氯碱设备的热管理系统
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111235592A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010055364.5

    申请日:2020-01-17

    IPC分类号: C25B1/34 C25B15/02

    摘要: 本发明公开了氯碱设备的热管理系统,氯碱设备包括精馏装置、热水箱和用冷装置,热水箱的第一进口和第一出口与精馏装置通过循环管路连通,热管理系统包括转化器和吸收式制冷机;转化器的热水出口与热水箱的第二进口通过第一管路连通,转化器的热水进口与热水箱的第二出口通过第二管路连通;吸收式制冷机的发生器设有相互连通的第一热水进口和第一热水出口,第一热水进口和第一热水出口串连在第二管路上,吸收式制冷机的蒸发器与用冷装置通过循环管路连通。该热管理系统,利用转化器排出的热水为蒸馏装置供热的同时还为用冷装置供冷,使转化器释放的热量得以充分利用,提升了氯碱设备的热效率、降低了氯碱设备的运行成本。

    用于降低EO/EG装置中环氧乙烷吸收液温度的系统及方法、EO/EG装置

    公开(公告)号:CN111233793A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010175413.9

    申请日:2020-03-13

    摘要: 本发明公开了一种用于降低EO/EG装置中环氧乙烷吸收液温度的系统及方法、EO/EG装置,该系统中余热回收装置设置于贫/富液换热器的下游,所述余热回收装置用于回收由所述贫/富液换热器流出的贫液的热量,以将贫液的温度降低至环氧乙烷吸收塔所需温度;本发明中的贫液自环氧乙烷解析塔中流出后,先在贫/富液换热器中与富液进行热交换,因此时换热的贫液温度比较高,通常在118℃左右,这样贫液输送给富液的热量就多,将富液升高至较高温度,进入环氧乙烷解析塔的富液温度升高,相应需要消耗的解析塔再沸器的高品位热源的热量就大大减少;并且贫液在贫/富液换热器中输送给富液的热量多,其在后续余热回收装置中需要冷却水带走的热量相应就少,从而节省了冷却水的水耗和电耗。

    采样通道修正方法及系统
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110277995A

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201910695818.2

    申请日:2019-07-30

    IPC分类号: H03M1/10 H03M1/12

    摘要: 本发明的实施例提供的一种采样通道修正系统及方法,属于电子设备领域,系统包括单片机、第一电子开关组和标准模拟信号电路组。通过单片机对第一电子开关组中的第一电子开关的通断进行控制,使得不同的标准模拟信号电路与待修正采样通道接通,不同的标准模拟信号生成不同的基准值,以供待修正采样通道进行采集,这样电子设备根据待修正采样通道采集的实际采样值和理论值,计算得到采样通道的修正系数,实现了采样通道的自动修正,提高了修正效率。

    一种卧式管壳式冷凝器及换热系统

    公开(公告)号:CN110260568A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910661402.9

    申请日:2019-07-22

    IPC分类号: F25B39/04 F28D7/16 F25B1/00

    摘要: 本发明涉及一种卧式管壳式冷凝器,壳体、内置在所述壳体中并沿所述壳体轴向延伸的传热管群以及用于支撑所述传热管群的支撑板,所述传热管群中具有层间气流间隙和同层气流间隙,所述层间气流间隙平行于水平面并将所述传热管群在高度方向上分为两层以上的传热管群,至少一层所述传热管群中设置有所述同层气流间隙,所述同层气流间隙将同一层的所述传热管群分为两组以上的传热管群。该卧式管壳式冷凝器具有较高的换热效率。本发明中还公开了一种采用上述卧式管壳式冷凝器的换热系统。

    一种空调机组控制系统及其节能控制方法

    公开(公告)号:CN110006125A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910407220.9

