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公开(公告)号:CN109682110A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811644392.X
申请日:2018-12-29
Applicant: 天津城建大学
CPC classification number: F25B15/06 , F25B41/04 , F25B49/043
Abstract: 本发明公开了分段溶液吸收的微型分布式冷热电联供装置,包括燃气内燃发电机组、双效溴化锂吸收式制冷机系统、冷却塔、热用户供回水系统,燃气内燃发电机组排烟余热驱动双效溴化锂吸收式制冷机系统,双效溴化锂吸收式制冷机系统蒸发器出口蒸汽管路分为两路,一路连接第一溶液吸收器,另一路连接第二溶液吸收器;热用户系统冬季工况回水管路依次连接第一溶液吸收器、冷凝器、供水管路,热源水连接第二溶液吸收器、蒸发器;夏季工况回水管路连接蒸发器至供水管路,冷却水依次连接第一溶液换热器、冷凝器至冷却塔。本发明通过对溶液吸收过程放热量和空气源热量的综合利用,解决冬夏工况冷热电联供问题,提高了分布式冷热电联供系统冬季使用效率。
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公开(公告)号:CN109631403A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811566065.7
申请日:2018-12-20
Applicant: 大连民族大学
CPC classification number: F25B15/06 , F01K17/025 , F24D15/04 , F25B30/04 , F28D7/00
Abstract: 电厂热电联产装置,属于供热余热回收与热量分配领域,为了解决电厂水逐级提高热量的问题,包括乏汽装置(50)、蒸汽轮机(49)、蒸汽热泵机组(48)、第三溴化锂热泵机组(47)、第二溴化锂热泵机组(46)、第一溴化锂热泵机组(45),各溴化锂热泵(38)机组包括高温热源、低温热源和中温热源,所述的乏汽装置(50)的换热管路并行连通蒸汽热泵机组(48)的蒸发器及各溴化锂热泵(38)机组的低温热源,所述蒸汽轮机(49)的换热管路并行连通各溴化锂热泵(38)机组的高温热源,效果是逐级提高热量。
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公开(公告)号:CN109631400A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811565707.1
申请日:2018-12-20
Applicant: 大连民族大学
CPC classification number: F25B15/06 , F01K17/025 , F24D15/04 , F25B30/04 , F28D7/00
Abstract: 使用太阳能余热补热的余热回收与供暖装置,属于供热余热回收与热量分配领域,为了解决作为输入的存储水和输出热量的的循环水满足温度需要的问题,所述回水补热装置包括低温换热水管、高温换热水管及第一温度传感器;第四热泵的冷凝器连接第二输出管路;所述的高温换热段的入口连接热电联产装置,高温换热段的出口连接低温换热段的入口,效果是完成了高温热量和低温热量的一并输出,还将水被循环利用,实现了水源和热量的节约和充分使用。
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公开(公告)号:CN109631398A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811565149.9
申请日:2018-12-20
Applicant: 大连民族大学
CPC classification number: F25B15/06 , F01K17/025 , F24D15/04 , F25B30/04 , F28D7/00
Abstract: 后置太阳能加热的溴化锂热泵供暖装置,属于供热余热回收与热量分配领域,为了解决热量分级输出的问题,包括溴化锂热泵、第四热泵、混水器、分水器及储水罐;所述的溴化锂热泵包括高温换热段、低温换热段、中温换热段,所述的混水器包括第一入口、第二入口及出口,第四热泵的冷凝器连接第二输出管路;所述的高温换热段的入口连接热电联产装置,效果是溴化锂热泵供暖装置对存储水、用户端和电厂水之间进行了换热。
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公开(公告)号:CN109612159A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811416375.0
申请日:2018-11-26
Applicant: 江苏科技大学
CPC classification number: F25B30/04 , F25B15/06 , F25B39/02 , F25B39/04 , F25B41/062
Abstract: 本发明提供一种第二类溴化锂吸收压缩复合式高温热泵系统,系统包括蒸发器、第一水蒸汽压缩机、水蒸汽吸收器、第一节流阀、溶液回热器、发生器、溶液泵、冷凝器、水泵,以及第二水蒸汽压缩机和余热加热换热器。系统通过第一水蒸汽压缩机可提升蒸发器和水蒸汽吸收器之间的压差和温差,进而可提高吸收器的供热温度,并由第二水蒸汽压缩机和余热加热换热器实现对低温余热资源的加热和再利用,系统将原先第二类溴化锂吸收式热泵的余热回收温度80℃~100℃,供热温度90℃~150℃,扩展为余热回收温度20℃~100℃,供热温度90℃~170℃,进而提高了系统的适用范围,实现不同温度段余热的有效回收利用,节能能源,降低工业生产过程的能耗。
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公开(公告)号:CN108954458A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810846921.8
