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公开(公告)号:CN115614860A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211192704.4
申请日:2022-09-28
申请人: 清华大学 , 北京清建能源技术有限公司
摘要: 本申请公开了一种跨季节冷热联储能源系统、冬季供暖方法、夏季制冷方法,解决了冬季取暖、夏季制冷能耗高的问题。所述的跨季节冷热联储能源系统包括跨季节冷热联储装置、制冰机、供水管路、回水管路,所述供水管路、所述回水管路流通有介质;所述跨季节冷热联储装置通过所述供水管路向外输出热能/冷能,输送完毕后,所述制冰机通过所述供水管路向外输出热能/冷能,同时,所述制冰机向所述跨季节冷热联储装置输出冷能/热能,所述跨季节冷热联储装置储存所述冷能/热能。本申请通过设置跨季节冷热联储装置,可以实现热能、冷能的储存和跨季节使用,缓解了冬季取暖、夏季制冷能耗高的现象。
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公开(公告)号:CN111924920A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010704775.2
申请日:2020-07-21
申请人: 北京清建能源技术有限公司 , 清华大学
摘要: 本申请公开了一种烟气处理系统、方法及供热系统,烟气处理系统包括接触式换热塔,用于接收高温烟气和第一浓缩液,通过换热使所述高温烟气降温后形成次高温烟气,使所述第一浓缩液进一步浓缩形成第二浓缩液;余热回收换热器,用于接收所述次高温烟气,通过换热吸收所述次高温烟气中的余热,并形成烟气冷凝水;蒸发器,用于接收所述烟气冷凝水,通过加热蒸发形成蒸汽和第一浓缩液,并将所述第一浓缩液送入所述接触式换热塔;冷凝器,用于接收所述蒸汽,并对所述蒸汽进行冷凝形成冷凝器凝结水。本申请利用高温烟气进行废水净化的同时,使高温烟气本身得到降温和净化,即降低了废水净化的成本,又避免了高温烟气直接排入大气,对环境造成负面影响。
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公开(公告)号:CN106918050A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201710248925.1
申请日:2017-04-17
申请人: 清华大学
CPC分类号: Y02E20/348 , F23L15/00 , F23C9/00 , F23C2202/30 , F23L7/00
摘要: 本发明涉及一种锅炉烟气余热深度回收装置,包括锅炉、汽水换热器、烟气‑水换热器、空气‑水换热器和空气再热器;锅炉的烟气出口连接汽水换热器的烟气进口,汽水换热器的烟气出口连接烟气‑水换热器的烟气进口,空气‑水换热器的空气出口连接空气再热器的空气进口,空气再热器的空气出口连接锅炉的空气进口;汽水换热器的一出水口用于向外溢流,另一出水口连接锅炉的进水口,锅炉的出水口经热网连接汽水换热器的回水进口;烟气‑水换热器的一出水口用于向外溢流,另一出水口连接空气‑水换热器的进水口,空气‑水换热器的出水口连接烟气‑水换热器的进水口。本发明可以提高烟气露点温度,回收更多烟气余热,同时降低燃烧温度,降低NOx排放。
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公开(公告)号:CN105222203A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510741362.0
申请日:2015-11-04
申请人: 清华大学
IPC分类号: F24D3/18
摘要: 本发明涉及一种新型燃气热电联产集中供热装置,包括燃气蒸汽联合循环系统、热网回水加热系统和热力站;燃气蒸汽联合循环系统包括空气压缩机、燃气轮机、燃烧室、汽轮机高中压缸、汽轮机低压缸、凝汽器和余热锅炉;在余热锅炉的内部设置有高压汽包、中压汽包和低压汽包;空气压缩机的出口与燃烧室的进口连接,燃烧室的出口与燃气轮机的进口连接,燃气轮机的出口与余热锅炉的进口连接;汽轮机高中压缸的高压进口、中压进口分别与高压汽包、中压汽包的出口连接;汽轮机低压缸的进口与低压汽包的出口连接,汽轮机低压缸的排气口与凝汽器的进口连接,凝汽器的凝结水出口与余热锅炉连接;汽轮机高中压缸的排气口与低压汽包的出口连接且两者的共同出口与热网回水加热系统连接。
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公开(公告)号:CN104534539A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201510009398.X
申请日:2015-01-08
申请人: 清华大学
IPC分类号: F24D3/18
摘要: 本发明涉及一种燃气蒸汽联合循环集中供热装置及供热方法,它包括燃气蒸汽联合循环系统、热网回水加热系统和热力站,燃气蒸汽联合循环系统通过热网回水加热系统与热力站连接;燃气蒸汽联合循环系统包括燃气轮机、余热锅炉、直接接触式烟气冷凝换热器和蒸汽轮机;燃气轮机连接余热锅炉,余热锅炉连接直接接触式烟气冷凝换热器和蒸汽轮机;热力站包括热水型吸收式热泵和水水换热器;热网回水加热系统包括回收烟气余热的蒸汽型吸收式热泵和汽水换热器;回收烟气余热的蒸汽型吸收式热泵分别连接汽水换热器、直接接触式烟气冷凝换热器、余热锅炉、蒸汽轮机和热力站,汽水换热器分别连接余热锅炉、蒸汽轮机和热力站。本发明可广泛应用于回收电厂余热的工业中。