    申请日:2019-05-15

    摘要: 本发明公开一种空调机组控制系统及其节能控制方法,该空调机组控制系统包括具有蒸发器和冷凝器的空调机组,还包括蓄能装置、阀装置和控制装置,该蓄能装置与供水管路并联设置,且蓄能装置的蓄能回流口通过回流阀与蒸发器的回水口连通;阀装置设置在第一出水口与蓄能装置和供水管路之间,阀装置具有三个工作位置,并配置为:位于第一工作位置时,第一出水口与供水管路连通;位于第二工作位置时,第一出水口与供水管路和蓄能装置的进口同时连通;位于第三工作位置时,第一出水口与蓄能装置的进口连通;控制装置用于根据系统运行状态输出控制指令至热源子系统和阀装置的控制端。应用本方案,可全面有效地降低系统运行功耗,具有较优的节能效果。

    吸收式热泵
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109269150A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201810687486.9

    申请日:2018-06-28

    IPC分类号: F25B30/04 F25B41/00

    CPC分类号: F25B30/04 F25B41/00

    摘要: 本发明提供的吸收式热泵,使输出增大并且抑制高度。吸收式热泵具备:第一再生冷凝罐体,其以将生成第一浓溶液的第一再生器与使来自第一再生器的制冷剂蒸气冷却冷凝的第一冷凝器两者连通的方式收纳两者;第二再生冷凝罐体,其以将生成第二浓溶液的第二再生器与使来自第二再生器的制冷剂蒸气冷却冷凝的第二冷凝器两者连通的方式收纳两者,第二再生冷凝罐体的气相部独立于第一再生冷凝罐体;冷却水连接流路,其将冷却水从第一冷凝器引导至第二冷凝器;第一稀溶液导入流路,其将从吸收器流出的吸收液直接引导至第一再生器;第二稀溶液导入流路,其将从吸收器流出的吸收液直接引导至第二再生器。

    一种多热源的控制方法、装置及吸收式制冷机组

    公开(公告)号:CN106225310B

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201610562764.9

    申请日:2016-07-15

    IPC分类号: F25B27/00 F25B15/00 F25B49/04

    CPC分类号: Y02A30/277 Y02B30/62

    摘要: 本发明提供一种多热源的控制方法、装置及吸收式制冷机组,方法包括获得吸收式制冷机组的冷水出口温度与冷水目标出口温度的差值;当差值大于0时,由差值根据PID算法获得第一制冷量百分比;当第一制冷量百分比小于或等于(a‑m)%时,控制A热源对应的阀门开启,B热源对应的阀门关闭;当第一制冷量百分比大于(a+m)%时,控制A热源对应的阀门完全开启,B热源对应的阀门开启;m为预设的不感带值;当第一制冷量百分比大于(a‑m)%且小于(a+m)%时,A热源对应的阀门和B热源对应的阀门均保持现状;降低了控制器的计算量,提高了调节精度,可以尽快将冷水出口温度调节到冷水目标出口温度。

    一种回收烟气中废热的双工质循环发电系统

    公开(公告)号:CN104343478B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201410568471.2

    申请日:2014-10-22

    发明人: 松原利男

    IPC分类号: F01K27/00 F01D15/10

    CPC分类号: Y02P80/152 Y02P80/154

    摘要: 本发明提供一种回收烟气中废热的双工质循环发电系统,包括:蒸汽发生器、膨胀机、发电机、冷凝器、工质泵和直接接触式废热回收装置;蒸汽发生器用于通过烟气中的废热对工质进行加热,将工质变为高压蒸汽进入膨胀机;膨胀机用于在高压蒸汽的驱动下工作;发电机,与膨胀机同轴连接,在膨胀机的驱动下发电;冷凝器,用于将膨胀机排出的低压蒸汽工质冷却为液态工质;工质泵,用于将从冷凝器排出的液态工质输送至蒸汽发生器;直接接触式废热回收装置,用于接收从蒸汽发生器排出的烟气,直接接触式废热回收装置中的热介质与所述烟气直接接触来回收烟气中的热量。可以将蒸汽发生器排出的烟气中的热量进行进一步回收利用。可以回收烟气中的显热和潜热。