制取高温热源的第一类溴化锂吸收式热泵机组

    公开(公告)号:CN119554802A

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202411897373.3

    申请日:2024-12-23

    Inventor: 毛洪财 王炎丽

    Abstract: 本发明涉及一种制取高温热源的第一类溴化锂吸收式热泵机组,包括发生器A、冷凝器A、发生器B、冷凝器B、蒸发器A、吸收器A、蒸发器B、吸收器B、热交换器A、热交换器B、溶液泵A、冷剂泵A、溶液泵B、冷剂泵B、内循环水泵、内循环中温热水系统及连接各部件之间的管路、阀门等。本发明通过蒸发器A和吸收器A将回收的低温余热源热量转移给内循环中温热水,内循环中温热水使蒸发器B的蒸发温度提高,吸收压力提高,使吸收器B制出高温热源;发生器、冷凝器采用独立的圆筒体,机组承压和热位移能力提升,使发生压力、冷凝温度提高,可制出高温热源。该机组拓展应用领域、实现单机超大型化,减少总投资,能源综合利用率提高。

    一种解吸塔塔顶对中间液的余热利用系统

    公开(公告)号:CN119146627A

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202411369948.4

    申请日:2024-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种解吸塔塔顶对中间液的余热利用系统,包括解吸塔、余热回收装置、中间塔盘、再沸器;由中间塔盘引流出一号物料管道进入余热回收装置,经过加热后进入再沸器,使解吸塔的中间塔盘、余热回收装置、再沸器依次连通形成余热回收加热回路;解吸塔的塔顶通过三号物料管道进入余热回收装置,经过余热回收装置的冷却后进入塔顶冷凝器,使解吸塔与余热回收装置、塔顶冷凝器依次连通形成余热回收冷却回路。本发明余热利用系统,一方面回收了塔顶蒸汽的余热,减少系统废热排放量,另一方面对中间液物料进行加热,通过余热回收装置利用低品位余热废热替代塔底再沸器的高温位热源,降低解吸塔塔底再沸器的工艺蒸汽消耗量,大量节约蒸汽。

    一种氯乙烯合成反应的热量回收系统和方法

    公开(公告)号:CN118999192A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411085698.1

    申请日:2024-08-08

    Abstract: 本发明属于氯乙烯合成转化技术领域,公开了一种氯乙烯合成反应的热量回收系统和方法,包括:吸收式热泵的合成气入口连接气源,吸收式热泵的合成气出口与预热器的合成气入口相连,预热器的合成气出口与转化器的合成气入口相连,转化器提供合成气的反应场所,转化器的合成气出口输出氯乙烯气体;转化器包括冷却装置,冷却装置的热水出口与吸收式热泵的热水入口相连,吸收式热泵的热水出口与冷却装置的热水入口相连;吸收式热泵包括冷凝器,合成气的气源与冷凝器的合成气入口相连,预热器的合成气入口与冷凝器的合成气出口相连,冷凝器对合成气进行加热;解决了氯乙烯合成反应的余热回收系统中,存在热水品位低,余热利用率较低的问题。

    换热系统
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN116465116B

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202310442115.5

    申请日:2023-04-23

    Abstract: 本发明提供一种换热系统,包括第一换热循环、第二换热循环和冷凝发生器,所述第一换热循环内循环有第一制冷剂,所述第二换热循环内循环有第二制冷剂,且所述第一制冷剂和所述第二制冷剂在所述冷凝发生器内进行热交换。本发明提供的换热系统,利用第一引射器及第一换热器代替膨胀阀以减少节流损失,能够回收现有技术中膨胀阀所造成的机械能损失,而且利用第一换热器进行蒸发吸热以对外进行制冷,并将第一换热器设置在设定区域,从而增加了换热系统的制冷区域及制冷能力,提高换热系统的换热效率。

    一种单双效复合蒸汽型第一类溴化锂吸收式热泵机组

    公开(公告)号:CN110542240B

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN201910883847.1

    申请日:2019-09-19

    Inventor: 王炎丽 毛洪财

    Abstract: 本发明涉及一种单双效复合蒸汽型第一类溴化锂吸收式热泵机组,属制冷设备技术领域。它的机组内溶液按倒串联的流程循环,由蒸汽高压发生器(1)、高压冷凝器(2)、蒸发器(6)、吸收器(5)形成单效热泵循环;由蒸汽高发生器(1)、低压发生器(3)、低压冷凝器(4)、蒸发器(6)、吸收器(5)形成双效热泵循环。高温热交换器(11)、低温热交换器(9)、稀溶液泵(8)、中间溶液泵(10)、冷剂泵(7)为单效热泵循环和双效热泵循环的公共部件,单效热泵循环和双效热泵循环复合在一起运行。该机组能回收低温余热、热媒水温升大且温度高、性能系数高、能高效节能减排实现能源综合利用,具有非常好的经济效益和社会效益。

