吸收式热交换系统
    41.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109668351A

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201811113922.8

    申请日:2018-09-25

    摘要: 本发明提供的吸收式热交换系统,能够取出温度不同的两种被加热流体。吸收式热交换系统具备:借助吸收热使第一被加热流体的温度上升的吸收部、借助冷凝热使第二被加热流体的温度上升的冷凝部、从加热源流体夺取蒸发潜热而使加热源流体的温度降低的蒸发部、从加热源流体夺取使来自吸收部的稀溶液成为浓溶液所需要的热而使加热源流体(FH)的温度降低的再生部、以及在从冷凝部流出的第二被加热流体与升温流体之间进行热交换的热交换部,通过吸收液与制冷剂的吸收热泵循环,吸收部和蒸发部的内部的压力温度比再生部和冷凝部的内部的压力温度高。

    吸收式热泵及其发生器和循环方法

    公开(公告)号:CN106016839B

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201610495826.9

    申请日:2016-06-28

    发明人: 苏庆泉

    IPC分类号: F25B33/00 F25B15/02

    摘要: 本发明公开了一种吸收式热泵及发生器和循环方法,所述吸收式热泵系统的发生器包括吸收溶液闪蒸腔室、发生换热器和第二吸收溶液喷淋装置,发生换热器设于吸收溶液闪蒸腔室的外部,吸收溶液闪蒸腔室内的上部设有第二吸收溶液喷淋装置,第二吸收溶液喷淋装置与设于吸收溶液闪蒸腔室外部的第二吸收溶液喷淋管道连接,第二吸收溶液喷淋管道将吸收溶液闪蒸腔室内的吸收溶液输送至第二吸收溶液喷淋装置进行喷淋,第二吸收溶液喷淋管道上设有第二吸收溶液喷淋泵,第二吸收溶液喷淋管道与发生换热器的冷流体侧连接。本发明能够以更低品位的发生热源来获得工业余热更大的温度品位提升。

    一种单双效复合型吸收式制冷机组

    公开(公告)号:CN105953459B

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201610457818.5

    申请日:2016-06-22

    IPC分类号: F25B15/06 F25B33/00 F25B37/00

    摘要: 本发明公开了一种单双效复合型吸收式制冷机组,该机组包括单效吸收器、单效发生器、单效冷凝器、双效吸收器、双效发生器、双效冷凝器,还包括辅助发生器,辅助发生器的内部换热管路与单效发生器内部的低温热源换热管路串联;本文中机组同时利用高品位热源和低温热源热量制冷运行时,由于热水进入单效发生器之前,先进入双效侧的辅助发生器,这样热水热量被双效制冷机侧部分利用,这样出单效蒸发器的冷水A温度将升高,单效发生器筒体内压力及温度降低,热水余热可最大程度被利用,减少高品位热源的投入且降低机组的整体成本。

    一种直燃吸收式空气源热泵循环供暖系统

    公开(公告)号:CN108518890A

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201810449376.9

    申请日:2018-05-11

    摘要: 本发明属于暖通空调领域,特别涉及一种直燃吸收式空气源热泵循环供暖系统,该供暖系统适用于作为我国北方及长江中下游流域等大部分区冬季居住及公共建筑的清洁供暖方式。该系统包括三个基本模块,分别是:直燃吸收式热泵循环模块、蒸气压缩式空气源热泵模块和用户供热模块;直燃吸收式热泵循环模块与蒸气压缩式空气源热泵模块通过蒸发/冷凝器耦合,利用蒸气压缩式空气源热泵模块制取低温热媒,该热媒通过蒸发/冷凝器为直燃吸收式热泵循环模块提供稳定适宜的低温热源。本发明克服传统供暖方式能源利用效率低、污染重等问题,充分利用燃气能源的高品位性质,大大降低用气需求,具有结构紧凑、占地面积小、能源利用效率高、运行费用低等特点。

    吸收式热泵装置
    45.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107735627A

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201680038294.4

    申请日:2016-07-12

    发明人: 坪内修

    IPC分类号: F25B15/14 F25B33/00 F25B37/00

    摘要: 本发明提供一种吸收式热泵装置,其能够防止由于搭载于车辆时车体的倾斜或摇晃等而引起的无法适当地进行吸收液的浓度控制、作为吸收式热泵装置的性能降低的情况。通过吸收液吸收制冷剂蒸气的吸收式热泵装置(100)具备蒸发器(30)和吸收器(40),上述蒸发器(30)使制冷剂蒸发,上述吸收器(40)使在蒸发器中蒸发的制冷剂蒸气被吸收液吸收。吸收器包含热交换部(42)和膜部件(45),上述热交换部(42)将制冷剂蒸气对吸收液的吸收热除去,上述膜部件(45)在以包围吸收液所接触的热交换部的方式对其进行覆盖的状态下配置,并且形成为使吸收液无法透过而制冷剂蒸气可透过。