申请日:2018-07-27
Applicant: 中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司
CPC classification number: F24D3/18 , F24D2200/32 , F25B15/06 , F25B30/06
Abstract: 本发明公开了一种多能源协同供应系统,包括:污水源热泵机组,其通过污水源热泵利用弃风弃光电量吸收污水中低温余热对热网水进行一级加热;清洁燃煤蒸汽背压机组,其排汽用来对热网水进行二级加热;以及调峰热水锅炉,调峰热水锅炉用来在尖峰热负荷需求时对热网水进行供热。该系统能够协同利用城市污水低温热源,弃风、弃光电量及燃煤化学能,满足城镇居民及工商业用户用电、用热及用冷需求。同时,由于污水源热泵利用弃风、弃光电量吸收城镇污水的低温余热降低了清洁燃煤蒸汽背压机组化石能源的消耗,减少了污染物排放,实现节能减排。
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公开(公告)号:CN108870796A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810718416.5
申请日:2018-07-03
Applicant: 贺吉军
Inventor: 贺吉军
CPC classification number: F25B15/06 , F25B49/043
Abstract: 一种溴化锂制冷机,包括罐体和安装在罐体内的冷凝器、蒸发器、吸收器和发生器,该蒸发器分别与该冷凝器和该吸收器连接,该发生器分别与该冷凝器和该吸收器连接,该发生器和吸收器之间设置有循环泵,还包括自动间歇抽气系统,用于自动检测溴化锂制冷机运行过程中产生的不凝性气体含量,并在该不凝性气体含量达到设定值时自动抽出该不凝性气体,该自动间歇抽气系统包括互相连接的检测控制装置和抽气装置,该检测控制装置部分设置在该罐体内,该抽气装置设置在该罐体外,该检测控制装置用于实时检测因存在不凝性气体而产生的压力值,并比较该压力值和该设定值,当该压力值大于或等于该设定值时,启动该抽气装置将不凝性气体抽出。
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公开(公告)号:CN108800651A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810779151.X
申请日:2018-07-16
Applicant: 中国科学院工程热物理研究所
CPC classification number: F25B15/06 , F25B27/00 , F25B41/06 , F28B1/06 , F28B2001/065
Abstract: 本发明公开了一种基于昼夜电力调峰的火电空冷凝汽器安全度夏装置,包括吸收式制冷系统、火电空冷凝汽器组件,在夏天启用冬季供热用的溴化锂/水为工质的吸收式(热泵)系统,在晚上环境温度相对较低时采用汽轮机级间抽汽驱动,制得冷水储存在蓄冷罐中,白天环境温度升高时,用蓄冷罐中的冷水对环境高温空气进行预冷,提升凝汽器的换热性能,提高火电机组的发电效率,保证机组安全度夏。
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公开(公告)号:CN108444146A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810499987.4
申请日:2018-05-23
Applicant: 武汉理工大学
IPC: F25B15/06
CPC classification number: Y02A30/277 , Y02B30/62 , F25B15/06
Abstract: 本发明公开了一种基于溴化锂-水的船用空调系统及制冷方法,通过将船舶主机余热转化为高温蒸汽,在溴化锂-水换热循环系统中将热量进行交换,得到水蒸气(即冷剂蒸汽),冷剂水蒸汽进入冷凝器后,被冷凝器内的冷却水放出汽化潜热,降温后凝结成为高压低温的液态冷剂水,让冷剂水先通过U型管节流降压后,进入蒸发器的水盘内,然后由蒸发器的喷淋装置均匀地喷淋在蒸发器管簇的外表面上,冷剂水汽化大量吸收蒸发器内冷媒水的热量让温度降低,达到降温制冷的效果,完成船舶空调系统的制冷任务。本发明能综合利用船舶上的废热,其能耗低,经济环保,整个装置振动部件少,安全静音效果好,并且其制造简单,操作、维修保养方便。
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公开(公告)号:CN108443941A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810250631.7
申请日:2018-03-26
Applicant: 东南大学
CPC classification number: Y02A30/274 , Y02B30/625 , Y02E60/145 , F24D11/005 , F01K11/02 , F01K25/10 , F24D2200/16 , F24D2220/06 , F24D2220/10 , F25B15/06 , F25B27/02 , F28D20/021 , F28D21/0001
Abstract: 本发明公开了一种分布式能源岛系统,包括:余热回收系统、储热系统和余热利用系统,通过导热油循环经过所述余热回收系统回收热量实现升温,通过所述储热系统将热量贮存在储热罐中,所述余热回收系统的出口通过控制阀Ⅰ连接储热系统热源入口,所述储热系统热源出口通过控制阀Ⅲ连接所述余热利用系统,通过控制阀Ⅱ所述余热回收系统可与所述余热利用系统直接连通。该系统加入储热装置回收间歇排放的余热资源和贮存富余热量,用于系统负荷调峰和提供稳定热源,保证发电系统在稳定工况下运行,提高了系统运行效率;构建回收、储存、利用一体化余热回收系统,冷、热、电三联产,形成分布式能源岛将余热资源最大化利用。
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