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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:CN106016816B
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201610380870.5
申请日:2016-06-01
Applicant: 松下制冷(大连)有限公司
Abstract: 本发明涉及溴化锂吸收式制冷技术领域,一种用于溴化锂吸收式机组的冷温水泵变频控制系统,包括主控器、温度检测装置、变频器、冷温水泵,主控器与温度检测装置电路连接,主控器与变频器电路连接,变频器与冷温水泵电路连接。主控器采用可编程控制器PLC,主控器读取温度检测装置检测到的温度信号并通过逻辑计算而得出冷温水泵的运转频率,主控器的输出频率信号传输至变频器;变频器安装在主控箱内,变频器接收主控器经逻辑计算得出的频率信号,经信号转换后供冷温水泵使用,实现冷温水泵的自动变频功能。本发明在溴化锂吸收式机组的不同运行条件下,根据计算出的冷温水泵运转频率通过变频器对冷温水泵控制,保证了溴化锂吸收式机组的安全、稳定运行;并能大幅节约电能,为用户节约使用成本。
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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:CN104075513B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201410284603.9
申请日:2014-06-24
Applicant: 松下制冷(大连)有限公司
CPC classification number: Y02A30/277 , Y02B30/62
Abstract: 本发明涉及溴化锂吸收式制冷技术领域,公开了一种溴化锂吸收式机组应用的稀溶液循环量精准控制系统。所述溴化锂吸收式机组应用的稀溶液循环量精准控制系统由吸收液泵、液位检测装置、再生器和冷却水温度传感器组成,同时吸收液泵配置变频器由其控制转速。吸收液泵变频器频率值通过设定频率参数值和再生器温度值、冷却水温度值等条件逻辑计算得出,从而得到合适的稀溶液循环量。再通过再生器液位检测装置控制次数对吸收液泵变频器频率值进行修正及泵起停控制。从而得到精准的稀溶液循环量,保证溴化锂吸收式机组稳定、安全运行。
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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: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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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:CN105892394B
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201610380871.X
申请日:2016-06-01
Applicant: 松下制冷(大连)有限公司
IPC: G05B19/05
Abstract: 本发明涉及一种总线控制器,具体涉及应用于溴化锂机组系统控制器的温度传感器总线控制器。提出一种用于制冷系统的带冗余数字温度传感器总线控制器,包括多组通讯接口和一组差分RS485接口及单片机;多组通讯接口独立使用或者设置冗余使用,每组通讯接口通过总线连接多个数字温度传感器,通讯接口将数字温度传感器中的温度数据读取并存储至单片机的内存中,冗余使用时,至少一组通讯接口作为备用接口,差分RS485接口与制冷系统中的PLC可编程控制器的RS485接口连接,用于将内存中的温度数据传输至PLC可编程控制器中,单片机内置控制器软件。本发明实现了制冷系统可编程控制器长距离与数字传感器的通讯,降低了成本并且优化了整个系统的复杂程度。
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公开(公告)号:CN106871480A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710086178.6
申请日:2017-02-17
Applicant: 松下制冷(大连)有限公司
CPC classification number: Y02A30/277 , Y02B30/62 , Y02P80/152 , F25B15/06 , F25B30/04
Abstract: 一种高低区直连的溴化锂吸收式热泵机组,涉及高层建筑的制热设备技术领域。该热泵机组包括蒸发器、再生器、溶液泵、冷媒泵及对应的连接管路,增设高区吸收器、低区吸收器、高区冷凝器、低区冷凝器,高区热水循环回路由高区吸收器、高区冷凝器及高区水箱系统通过连接管路相连接构成,低区热水循环回路由低区吸收器、低区冷凝器及低区水箱系统通过连接管路相连接构成,高、低区制热用的热水分别通过高区热水循环回路和低区热水循环回路直接分别输送至高、低区空调末端,实现高区热水循环回路或低区热水循环回路任一运行或同时运行。本发明可为客户回收更多余热,提供更多的热量,无需通过热交换器,投资少,系统结构简单,运行安全可靠。
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