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公开(公告)号:CN103759466A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410012655.0
申请日:2014-01-10
申请人: 清华大学
CPC分类号: Y02A30/274 , Y02B30/625 , Y02E20/363
摘要: 本发明公开了属于能源领域的一种喷淋吸收式燃气烟气余热回收的方法及装置,燃气首先燃气驱动发生器进行燃烧,释放的热量作为吸收式制冷机的高温热源,燃烧后的烟气锅炉烟气混合后进入n级喷淋单元,与其中的喷淋水直接接触进行蒸发冷却,然后由排烟出口排出;自循环水从喷淋单元循环水进口进入第1级喷淋单元进行喷淋,每级喷淋单元的出水在喷淋水泵的作用下输送到下一级喷淋单元进行喷淋,第n级喷淋单元的出水经循环水泵从蒸发器冷冻水入口打入蒸发器被降温,降温后的冷冻水再输送到第1级喷淋单元,从而完成喷淋水的自循环。本发明的方法能够有效节约能源并提高供热能力,同时除去了烟气中的SO2、NOx气体,减少了烟气对环境的污染。
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公开(公告)号:CN113175763B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202110455610.0
申请日:2021-04-26
申请人: 清华大学
IPC分类号: F25B15/06
摘要: 本发明公开了属于节能领域的一种多层多头螺旋管型吸收式换热单元;其中冷凝器位于发生器的上方,冷凝器和发生器通过设置于中央的圆筒型蒸汽通道相连,蒸发器位于吸收器的上方,蒸发器和吸收器通过设置于内部的圆筒型蒸汽通道相连;圆筒型蒸汽通道外安装有辅助筒孔板挡板,至少一层螺旋换热管组布置于辅助筒孔板挡板外,螺旋换热管组的出入口管路与吸收式换热单元的外壳固接;上端或下端均匀开有小孔的布液管安装于螺旋换热管组的正上方。本发明焊缝数量大幅降低,同时避免了蚊香型盘管每层盘管间的焊接环节,提高了真空气密性。盘管的设计存在多个自由度,可通过组数、层数、头数变化满足管内流量及管外布液密度的设计值。
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公开(公告)号:CN111964129B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202010823282.0
申请日:2020-08-17
申请人: 清华大学 , 内蒙古富龙供热工程技术有限公司
摘要: 本发明公开了属于节能领域的一种可实现分区供热的楼宇式吸收式换热站;其中一次网进口与对三个分区分别供热的吸收式换热器的发生器热水管路进口相连,以此进入第一级的发生器;吸收式换热器的蒸发器热水管路出口分为两个支路,一路通过补水入口与分区补水定压装置相连,另一路依次连接流量计和一次网增压泵后接设备的一次网出口;分区补水定压装置中补水入口经过一个或三个开式水箱和3级补水管路分别与一个补水出口相连,每级补水管路上顺序设有补水泵、流量计、压力开关和压力罐。本发明实现了仅通过一台设备即可为多分区独立供热,减少设备数量,降低占地面积;使单台楼宇式吸收式换热站可对存在多个分区的单体建筑供热,实现分栋热计量。
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公开(公告)号:CN106091480A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610425770.X
申请日:2016-06-15
申请人: 清华大学
IPC分类号: F25B35/00
CPC分类号: Y02A30/277 , Y02B30/62 , F25B35/00
摘要: 本发明涉及一种双向吸收式换热器。包括发生器、冷凝器、吸收器和蒸发器,在发生器、冷凝器、吸收器和蒸发器内均设有喷淋布液装置;蒸发器底部的冷剂水出口通过管道分为两个支路,其中一个支路经阀门连接至蒸发器的顶部入口,另一个支路经阀门连接至冷凝器的顶部入口;冷凝器底部的冷剂水出口通过管道分为两个支路,其中一个支路经阀门连接至蒸发器的顶部入口,另一个支路经阀门连接至蒸发器内顶部的喷淋布液装置下方的侧壁入口;使得发生器和冷凝器既能作为发生‑冷凝单元,又能作为吸收‑蒸发单元,吸收器和蒸发器既能作为吸收‑蒸发单元,又能作为发生‑冷凝单元;从而实现发生‑冷凝单元和吸收‑蒸发单元的自由切换,实现双向换热功能。
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公开(公告)号:CN103759283B
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201410013668.X
申请日:2014-01-10
申请人: 清华大学
CPC分类号: Y02A30/274 , Y02A50/2344 , Y02E20/363 , Y02P80/152
摘要: 本发明公开了属于能源技术领域的一种燃气烟气全热回收及脱硫脱硝的方法及装置。燃气烟气首先进入脱硫脱硝模块,烟气经冷却、脱硫脱硝后进入n级串联的潜热回收喷淋模块,与喷淋水直接接触进行n次降温冷凝后,出风排至烟囱;在n级串联的潜热回收喷淋模块中,形成独立冷水循环,冷水循环流动的方向与烟气流动方向相反,沿烟气流动方向串联的潜热回收喷淋模块中喷淋水的温度逐级降低;独立循环的冷水由燃气驱动的吸收式制冷机所制备;烟气的全部显热和大部分潜热被用来加热一次网回水,同时烟气中SO2、NOx被喷淋水有效吸收,减少烟气对环境的污染。本发明装置有效节省占地面积,结构更紧凑,节省管路生产成本及输送能耗并使施工技术简化。
