一种高效节水消白逆流冷却塔

    公开(公告)号:CN116242165B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202211619731.5

    申请日:2022-12-16

    IPC分类号: F28C1/16 F28C1/02

    摘要: 本发明公开了一种高效节水消白逆流冷却塔,涉及冷却塔技术领域,还包括驱使湿热空气中水分子降低饱和度从而促进水分子凝结成水滴的冷却聚集机构,用于对产生的水滴进行回收的收集回流循环机构。该装置使用时在保证冷却塔冷却效果的前提下,可以使冷却塔将热水冷却产生的水蒸气进行回收,从而使水蒸气冷却变成水重新进入到蓄水池中,从而减少热水冷却产生的水损耗,同时可以减少冷却塔的水蒸气排放量,从而达到节水减白的作用,使得该装置可以节能环保,并且在使用中,通过添加颗粒物可以降低湿热空气的饱和度,从而增加了湿热空气凝结水滴的效率,便于更好的对湿热空气中的水进行回收。

    一种负压蜘蛛网状散发气体收集装置

    公开(公告)号:CN114210688A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111585709.9

    申请日:2021-12-23

    IPC分类号: B08B15/04

    摘要: 本发明公开了一种负压蜘蛛网状散发气体收集装置,包括蜘蛛网状散发气体收集单元,与蜘蛛网状散发气体收集连通的收集管,以及与收集管连通的负压风机。本发明采用蜘蛛网状散发气体收集单元,通过负压风机和收集管可以将散发气体进行集中收集,再通过外部的分离设备可进行批量的气液分离,效果好、成本低且维护保养方便。

    一种锅炉烟气净化系统及其方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113599986A

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202111053711.1

    申请日:2021-09-09

    摘要: 本发明公开了一种锅炉烟气净化系统及其方法,涉及烟气净化技术领域,系统包括通风管道、喷淋塔、光催化氧化设备、燕窝嚢除雾器、第一风机、排放烟囱,在喷淋塔上设有烟气进入管道,通风管道用于连接喷淋塔与光催化氧化设备、光催化氧化设备与燕窝嚢除雾器、燕窝嚢除雾器与第一风机以及第一风机与排放烟囱,第一风机为整个系统提供动力;本发明的锅炉烟气净化方法烟气净化效果好,成本低廉,其中利用的燕窝嚢除雾技术,可将烟气中的水汽与干空气有效分离,尤其是现有技术中难以处理分离出的蒸发水,较好地清除了烟气中残有的污染物,净化了烟气,进而做到达标排放,高效环保。

    一种冷却塔用汽水分离装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113304563A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110734462.6

    申请日:2021-06-30

    IPC分类号: B01D46/12 F28C1/16

    摘要: 本发明公开了一种冷却塔用汽水分离装置,涉及冷却塔节水技术领域,包括设于两侧的支撑框、设于两侧支撑框之间的多个支撑件以及铺设于支撑件上的静态滤网。在不改变冷却塔内部原温降形式的基础之上添加一套以汽水分离器系统为原型的设计方案,在冷却塔填料与风机系统之间位置安装汽水分离装置,通过增设汽水分离装置收集气态水,尤其是蒸发水,即利用装置中的静态滤网对气态水进行阻隔收集,蒸发水进入到静态滤网中碰撞形成大颗粒水珠,随后大颗粒水珠在重力作用下自由坠落收集,收集后的水经过疏导实现了再利用,减少了冷却塔补水,由于绝大部分水汽被收集未进入大气中,冷却塔风筒流出的“白烟”也大大减少,从而达到节水消白的目的。

    一种热回收模块及其组成的高炉炉渣热回收装置

    公开(公告)号:CN107043834B

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201710128495.X

    申请日:2017-03-06

    IPC分类号: C21B3/08 F27D17/00

    CPC分类号: Y02P10/283

    摘要: 本发明公开了一种热回收模块及其组成的高炉炉渣热回收装置。热回收模块包括螺旋输送换热装置,所述螺旋输送换热装置上方设置有水淬室,所述水淬室上方设置有炉渣进口和过热蒸汽出口,且所述水淬室底部与螺旋输送换热装置进口连通,所述螺旋输送换热装置与动力装置连接,所述水淬室中还设置有喷淋装置。本发明可以将收集的炉渣通过该热回收模块,热回收模块中的介质和炉渣能量能够交换,吸收能量的介质可以驱动其他执行机构,而冷却的炉渣可以直接排出,达到节能降耗、降低生产成本的目的,该装置的热回收率能达到70%以上。

    一种地源热泵型冷却塔
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109186277A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811204602.3