    带单效发生溶液并联的热水型溴化锂吸收式冷水机组

    公开(公告)号:CN107687721A

    公开(公告)日:2018-02-13

    申请号:CN201710882876.7

    申请日:2017-09-26

    IPC分类号: F25B15/06 F25B33/00 F25B41/00

    摘要: 本发明涉及一种带单效发生溶液并联的热水型溴化锂吸收式冷水机组,属制冷设备技术领域。包括单效发生器、二级发生器、冷凝器、蒸发器、二级吸收器、一级吸收器、一级发生器、一级热交换器、二级热交换器、单效热交换器、冷剂泵、二级发生泵、二级吸收泵、一级单效发生泵,其特征在于:热水串联先进入单效级发生器后进入一级发生器,最后进入二级发生器;机组内部分三个相对独立的溶液循环,分别是二级溶液循环、一级溶液循环和单效溶液循环,并且一级溶液循环和单效溶液循环并联;使用四只屏蔽泵。该机组使中(低)温余热水降温幅度大、更多回收余热水热量的同时性能系数COP值提高,实现了节能减排的综合经济和社会效益。

    热动联供系统
    47.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107388618A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710530699.6

    申请日:2017-06-24

    申请人: 李华玉

    发明人: 李华玉

    摘要: 本发明提供热动联供系统,属于热电冷联供和热泵技术领域。吸收器、发生器、第二发生器、冷凝器、第二冷凝器、溶液泵、第二溶液泵、溶液热交换器和第二溶液热交换器构成吸收式溶液循环流程;动力机分别有新汽通道和排汽通道与外部连通,动力机通过排汽通道向第二发生器提供低温热负荷,动力机通过第一蒸汽通道向吸收器提供蒸汽,发生器有高温热介质通道、吸收器和冷凝器有被加热介质通道、第二冷凝器有冷却介质通道分别与外部连通,第二发生器有冷凝液通道与外部连通,冷凝器和第二冷凝器分别有冷凝液通道与外部连通,形成热动联供系统。

    热动联供系统
    48.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106440471A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610822251.7

    申请日:2016-08-31

    申请人: 李华玉

    发明人: 李华玉

    摘要: 本发明提供热动联供系统,属于热电冷联供和吸收式热泵技术领域。吸收器、第二吸收器、发生器、第二发生器、溶液泵、第二溶液泵、溶液热交换器和第二溶液热交换器组成吸收式热泵循环系统;动力机通过低温冷凝器、加热器和第二加热器提供低温热负荷,循环泵通过循环介质管路经低温冷凝器、加热器、第二加热器、蒸发器和第二发生器与循环泵自身连通;发生器有高温热介质通道、吸收器和冷凝器有被加热介质通道、第二吸收器有冷却介质通道分别与外部连通,形成热动联供系统。

    热动联供系统
    49.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106440468A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610822143.X

    申请日:2016-08-31

    申请人: 李华玉

    发明人: 李华玉

    摘要: 本发明提供热动联供系统,属于热电冷联供和吸收式热泵技术领域。吸收器、第二吸收器、发生器、第二发生器、溶液泵、第二溶液泵、溶液热交换器和第二溶液热交换器组成吸收式热泵循环系统;动力机分别通过排汽通道向第二发生器提供低温热负荷和通过第一蒸汽通道向蒸发器提供低温热负荷,发生器有高温热介质通道、吸收器和冷凝器有被加热介质通道、第二吸收器有冷却介质通道分别与外部连通,形成热动联供系统。

    热动联供系统
    50.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106440467A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610820456.1

    申请日:2016-08-31

    申请人: 李华玉

    发明人: 李华玉

    摘要: 本发明提供热动联供系统,属于热电冷联供和热泵技术领域。发生器、第二发生器、吸收器、第二吸收器、冷凝器、蒸发器、冷剂液泵、溶液泵、第二溶液泵、溶液热交换器和第二溶液热交换器组成吸收式热泵循环系统;动力机通过低温冷凝器、加热器和第二加热器提供热负荷,循环泵通过循环介质管路连通低温冷凝器、加热器、第二加热器、蒸发器和发生器;第二发生器有高温热介质通道、吸收器和第二吸收器有被加热介质通道、冷凝器有冷却介质通道分别与外部连通,形成热动联供系统。