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公开(公告)号:CN104089430A
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201410350373.1
申请日:2014-07-22
申请人: 清华大学
IPC分类号: F25B15/06
CPC分类号: Y02A30/277 , Y02B30/62
摘要: 本发明涉及一种回收含湿气流余热的喷淋式开式吸收式热泵系统,其包括吸收器、发生器、冷凝器、溶液-水换热器、喷淋装置和驱动热源;吸收器的侧面分别开设有烟气进、出口,喷淋装置设置在位于烟气进口上方的吸收器内部;吸收器底部的稀溶液出口与发生器的稀溶液进口连接,发生器的浓溶液出口依次与溶液-水换热器的溶液通道和喷淋装置连接;发生器的一侧与驱动热源连接,发生器的顶部具有蒸汽出口,冷凝器与发生器的蒸汽出口连接;溶液-水换热器的水通道和冷凝器的换热管分别连通冷水与热用户。本发明使高温含湿气流进入发生器内直接与喷淋装置喷射的雾化工质直接接触传热传质,因此换热系数较高,换热过程中可以有效回收含湿气流中的热量与水蒸气,因此不受气流露点影响,使含湿气流温度大幅度降低排出吸收器。
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公开(公告)号:CN103759469A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410022582.3
申请日:2014-01-17
申请人: 清华大学 , 贵州电网公司电网规划研究中心
CPC分类号: Y02A30/274 , Y02B10/40 , Y02B30/12 , Y02B30/625 , Y02E10/10
摘要: 本发明涉及一种深度回收烟气冷凝热的地热能复合型燃气热电冷联供系统,包括燃气内燃机、发电机、吸收式热泵、电动热泵、第一喷淋式烟气换热器、第二喷淋式烟气换热器、地埋管换热器、水-水换热器、蓄热水箱以及各种连接管道和阀门,该系统能够实现供热、制冷两种工况。本发明能够深度回收烟气的冷凝热,大幅降低排烟温度,减少污染物排放,并且能够提取浅层地热,实现了化石能源与可再生能源的互补,有利于提高系统的能源利用效率。
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公开(公告)号:CN101520234B
公开(公告)日:2011-06-29
申请号:CN200910081746.9
申请日:2009-04-10
申请人: 清华大学
CPC分类号: Y02B30/102 , Y02P80/15
摘要: 本发明属于能源技术应用领域,特别涉及一种以固体氧化物燃料电池为发电装置的热泵型热电联供系统。该系统由燃气压缩机、空气压缩机、阳极引射器、重整器、空气预热器、固体氧化物燃料电池发电装置、燃烧室、烟气型吸收式热泵装置、烟气冷凝换热器通过管路和阀门连接组成。该系统有效的结合了燃料电池与吸收式热泵装置,系统的发电效率高,可达45%以上,且有效地利用了固体氧化物燃料电池的800~1000℃左右的较高温度的排烟依次为重整器、空气预热器提供热量,烟气经过烟气冷凝换热器回收烟气的大量潜热作为烟气型吸收式热泵装置蒸发器侧的低温热源,可将排烟温度降低到30℃以下,回收了烟气潜热,提高了系统的综合效率,实现了能源的梯级利用。
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公开(公告)号:CN101520234A
公开(公告)日:2009-09-02
申请号:CN200910081746.9
申请日:2009-04-10
申请人: 清华大学
CPC分类号: Y02B30/102 , Y02P80/15
摘要: 本发明属于能源技术应用领域,特别涉及一种以固体氧化物燃料电池为发电装置的热泵型热电联供系统。该系统由燃气压缩机、空气压缩机、阳极引射器、重整器、空气预热器、固体氧化物燃料电池发电装置、燃烧室、烟气型吸收式热泵装置、烟气冷凝换热器通过管路和阀门连接组成。该系统有效的结合了燃料电池与吸收式热泵装置,系统的发电效率高,可达45%以上,且有效地利用了固体氧化物燃料电池的800~1000℃左右的较高温度的排烟依次为重整器、空气预热器提供热量,烟气经过烟气冷凝换热器回收烟气的大量潜热作为烟气型吸收式热泵装置蒸发器侧的低温热源,可将排烟温度降低到30℃以下,回收了烟气潜热,提高了系统的综合效率,实现了能源的梯级利用。
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公开(公告)号:CN101236034A
公开(公告)日:2008-08-06
申请号:CN200810101082.3
申请日:2008-02-28
申请人: 清华大学
CPC分类号: Y02A30/277 , Y02B30/62 , Y02P80/15
摘要: 本发明属于能源技术应用领域,特别涉及一种燃气内燃机热电冷联供系统。该系统由燃气内燃机、发电机、烟气热水型吸收式热泵装置、冷凝换热器、补充冷热源装置、散热器、高温水换热器及低温水换热器通过阀门和管路连接组成。该系统供热工况下可有效地利用温度较高的排烟作为烟气热水型吸收式热泵装置发生器的高温热源,利用冷凝换热器的热量作为烟气热水型吸收式热泵装置蒸发器的低位热源,降低了排烟温度,回收了烟气潜热,提高了系统的综合效率,实现了能源的梯级利用,同时减少了污染物排放量。且在不增加任何设备的同时实现了系统的供冷功能。同时,补充的冷热源装置解决了热电比例与用户需求不匹配的问题。
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