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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:CN106123339B
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201610482758.2
申请日:2016-06-28
Applicant: 松下制冷(大连)有限公司
CPC classification number: Y02E20/348
Abstract: 本发明公开了一种冷凝式真空锅炉。包括:鼓风机、空气预热装置、燃烧器、燃烧室、烟气余热回收装置,所述冷凝式真空锅炉的燃烧室内燃烧产生高温烟气依次串联通过烟气余热回收装置和空气预热装置,分别与来自用户系统的回水和利用鼓风机引入空气预热装置的冷空气换热,回收大量烟气余热,提高冷凝式真空锅炉的排烟余热的利用率,所述冷凝式真空锅炉采用预混合平面燃烧的燃烧器直接加热竖直布置于燃烧室内的液管群的各管束,不仅可以提高锅炉的换热效率,使冷凝式真空锅炉结构更加紧凑,减小锅炉体积,还能有效抑制NOx和CO等污染物的含量,减少排放污染,实现节能减排的经济效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN106123339A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610482758.2
申请日:2016-06-28
Applicant: 松下制冷(大连)有限公司
CPC classification number: Y02E20/348 , F24H7/0466 , F23L15/00 , F23L2900/15043 , F24H9/0005 , F24H9/1836
Abstract: 本发明公开了一种冷凝式真空锅炉。包括:鼓风机、空气预热装置、燃烧器、燃烧室、烟气余热回收装置,所述冷凝式真空锅炉的燃烧室内燃烧产生高温烟气依次串联通过烟气余热回收装置和空气预热装置,分别与来自用户系统的回水和利用鼓风机引入空气预热装置的冷空气换热,回收大量烟气余热,提高冷凝式真空锅炉的排烟余热的利用率,所述冷凝式真空锅炉采用预混合平面燃烧的燃烧器直接加热竖直布置于燃烧室内的液管群的各管束,不仅可以提高锅炉的换热效率,使冷凝式真空锅炉结构更加紧凑,减小锅炉体积,还能有效抑制NOx和CO等污染物的含量,减少排放污染,实现节能减排的经济效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN105890220A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610384378.5
申请日:2016-06-02
Applicant: 松下制冷(大连)有限公司
CPC classification number: Y02A30/274 , Y02B30/625 , Y02P80/152 , F25B15/06 , F25B27/02
Abstract: 本发明属于空调设备技术领域,具体涉及一种直燃高效环保型溴化锂吸收式冷热水机组。该机组采用双段吸收技术和烟气再循环技术,并增设溶液预热器、排烟热回收器、空气预热器,吸收器分为高压吸收器和低压吸收器,蒸发器分为高压蒸发器和低压蒸发器。本发明采用双段吸收技术,并增设溶液预热器,能够增大溴化锂溶液的浓度差,减少溶液循环量,提升换热效率;采用排烟热回收器和空气预热器,通过烟气回收再利用加热稀溶液、预热空气,使直燃机效率进一步得到提高,降低烟气排放造成的环境热损失,机组COP达到1.5以上;采用烟气再循环技术,使机组燃烧排放的NOx含量低于15ppm,CO含量也被降低到很低,实现节能减排的经济效益和社会效益。
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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:CN217817539U
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202221494745.4
申请日:2022-06-15
Applicant: 松下制冷(大连)有限公司
Abstract: 本实用新型属于制冷设备技术领域,具体涉及一种溴化锂机组。机组装置包括蒸发器、吸收器、冷凝器、再生器、溶液泵、引射头、气液分离箱、储气筒、热交换器、抽气泵及若干管路与阀门。气液分离箱包括溶液进口,溶液出口,不凝性气体出口、第一排污口与第二排污口。本实用新型通过控制气体分离箱的各管路的口径,更好的将不凝性气体从机组内带出并分离开,进而提高溴化锂吸收式机组的运转性能和使用寿命。