    带凝水闪蒸的蒸汽双效型溴化锂吸收式制冷热泵机组

    公开(公告)号:CN118391828A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410671302.5

    申请日:2024-05-28

    Inventor: 贺湘晖

    Abstract: 本发明涉及一种带凝水闪蒸的蒸汽双效型溴化锂吸收式制冷热泵机组,包括低压发生器、高压发生器、冷凝器、高温热交换器、低温热交换器、吸收器、蒸发器、溶液泵、冷剂泵,它还包括凝水闪蒸罐,驱动蒸汽依次流经高压发生器和凝水闪蒸罐,凝水闪蒸罐中驱动蒸汽凝水闪蒸出来的闪蒸蒸汽进入低压发生器中放热冷凝,冷凝水重新回到凝水闪蒸罐中或直接流出机组。该机组可在不影响低温热交换器中浓溶液换热降温的情况下,尽可能降低驱动蒸汽凝水的温度来回收利用驱动蒸汽中的热量。

    一种吸收式制冷机组发生器液位自动控制方法

    公开(公告)号:CN118242802B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410619506.4

    申请日:2024-05-20

    Abstract: 本发明属于制冷设备技术领域,涉及本发明涉及一种吸收式制冷机组发生器液位自动控制方法,应用于包含蒸发器、溶液泵、变频器、发生器、冷凝器和吸收器的制冷机组,该方法首先计算发生器和吸收器间的压差,并确定多个压差点作为数据收集点,在每个压差点,系统定时记录溶液泵的运行频率,形成频率数组。随后,计算数组平均值和偏差,剔除偏差过大的数据,并再次计算平均值作为基础频率。最后,利用基础频率数组拟合频率曲线,控制溶液泵变频器频率。本发明的液位自动控制方法不仅简化了操作过程,降低了对调试人员技能的要求,而且有效提升了系统的响应速度和稳定性,确保制冷机在不同负荷下均能高效、稳定运行。

    用于吸收式热泵的发生器
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118189451A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410505430.2

    申请日:2024-04-25

    Applicant: 天津大学

    Abstract: 本公开提供了一种用于吸收式热泵的发生器,包括:筒体,自上至下依次被分隔为进液室、燃烧室和出液室;供热装置,适用于为燃烧室提供具有温度的烟气;多组换热组件,每组换热组件包括:换热管,从进液室向下延伸至出液室;配合管,套设在换热管的上部,配合管的外壁与换热管的内壁之间形成流动空间;导流件,被构造成螺旋形,安装在流动空间内;其中,进液室的两相溶液经过流动空间,在导流件的导向作用下,形成绕换热管的内壁流动的液膜,与烟气进行换热,使两相溶液中沸点低于第二相溶液的第一相溶液蒸发成气体,气体从配合管排至进液室,第二相溶液沿换热管排至出液室。

    低位热能驱动两级喷射-单级吸收制冷循环方法与系统

    公开(公告)号:CN117781508A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202211144255.6

    申请日:2022-09-20

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 一种低位热驱动两级喷射‑单级吸收NH3‑H2O溶液制冷方法和系统,浓溶液升温解析过程从‑15℃至85℃连续分段进行:‑15℃~15℃吸热制冷,15℃~64℃回热升温、解析产生>99%高浓度NH3蒸汽免精馏直接用作蒸发剂,64℃~85℃低位热供热升温解析产生NH3‑H2O二元蒸汽用于喷射抽吸蒸发制冷产生的低压NH3蒸汽并加压至吸收压力,由此使传统单纯耗热的浓溶液解析过程变为与输出冷量及循环动力相耦合,并使二次解析和三次解析过程在与热媒流体十字交叉的逆流升温等压解析通道结构中进行,从系统热力学原理和过程推动力两个层面优化,实现80~90℃低位热能制‑5℃~15℃的冷量,性能系数COP不低于0.60。

Patent Agency Ranking