-
公开(公告)号:CN110220326A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910139476.6
申请日:2019-02-26
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明提出了超低温空气制取高温热水自动变负荷空气源热泵,属于电动热泵应用范畴。配备有变工质充注量和变工质配比的两级汽液分离器和储液罐,其可以工作在超低温空气(-40℃以下)制取高温热水(80℃以上)满足供热及工艺生产用热水的需求,该热泵采用高压级氟利昂循环、低压级氟利昂循环和工质分离及充注循环,该热泵采用混合工质,可以根据不同的室外温度改变循环工质的流量以及改变混合工质的配比,该热泵解决了严寒地区的空气源热泵应用性能过低的难题,并且具有较好的运行能耗。
-
公开(公告)号:CN108745224A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810637347.5
申请日:2018-06-20
Applicant: 华北电力大学 , 江苏长青农化股份有限公司
CPC classification number: B01J19/0093 , B01J2219/00873 , B01J2219/00909 , B01J2219/00918 , B01J2219/00954 , C07F9/52
Abstract: 本发明涉及流体混合技术,提出一种吸附器,所述吸附器(13)具有流体入口和出口,内部填充有吸附材料,所述吸附器外表缠绕有加热管(54)。本发明还提出一种吸附器的组合装置,包括:连接在一起的微通道反应器(11)和吸附器(13),所述微通道反应器(11)具有多个微通道,所述微通道反应器(11)外表缠绕有加热管;所述吸附器(13)具有流体入口和出口,内部填充有吸附材料,所述吸附器外表缠绕有加热管(54)。本发明提出了一种新的可以让两种流体迅速升温并进行反应的装置。
-
公开(公告)号:CN108592444A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810116953.2
申请日:2018-02-06
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明提出了一种电动热泵与吸收式热泵复合的换热机组,所述换热机组包括:电动热泵冷凝器、双侧相变换热器、吸收式热泵发生器、吸收式热泵冷凝器、吸收式热泵蒸发器和管路;可以广泛的应用于各种低品位余热废热回收场合,该换热机组采用吸收式热泵的吸收器和电动热泵蒸发器合二为一的结构,可以大幅度的提升被加热介质的出口温度。相比只采用吸收式热泵的技术而言,解除了热泵流程和工质导致的自身最高出口温度限制;相比只采用电动热泵的技术而言,大幅度的减少了耗电量,显著的降低了设备的运行成本。该新型机组在节能环保领域具备一定的应用前景。
-
公开(公告)号:CN105712423B
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201610125530.8
申请日:2016-03-04
Applicant: 华北电力大学
IPC: C02F1/16 , C02F103/08
CPC classification number: Y02A20/128
Abstract: 本发明涉及一种利用电站余热的MED‑TVC海水淡化联合系统。海水经过预处理后送往冷凝器预热,再依次经第一换热器和第二换热器进一步预热后,通过管路分流进入N效蒸发器,其中第一换热器的热源为第一效蒸发器的凝结水,第二换热器的热源为流经其内的低温热烟气;同时,汽轮机低压抽汽和中间效蒸汽经蒸汽引射器通往第一效蒸发器,提供多效蒸馏海水淡化的热源,基于MED‑TVC技术对海水进行淡化处理得到淡化水,冷凝器对最后一效蒸发器流出的蒸汽进行冷凝并预热海水,第N效蒸发器中的浓盐水送至盐化工工艺单元。本发明通过回收利用电站低温烟气和汽轮机低压抽汽余热,实现海水淡化生产,有效降低海水淡化成本,且不产生二次污染。
-
公开(公告)号:CN107702566A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710825967.7
申请日:2017-09-14
Applicant: 华北电力大学
CPC classification number: F28D7/0008 , F28F13/00
Abstract: 本发明涉及换热结构,提出一种点阵式换热器,包括:底板(3),所述底板(3)上设置有点阵式的分流体(4);用于输送高粘度流体的第一流体通道,所述第一流体通道包括第一流体入口(11)和第一流体出口(12);用于输送低粘度流体的第二流体通道,所述第二流体通道与所述第一流体通道上下布置;其中,所述点阵式的分流体(4)从第一流体入口(11)到第一流体出口(12),将流入的第一流体交替进行分割和交汇。本发明的点阵式换热器对流体的加热和反应更加均匀。
-
公开(公告)号:CN103307910B
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201310253579.8