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公开(公告)号:CN210314114U
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201921006334.4
申请日:2019-07-01
Applicant: 松下制冷(大连)有限公司
Abstract: 本实用新型属于焦化行业节能环保技术领域,具体涉及一种湿熄焦余热回收利用及尾气处理系统。该系统由湿熄焦塔,蒸发冷却装置,气液分离器,尾气处理装置,溴化锂吸收式冷温水机组,循环水蓄水池,循环水泵组成。湿熄焦塔中红焦喷水产生的高温蒸汽依次进过蒸发冷却装置、气液分离器、尾气处理装置,在蒸发冷却装置中进行循环水分层式喷水散布;在气液分离器中进行尾气的分离处理;在尾气处理装置中进行污染物净化。其有益效果是能够充分回收湿熄焦过程产生的大量高温蒸汽的热量,作为溴化锂吸收式冷温水机组的驱动热源,实现夏季制冷冬季供暖,且实现了湿熄焦过程尾气达标排放和尾气消白,避免湿熄焦蒸汽直排放到大气中,造成环境污染。
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公开(公告)号:CN212179274U
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202020662692.7
申请日:2020-04-27
Applicant: 松下制冷(大连)有限公司
Abstract: 本实用新型属于暖通空调设备领域,具体涉及一种乏汽型溴化锂吸收式专用机组,包括蒸发器、吸收器、冷凝器、再生器及乏汽凝水回收箱;蒸发器和吸收器设置于一个腔体内,上下布置,且蒸发器在吸收器上方;工艺系统产生的乏汽余热通过蒸发器乏汽入口管路进入采用特殊布管方式的蒸发器传热管管束,蒸发器传热管管束沿机组宽度方向横向布置或者沿机组高度方向纵向布置,两种方式各有优势。本实用新型可直接利用负压乏汽作为低温驱动热源,通过回收乏汽余热,制取高温热水进行采暖或工艺用热,提高了能源利用率,帮助工业企业充分利用其生产过程中废弃的低位余热资源,创造额外的经济价值。
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公开(公告)号:CN212081680U
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202020368444.1
申请日:2020-03-20
Applicant: 松下制冷(大连)有限公司
Abstract: 本实用新型属于空调设备技术领域,公开了一种乏汽余热回收型溴化锂吸收式冷水机组,包括吸收器、蒸发器、冷凝器、再生器,还包括乏汽凝结水箱、排凝泵,再生器和乏汽凝结水箱连接,乏汽凝结水箱和排凝泵连接,再生器连接的乏汽入口管路和乏汽凝结水箱连接,乏汽凝结水箱上设置液位电极并装有抽真空系统管路。本实用新型可直接利用化工反应装置、电厂汽轮机、钢铁冲渣水等化工、能源、动力、冶金行业产生的乏汽作为溴化锂吸收式冷水机组的驱动热源进行制冷,有效回收了乏汽的余热,同时大大简化和降低了系统的投资。
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公开(公告)号:CN210463632U
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201920954928.1
申请日:2019-06-24
Applicant: 松下制冷(大连)有限公司
Abstract: 本实用新型属于制冷设备技术领域,涉及一种以水为制冷剂的新型环保冷暖机,包括蒸发器、冷凝器、水蒸汽压缩机、屏蔽泵、自动抽真空装置、节流阀和滴淋系统,以水作为制冷剂,从根本上解决制冷剂对大气环境的影响及温室效应等问题,在环保、经济性和安全稳定性等方面,有着其他制冷剂无可与之比拟的优势。在机组运行过程中,外界冷水被来自冷凝器降压节流后的低温冷媒水冷却,从而制取更低温度的冷水,用于制冷。外界温水通过吸收冷剂蒸汽液化冷凝过程所释放的大量冷凝热,制取更高温度的温水,用于供暖、卫生热水及其它工艺系统。此过程无需额外引入其它高品位热源提供热能,从而减少能源消耗,提高能源利用率,实现了冷凝热的高效利用。
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