采用并联正、逆制冷循环的工质的间接空气冷却方法和系统

    公开(公告)号:CN101368767B

    公开(公告)日:2010-09-15

    申请号:CN200710103618.0

    申请日:2007-04-29

    IPC分类号: F25B13/00 F25B27/00

    摘要: 本发明的采用并联正、逆制冷循环的工质的间接空气冷却方法和系统。根据工质冷却过程中是否发生相变,分别经双、单相变换热器与并联的正、逆制冷循环相耦合;由相变换热器出来的饱和气态制冷剂经压缩、升压,送入空冷散热器放热冷凝进入储液箱,再经节流阀降压送回相变换热器中,完成正制冷循环;也可将相变换热器出来的饱和气态制冷剂经热力膨胀阀节流、降压后,送入空冷散热器、储液箱,再经升压泵增压送回变换热器中,完成逆制冷循环。可广泛应用在火电、核电等汽轮发电机组的凝汽器或石油、化工等行业的中间冷却器的排热系统中,降低能耗、节省投资、提高节水率和冷却系统的环境适应能力,具有推广价值,实施后将会产生较大社会环境效益和经济效益。

    电动喷射式复合制冷循环的空气间接冷却方法和系统

    公开(公告)号:CN101608848A

    公开(公告)日:2009-12-23

    申请号:CN200910067174.9

    申请日:2009-06-26

    IPC分类号: F25B25/00

    摘要: 电动喷射式复合制冷循环的空气间接冷却方法和系统,针对压缩式以及氨水吸收式复合制冷循环方法和系统在高温时段压缩机耗功巨大、结构复杂等缺点,采用氨水压缩泵和喷射器,取代压缩机或吸收器和发生器,既保证了复合制冷循环方法和系统的优势,又大幅度降低了运行于高温时段的能耗,系统简单、易于维护。并以长喉管、多喷嘴液氨一气氨喷射器组成喷射器组,取代传统的喷射器,大大提高喷射系数和性价比。能够实现汽轮机冷却系统水汽的零排放,环境适应能力强,可将应用地域扩大到年环境温度较高的温、亚热带地区。构思新颖独特,技术成熟,易于实施,应用范围和适用区域广泛。推广应用后将产生较大的节能、减排、节水的经济效益和社会环境效益。

    基于电导滴定的污垢特性参数检测方法及实验系统

    公开(公告)号:CN101655477B

    公开(公告)日:2012-12-05

    申请号:CN200910175830.7

    申请日:2009-09-11

    IPC分类号: G01N27/44 G01N27/18

    摘要: 一种基于电导滴定的污垢特性参数检测方法及动静态联合模拟多功能实验系统。它可精准控制水溶液中钙离子或碳酸根离子浓度,进而能够控制碳酸钙析晶垢形成时间,便于准确测定析晶垢诱导期,利用水平电极对与垂直电极对交流阻抗的在线连续比较,也可准确测定同条件下的颗粒垢诱导期;动态条件下测量污垢热阻可获得与实际运行工况最为逼真的污垢热阻值;在检测诱导期的同时,还可同期测定垢量、垢层厚度等多种参数;本系统能快速、准确监测传热表面垢层厚度的实时变化,可为实验室条件下研究盐垢形成过程及其影响因素导致上述测量参数变化规律的在线检测提供可信而方便的工具。

    基于电导滴定的污垢特性参数检测方法及动静态联合模拟多功能实验系统

    公开(公告)号:CN101655477A

    公开(公告)日:2010-02-24

    申请号:CN200910175830.7

    申请日:2009-09-11

    IPC分类号: G01N27/44 G01N27/18

    摘要: 一种基于电导滴定的污垢特性参数检测方法及动静态联合模拟多功能实验系统。它可精准控制水溶液中钙离子或碳酸根离子浓度,进而能够控制碳酸钙析晶垢形成时间,便于准确测定析晶垢诱导期,利用水平电极对与垂直电极对交流阻抗的在线连续比较,也可准确测定同条件下的颗粒垢诱导期;动态条件下测量污垢热阻可获得与实际运行工况最为逼真的污垢热阻值;在检测诱导期的同时,还可同期测定垢量、垢层厚度等多种参数;本系统能快速、准确监测传热表面垢层厚度的实时变化,可为实验室条件下研究盐垢形成过程及其影响因素导致上述测量参数变化规律的在线检测提供可信而方便的工具。

    采用并联正、逆制冷循环的工质的间接空气冷却方法和系统

    公开(公告)号:CN101368767A

    公开(公告)日:2009-02-18

    申请号:CN200710103618.0

    申请日:2007-04-29

    IPC分类号: F25B13/00 F25B27/00

    摘要: 本发明的采用并联正、逆制冷循环的工质的间接空气冷却方法和系统。根据工质冷却过程中是否发生相变,分别经双、单相变换热器与并联的正、逆制冷循环相耦合;由相变换热器出来的饱和气态制冷剂经压缩、升压,送入空冷散热器放热冷凝进入储液箱,再经节流阀降压送回相变换热器中,完成正制冷循环;也可将相变换热器出来的饱和气态制冷剂经热力膨胀阀节流、降压后,送入空冷散热器、储液箱,再经升压泵增压送回变换热器中,完成逆制冷循环。可广泛应用在火电、核电等汽轮发电机组的凝汽器或石油、化工等行业的中间冷却器的排热系统中,降低能耗、节省投资、提高节水率和冷却系统的环境适应能力,具有推广价值,实施后将会产生较大社会环境效益和经济效益。