申请日:2013-06-24
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了属于能源利用技术领域的一种防腐抗垢的高效烟气余热回收装置。该换热装置是将翅片管两侧穿过侧面壳体的定位孔,翅片管与侧面壳体之间通过耐高温橡胶圈柔性密封,然后将上下壳体与侧面壳体连接,形成换热器外壳,具体说,利用高导热填充型复合材料进行回收各种锅炉烟气余热的高效换热装置,可以防止烟气的低温酸露腐蚀,并可以减少或者清除换热器表面的积灰结垢。具有耐酸露腐蚀、不易结垢、导热性能好、易加工成型等综合性能,解决了烟气余热回收的低温酸露腐蚀问题。采用易拆卸的组合式壳体,便于换热器的维护及翅片管单元的更换,换热器整体采用模块化的结构,可以在三个方向上调节尺寸,以满足不同风道尺寸和换热量的要求。
-
公开(公告)号:CN103217024B
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201310163005.1
申请日:2013-05-06
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了属于空冷换热技术领域的一种空冷凝汽器单元环形短管束顺逆流混合结构。该结构是从蒸汽分配管通过三通分别连接到两个空冷单元的环形蒸汽分配支管,环形蒸汽分配支管外围设蒸汽分配联箱。主凝汽器翅片管束上部焊接于蒸汽分配联箱,下部焊接于环形凝结水联箱。主凝汽器翅片管束分多组环形设置,每一组管束的管子平行布置。辅凝汽器翅片管束下端焊接于凝结水联箱,上端通过管道与直接空冷系统抽真空装置连接。在轴流风机和翅片管束、凝结水联箱之间,设置风机出口导风墙。该空冷凝汽器单元环形短管束顺逆流混合结构,有效降低管束长度,可削弱管内排汽凝结换热恶化状况,改善管束表面冷却空气流量分配的均匀性,提高空冷凝汽器热力性能。
-
公开(公告)号:CN102759284A
公开(公告)日:2012-10-31
申请号:CN201210243858.1
申请日:2012-07-13
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了属于电站冷却系统领域的一种垂直布置在空冷塔外周空间的翅片管束散热结构。该翅片管束散热结构由垂直布置于空冷塔外周向的多排翅片管束环形排列而成。翅片管束的基管排数可设计成2-8排,每排管都位于以空冷塔中心为圆心的圆弧上,翅片为弧形平板。作为空冷散热器的翅片管束散热结构分成6或8个冷却扇形管束区,每个扇区包含一定数量的翅片管束和上下循环水联箱。扇区内管束循环水进出口汇聚到循环水分配管,然后连接于循环水母管,实现循环水流量分扇区控制。该环形排列的翅片管束散热结构可消除现有散热管束进出口由于空气流动转向产生的损失,减小流动压降,改善空冷散热器热力性能。
-
公开(公告)号:CN102734942A
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201210209121.8
申请日:2012-06-19
Applicant: 华北电力大学
IPC: F24J2/00 , F24J2/32 , F24J2/46 , H02N6/00 , H01L31/052
Abstract: 本发明属于太阳能领域,特别涉及一种分布式太阳能热电联供能源系统,包括振荡流热管散热太阳能光电池发电装置、振荡流热管集热太阳能热水装置、用户供电系统和用户热水系统。本发明中,太阳能发电装置利用振荡流热管从高温太阳能光电池板背面吸收热量,使光电池板温度降低,光电转换效率显著提高,保证光电池板稳定运行和对外供电;太阳能热水装置利用振荡流热管集热装置吸收光热加热热水水箱内的水;太阳能发电装置中的太阳能光电池板冷却水循环装置与太阳能热水装置中的热水循环装置构成密闭的冷却水循环回路进行热交换,利用了太阳能电池板在光照下产生的热量。本发明实现了用户的利用太阳能热电联供要求,适用于单个用户或集体用户供电供热。
-
公开(公告)号:CN101504257B
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN200910079716.4
申请日:2009-03-06
Applicant: 华北电力大学
IPC: F03D9/00
CPC classification number: Y02E10/725
Abstract: 本发明公开了属于能源动力技术领域的一种直接空冷电站空冷岛与风力发电一体化装置。风力发电用的风力发电机分别安装在空冷岛平台的外围和空冷平台支撑结构之间。安装在空冷平台外围的为大型风力发电机,旨在把空冷平台上部环境风场的能量转化为电能,以削弱环境风场对空冷岛出口热空气的压制作用,减少空冷系统热回流;安装在空冷平台支撑结构之间的为小型风力发电机,旨在把空冷平台下部环境风场的能量转化为电能,以削弱环境风场对空冷轴流风机运行的不利影响,提高冷却空气流量,改善空冷系统冷却效果。本发明既可以把环境风场的动能转化为电能,降低电厂厂用电,又能有效削弱环境风场对直接空冷系统运行的不利影响,改善空冷系统的运行特性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-