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公开(公告)号:CN104329826A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201410432395.2
申请日:2014-08-28
申请人: 清华大学
IPC分类号: F25B15/02
CPC分类号: Y02A30/277 , Y02B30/62 , F25B15/025 , F25B15/008
摘要: 本发明属于吸收机技术领域,特别涉及一种双筒结构的多段立式大温差吸收机。该吸收机由具有独立腔体的发生器和具有独立腔体的冷凝器组成双筒结构的大温差发生-冷凝单元,由具有独立腔体的蒸发器和具有独立腔体的吸收器组成双筒结构的大温差蒸发-吸收单元;大温差发生-冷凝单元在上、大温差蒸发-吸收单元在下,形成立式结构;溶液罐设置在吸收器的下部,冷剂水罐设置在蒸发器的下部;发生器和冷凝器由上到下分别分为n段,相应段之间通过挡液箱相连,吸收器和蒸发器由上到下分别分为m段,相应段之间通过挡液箱相连。本发明所述吸收机在实现大温差换热的同时使得加工制作更为便捷,结构更加简单;采用圆筒结构,可进一步减少破坏真空的几率。
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公开(公告)号:CN103759283A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410013668.X
申请日:2014-01-10
申请人: 清华大学
CPC分类号: Y02A30/274 , Y02A50/2344 , Y02E20/363 , Y02P80/152
摘要: 本发明公开了属于能源技术领域的一种燃气烟气全热回收及脱硫脱硝的方法及装置。燃气烟气首先进入脱硫脱硝模块,烟气经冷却、脱硫脱硝后进入n级串联的潜热回收喷淋模块,与喷淋水直接接触进行n次降温冷凝后,出风排至烟囱;在n级串联的潜热回收喷淋模块中,形成独立冷水循环,冷水循环流动的方向与烟气流动方向相反,沿烟气流动方向串联的潜热回收喷淋模块中喷淋水的温度逐级降低;独立循环的冷水由燃气驱动的吸收式制冷机所制备;烟气的全部显热和大部分潜热被用来加热一次网回水,同时烟气中SO2、NOx被喷淋水有效吸收,减少烟气对环境的污染。本发明装置有效节省占地面积,结构更紧凑,节省管路生产成本及输送能耗并使施工技术简化。
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公开(公告)号:CN110030758B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN201910360578.0
申请日:2019-04-30
申请人: 清华大学
IPC分类号: F25B15/00
摘要: 本发明公开了属于热泵系统领域的一种多级高效大温差吸收式热泵及吸收式换热器,包括:p级内部独立的吸收式循环、高温热水管路、低温热水管路和冷却水管路,各级吸收式循环中的蒸发压力依次逐级升高;高温热水管路正向与各级发生器相连,低温热水管路反向与各级蒸发器相连,各级的冷凝器和吸收器都与冷却水管路相连以将热量放给冷却水。其中通过多级独立的吸收式循环,增加各级独立调节能力,使装置中各级传热量分配均匀,最大化分级效果。通过在一台机组中创造多个独立的吸收式循环并通过外部热水、冷水路连接各个循环,实现吸收式热泵或吸收式换热器的高效大温差换热。
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公开(公告)号:CN113184937B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202110447315.0
申请日:2021-04-25
申请人: 清华大学
IPC分类号: F25B41/00 , C02F1/06 , C02F103/08
摘要: 本发明提供了一种实现两套立式多层腔体不同层间独立连接的方法及其装置,两套立式多层腔体分别为立式N层输出腔体和立式N层输入腔体,立式N层输出腔体的层数编号随高度从高至低增加,立式N层输入腔体的层数编号随高度从高至低减少,立式N层输出腔体与立式N层输入腔体相同编号的层数通过通道相连接,即立式输出腔体与立式输入腔体需要在高度方向上实现完全交叉的连接,共有N套连接通道,N套通道包括连接第M层输出腔体和第M层输入腔体的通道,以满足N套通道完全独立隔开且互不影响,其中,4≤M≤N。本发明能够实现气体从一套立式腔体的一层移动至另一套立式腔体的不同高度的一层,且能够实现各层气体的移动完全隔开,互不影响。
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公开(公告)号:CN113237248B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202110454169.4
申请日:2021-04-26
申请人: 清华大学
摘要: 本发明公开了属于节能领域的一种多层多头螺旋管型多级吸收式换热器;其中包括:y级独立的2≤y≤10多层螺旋管型吸收式换热单元及1个水‑水换热器;其中多层螺旋型吸收式换热单元包括内部的发生器、冷凝器、吸收器、蒸发器和溶液换热器,其中上方的冷凝器和下方的发生器通过设置于中央的圆筒型蒸汽通道相连,上方的蒸发器和下方的吸收器也通过设置于内部的圆筒型蒸汽通道相连;圆筒型蒸汽通道由一块完整的筒型孔板挡液板隔出,圆筒型蒸汽通道外安装有辅助筒孔板挡板,螺旋换热管组安装于辅助筒孔板挡板外。本发明将每个反应器中换热管焊口数量从数百个减少至50个以下,极大降低了换热管加工难度及人工成本,提高了真空性能。
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