    申请日:2018-10-16

    IPC分类号: F28C1/14 F28F25/02 F25B27/02

    CPC分类号: F28C1/14 F25B27/02 F28F25/02

    摘要: 本发明公开了一种地源热泵型冷却塔,包括冷却塔本体和设于冷却塔本体内的风机、布水器装置、填料结构和集水池,还包括换热器和地源热泵系统,所述换热器设于集水池内,所述地源热泵系统通过泵与换热器连接。本发明主要是在冷却塔的集水池内设置一个换热器,通过换热器和地源热泵系统将集水池内的热量传给大地,一方面减少热量传递给空气而导致的环境污染,另一方面减少水资源和电力的消耗,极大的节约了能量。

    一种热回收模块及其组成的高炉炉渣热回收装置

    公开(公告)号:CN107043834A

    公开(公告)日:2017-08-15

    申请号:CN201710128495.X

    申请日:2017-03-06

    IPC分类号: C21B3/08 F27D17/00

    摘要: 本发明公开了一种热回收模块及其组成的高炉炉渣热回收装置。热回收模块包括螺旋输送换热装置,所述螺旋输送换热装置上方设置有水淬室,所述水淬室上方设置有炉渣进口和过热蒸汽出口,且所述水淬室底部与螺旋输送换热装置进口连通,所述螺旋输送换热装置与动力装置连接,所述水淬室中还设置有喷淋装置。本发明可以将收集的炉渣通过该热回收模块,热回收模块中的介质和炉渣能量能够交换,吸收能量的介质可以驱动其他执行机构,而冷却的炉渣可以直接排出,达到节能降耗、降低生产成本的目的,该装置的热回收率能达到70%以上。

    一种吸排水风机
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106438442A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610878083.3

    申请日:2016-10-09

    IPC分类号: F04D29/02 F04D29/38 B01D53/26

    摘要: 本发明公开了一种吸排水风机,包括风筒和设于风筒内的风机,所述风机的扇叶为吸水材料制成,本发明在使用时,当水蒸汽排放至风筒内时,风筒内的风机由于采用吸水性材料会吸收水蒸汽,风机的扇叶吸收的水蒸汽在风机飞速转动时会甩在风筒的内壁上,在重力的作用下,水分会沿风筒内壁流下,通过安装在风筒内的环状接水槽进入到储水池中从出水管排出,流出后的水后续可通过污水处理装置处理后继续利用,本发明能够有效减少烟囱顶部排出的白色烟气(水蒸汽),有效避免因不知情者的举报而造成的停工问题,提高工作效率,同时烟囱排出的水蒸汽能够得到处理再利用,节约资源,减少浪费。

    一种可根据环境温度调节工作模式的冷却塔及调节方法

    公开(公告)号:CN117870405A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410094133.3

    申请日:2024-01-23

    摘要: 本发明公开了一种可根据环境温度的冷却塔及调节方法,属于冷却塔节水技术领域。本发明中冷却塔内部设有双层布水单元,分别为平行分布的第二层布水单元和第一层布水单元;第二层布水单元和第一层布水单元之间设有冷凝区域,冷凝区域内设有沿冷却塔横截面布置的冷凝本体;冷凝本体上设有相互独立的湿热通道和干冷通道,湿热通道与冷却塔内部相连通,干冷通道与冷却塔上的冷空气进口相连,冷凝本体用于实现两股空气的交叉换热处理。本发明通过双层布水器以及冷凝设备的设置,能够在不同环境温度下,通过人工或者自动切换不同的工作模式,既能满足低温环境下冷凝节水的使用需求,又能在高温环境下提高蒸发换热效率,从而有效提高了冷却塔的运行效率和节能效果。

    一种基于风力的持续泵送蓄能电站

    公开(公告)号:CN116146408B

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202211630922.1

    申请日:2022-12-19

    IPC分类号: F03B13/06 F03D9/25

    摘要: 本发明公开了一种基于风力的持续泵送蓄能电站,包括站体,所述站体上方位置处安装有蓄能水池,所述站体顶部的右侧和左侧分别设置有蓄能风扇和传动风扇,所述蓄存腔的底部密封轴承安装有往复丝杆,所述导杆通过锥齿连接有传动杆,所述往复丝杆上螺纹套设有提升板,所述蓄存腔的中部位置横向固定有承接板,所述动力轴的一端轴承安装于蓄能箱的外侧壁上,所述切换盘的顶部设置有调节板,所述调节板上方的底部固定有封板,所述出水口位于转动轴上方的侧边位置,所述配重条的外端和调节板的底部均固定有磁板。该基于风力的持续泵送蓄能电站,利用风力进行输水,双风力自动切换,一个风扇直接驱动,一个风扇蓄能,实现持续输水操作。