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公开(公告)号:CN106766342A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611138615.6
申请日:2016-12-12
Applicant: 松下制冷(大连)有限公司 , 中冶焦耐(大连)工程技术有限公司
IPC: F25B15/06 , F24D3/18 , C02F1/04 , C02F9/10 , C02F101/16
CPC classification number: F25B15/06 , C02F1/048 , C02F1/44 , C02F1/66 , C02F9/00 , C02F2101/16 , C02F2301/08 , F24D3/18 , F24D2200/126
Abstract: 本发明涉及焦化过程中的氨蒸汽处理领域,提出了一种利用溴化锂吸收式热泵回收蒸氨塔塔顶氨汽余热系统,氨蒸汽排出口通过三通阀分别并行连接分缩器及吸收式热泵,氨蒸汽排出口通过管路分别并行连接蒸发器入口、采暖装置高温侧入口及再生器入口;冷却后的氨蒸汽通过管路经蒸发器出口、采暖装置高温侧出口及再生器出口连接至气液分离器。采暖装置的低温侧入口与系统采暖水回水口连接,采暖装置的低温侧出口与系统采暖水出水口连接,吸收式热泵机组内设有采暖季和非采暖季的切换阀门。本发明将溴化锂吸收式热泵应用于蒸氨系统中回收氨汽热量,产生更高品位的热量用于蒸馏或采暖,从而减少能源的消耗。
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公开(公告)号:CN106766342B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN201611138615.6
申请日:2016-12-12
Applicant: 松下制冷(大连)有限公司 , 中冶焦耐(大连)工程技术有限公司
IPC: F25B15/06 , F24D3/18 , C02F1/04 , C02F9/10 , C02F101/16
Abstract: 本发明涉及焦化过程中的氨蒸汽处理领域,提出了一种利用溴化锂吸收式热泵回收蒸氨塔塔顶氨汽余热系统,氨蒸汽排出口通过三通阀分别并行连接分缩器及吸收式热泵,氨蒸汽排出口通过管路分别并行连接蒸发器入口、采暖装置高温侧入口及再生器入口;冷却后的氨蒸汽通过管路经蒸发器出口、采暖装置高温侧出口及再生器出口连接至气液分离器。采暖装置的低温侧入口与系统采暖水回水口连接,采暖装置的低温侧出口与系统采暖水出水口连接,吸收式热泵机组内设有采暖季和非采暖季的切换阀门。本发明将溴化锂吸收式热泵应用于蒸氨系统中回收氨汽热量,产生更高品位的热量用于蒸馏或采暖,从而减少能源的消耗。
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公开(公告)号:CN115143662A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210780536.4
申请日:2022-07-04
Applicant: 松下制冷(大连)有限公司 , 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种均匀分配的液体滴淋装置,该液体滴淋装置采用多层分区导流结构、锯齿滴淋板的滴淋布液方式,由集液管组、上盘、纵向下盘、横向下盘组成;其中集液管组和上盘组成闭式滴淋散布结构,纵向下盘和横向下盘形成组合下盘,组合采用开式分区存液结构和闭式分区分配滴淋结构相结合的方式,上盘和下盘之间采用液体导流结构。本发明设计的装置能够将液体均匀分配并均匀的滴淋到传热管上,避免机组换热性能的降低,保证溴化锂吸收式机组在海上摇摆时仍能够正常运转,回收船舶在行驶过程中产生的各种余热资源,制取冷水,实现能源的有效利用。
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公开(公告)号:CN212179218U
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202020663628.0
申请日:2020-04-27
Applicant: 松下制冷(大连)有限公司
IPC: F24H4/02
Abstract: 本实用新型属于暖通空调设备领域,具体涉及一种分段式结构的乏汽余热利用机组,包括乏汽余热回收器、吸收器、冷凝器、再生器及乏汽凝水回收箱;乏汽余热回收器包括两段各自独立的筒体,即乏汽余热回收器一段和乏汽余热回收器二段,使进入每一段乏汽余热回收器的乏汽流量减小到总流量的一半,乏汽流速随之降低,保障回收负压乏汽余热顺利进行。本实用新型可直接利用低压甚至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: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:CN212299535U
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202020675107.7
申请日:2020-04-28
Applicant: 松下制冷(大连)有限公司
Abstract: 本实用新型属于制冷设备领域,具体涉及一种用于制取低温冷水的吸收式制冷机组。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。本实用新型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:CN212299536U
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202020675146.7
申请日:2020-04-28
Applicant: 松下制冷(大连)有限公司
Abstract: 本实用新型属于制冷设备领域,具体涉及一种用于制取低温冷水的溴化锂吸收式制冷机组。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。本实用新型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冷剂浓度,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:CN217952749U
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202222141152.6
申请日:2022-08-15
Applicant: 松下制冷(大连)有限公司
Abstract: 本实用新型属于新能源和节能环保技术领域,公开了一种基于干热岩蒸汽扩容发电系统的余热回收制冷系统。包括依次顺序连接的生产井、过滤机构、汽水分离机构、蒸汽扩容器A、蒸汽轮机、凝汽器、冷却机构、溴化锂吸收式制冷机组、空调器;蒸汽扩容器A底部与蒸汽扩容器B连接;蒸汽扩容器B通过管道与蒸汽轮机连接;蒸汽扩容器B与汽水分离机构底部通过管道A连接,管道A通过管道B与溴化锂吸收式制冷机组连接;冷却机构另一端还通过管道C与凝汽器一侧连接;回收干热岩蒸汽扩容发电系统回收汽水分离机构和蒸汽扩容器的热水余热驱动热水型溴化锂吸收式制冷机组实现制冷功能。
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公开(公告)号:CN217818334U
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202221703743.1
申请日:2022-07-04
Applicant: 松下制冷(大连)有限公司 , 哈尔滨工程大学
Abstract: 本实用新型提供一种采用多层闭式分区导流结构的液体滴淋装置,该液体滴淋装置由集液管组、上盘、下盘组成多层闭式分区导流结构,采用锯齿形滴淋盘齿的滴淋布液方式,集液管组和上盘组成闭式滴淋散布结构,下盘采用闭式分区存液结构和闭式分区分配滴淋结构相结合的方式,上盘和下盘之间采用液体导流结构。本实用新型的装置能够将液体均匀分配并均匀的滴淋到传热管上,避免机组换热性能的降低,保证溴化锂吸收式机组在海上摇摆时仍能够正常运转,回收船舶在行驶过程中产生的各种余热资源,制取冷水,实现能源的有效利用。
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公开(公告)号:CN215765860U
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202121247013.0
申请日:2021-06-04
Applicant: 松下制冷(大连)有限公司
Abstract: 一种新型再生器,属于制冷设备技术领域。方案如下:包括:沸腾段、强制对流段、溶液入口、溶液出口、蒸汽入口、冷剂蒸汽出口、蒸汽凝水出口、折流板,所述沸腾段与强制对流段连接,所述沸腾段设置所述溶液出口、蒸汽入口、冷剂蒸汽出口,所述强制对流段设置所述溶液入口和蒸汽凝水出口,所述沸腾段和强制对流段内部均设有若干相间设置、用于使溶液充分换热的折流板。有益效果是:本实用新型适用于多种形式的热源,采用全新的折流板形式让溶液更充分的换热;采用全新的筒体布置形式实现强制对流和节省溶液;采用两段换热方式强势对流段和沸腾段提高换热效率;可以实现降低溶液量,减少成本;实现更高的换热效率;更加节能,运行经济性好。
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