接进入乏汽余热回收机组的乏汽取热器内进行乏汽余热提取,作为乏汽余热回收机组的驱动热源进行供热,乏汽经过乏汽取热器换热后形成的乏汽凝结水进行回收加以再利用,有效回收了乏汽的余热。该乏汽余热回收机组无需添加溴化锂溶液,以冷剂水作为循环媒介进行乏汽余热回收,再将提取的乏汽热量传递给热水进行供热,大大降低了机组的投资成本和运行费用。
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公开(公告)号:CN107178934A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710486405.4
申请日:2017-06-23
Applicant: 松下制冷(大连)有限公司
CPC classification number: F25B30/06 , F04C29/00 , F04D29/002
Abstract: 本发明涉及空压机余热深度回收领域,提出了一种空压机余热深度回收利用系统,包括空压机及余热深度回收利用系统,空压机的余热热源装置与余热深度回收利用系统双向连接,余热深度回收利用系统包括余热取热装置、吸收式热泵及辅助换热器,余热热源装置经余热取热装置取出热量并转化为高温余热水,在制冷工况下,余热水接入吸收式热泵,用作吸收式热泵的驱动热源制取冷水,辅助换热器的低温侧输出生活热水;在供暖工况下,余热水接入吸收式热泵,用作吸收式热泵的驱动热源,经辅助换热器的高温侧进入吸收式热泵降温后回到余热取热装置,供暖水经辅助换热器换热及吸收式热泵升温后输出。本发明对空压机余热进行深度回收并实现了余热回收的有效利用。
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公开(公告)号:CN107178928B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN201710487243.6
申请日:2017-06-23
Applicant: 松下制冷(大连)有限公司
Abstract: 本发明属于空调设备技术领域,具体涉及一种冲渣水余热提取型溴化锂吸收式冷热水机组,主要应用于冶金行业的高炉冲渣水的余热回收领域。该冷热水机组利用水的沸点会随着环境压力的降低而降低的特性,通过制造一个负压环境,使高炉冲渣水在该负压环境内发生闪蒸,产生的负压蒸汽作为溴化锂吸收式冷热水机组的驱动热源进行制冷和供暖,从而实现冶金行业高炉冲渣水的余热的回收。当环境压力降低到19KPa左右时,60℃以上的高炉冲渣水会达到沸点发生闪蒸,而在该工况下,溶解于水中的各类污染物并不会蒸发汽化,因此闪蒸出的负压蒸汽是清洁的水蒸气,不会对溴化锂吸收式冷热水机组造成污染和腐蚀。
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