消除二次流损失的大型水蒸气离心压缩机蜗壳及其方法

    公开(公告)号:CN106762839B

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201611043324.9

    申请日:2016-11-24

    IPC分类号: F04D29/44 F04D29/42

    摘要: 一种消除二次流损失的大型水蒸气离心压缩机蜗壳及其方法,属于蒸发浓缩及动力工程领域。本发明提出的蜗壳由扩压器,左导流板,右导流板,蜗壳本体等组成。利用加装在蜗壳本体内的导流板,有效减少了蜗壳内流体流动过程中形成的二次涡流损失,提升了蜗壳的气动性能,同时通过导流板上的串流孔,减少导流板壁面由于附面层增厚形成的流动损失;此外,降低了蜗壳本体在压缩机内外压差下的变形量,对蜗壳本体起到了支撑作用,降低了叶轮与压缩机机壳刮擦的可能性。本发明有效降低了扩压器气流在蜗壳内的流动损失,提高了离心式压缩机的运行效率,并提升了负压运行离心式压缩机的安全性,符合国家工业节能减排发展战略的目标。

    混氯甲苯MVR精馏系统及方法

    公开(公告)号:CN109134189A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201810986574.9

    申请日:2018-08-28

    摘要: 一种混氯甲苯MVR精馏系统及方法,属于化工领域。系统包括初塔、邻塔、对塔、蒸发器、冷却器、气液分离罐、蒸汽压缩机、再沸器等。其特征在于:采用精馏法通过初塔、邻塔、对塔三塔的连续精馏,首先经预热的混氯甲苯母液通过初塔得到粗邻氯甲苯和对氯甲苯,然后分别进入邻塔和对塔继续精馏,最后从邻塔塔顶得到纯度高于98%的邻氯甲苯,对塔塔釜得到纯度高于92%的对氯甲苯;并且三塔塔顶的馏出液在各自的塔顶蒸发器中与液态水进行热量交换,液态水吸收热量蒸发为水蒸气经气液分离罐分离净化后进入蒸汽压缩机升温增压,然后再进入三塔塔釜各自的再沸器中释放潜热加热部分塔釜馏出液。该发明具有分离效率高、能耗低、操作运行费用少等优势。

    壳侧防堵型换热器及工作方法

    公开(公告)号:CN109059577A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810809520.5

    申请日:2018-07-23

    IPC分类号: F28D3/02 F28D3/04 F28D7/00

    CPC分类号: F28D3/02 F28D3/04 F28D7/0075

    摘要: 本发明公开了一种壳侧防堵型换热器及工作方法,属于换热器领域。壳体(1)内被分布板(2)分为蒸发腔(21)与冷凝腔(22);蒸发腔(21)设有第一列管式换热器(5)和喷淋装置(3);冷凝腔(22)设有第二列管式换热器(15);分布板(2)的通气孔(7)上端覆盖一层疏水膜(8);分布板(2)两侧通过第五挡板(20)围成降液管(6);该换热器还包括淡水循环泵(14),淡水循环泵(14)第一侧面与液体出口(13)相连,第二侧面经法兰(23)与喷淋装置(3)相连。本发明不仅实现能量在换热器之间的内部转移,而且可以通过控制淡水纯度,有效的防止管壳式换热器壳侧防堵。

    机械蒸汽再压缩消泡蒸发系统及工作方法

    公开(公告)号:CN106039740B

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201610539166.X

    申请日:2016-07-11

    IPC分类号: B01D1/00

    摘要: 一种机械蒸汽再压缩消泡蒸发系统及工作方法,属于节能领域。其特征在于:该系统将稀溶液(1)中水分蒸发为蒸汽,通过压缩机(16)将机械蒸汽再压缩进行二次利用,同时观察闪蒸器(8)中液位指示计(10),通过第一传感器(11)和第二传感器(13)反馈调节喷淋水量和进入蒸发冷凝器(4)二次蒸汽量,使气泡量处于标准液位处以及控制系统的产品产率,此系统减少了热量输入,并有效达到消泡的目的,具有整体高效的优势。

    机械蒸汽再压缩消泡蒸发系统及工作方法

    公开(公告)号:CN106039740A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610539166.X

    申请日:2016-07-11

    IPC分类号: B01D1/00

    CPC分类号: B01D1/00

    摘要: 一种机械蒸汽再压缩消泡蒸发系统及工作方法,属于节能领域。其特征在于:该系统将稀溶液(1)中水分蒸发为蒸汽,通过压缩机(16)将机械蒸汽再压缩进行二次利用,同时观察闪蒸器(8)中液位指示计(10),通过第一传感器(11)和第二传感器(13)反馈调节喷淋水量和进入蒸发冷凝器(4)二次蒸汽量,使气泡量处于标准液位处以及控制系统的产品产率,此系统减少了热量输入,并有效达到消泡的目的,具有整体高效的优势。

    自适应风力驱动机械蒸汽再压缩系统及工作方法

    公开(公告)号:CN105221347A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510619486.1

    申请日:2015-09-25

    发明人: 夏君君 彭涛 韩东

    IPC分类号: F03D9/17 F03D9/18

    摘要: 一种自适应风力驱动机械蒸汽再压缩系统及方法,属能源与动力领域。其特征在于:风力机(2)输出的机械能直接通过容积式空气压缩机(4)对空气进行增压并通过空气稳压罐(5)稳定风力强弱影响,空气稳压罐(5)中的高压腔(7)与低压腔(9)通过节流阀(8)相连,当高压腔(7)压力高于一定压力限制后,高压腔(7)上的放气阀(5)自动打开对外排气。低压腔(9)出口与空气透平(10)相连,空气透平(10)输出的机械能直接通过传动轴(11)驱动机械蒸汽再压缩系统的压缩机(12)。当短时无风状态时,高压腔(7)将向低压腔(9)供气,可实现部分储能功能。本发明适合同时具有风力资源和机械蒸汽再压缩需求的地区的供能方案。

    地热供热系统及方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111237847A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010013362.X

    申请日:2020-01-07

    摘要: 本发明公开了一种地热供热系统及方法。该系统包括热管、蒸汽压缩机、换热器等设备,利用深埋于地下50m以下的热管结构,在要求的压力环境下,通过吸收深层地热能使热管中工质液态水蒸发,所得水蒸气进入蒸汽压缩机增温增压之后,再经过换热器直接释放潜热进行冷凝,从而实现向用户端供热的目标,而冷凝所产的饱和液态水再返回至热管进行循环利用。该发明最大限度的回收利用了免费的地热资源,具有蒸汽损失少、换热效率高、制热性能好、运行成本低、操作工序简单等优点,适用于生活、工业供热和制冷等领域。

    自适应风力驱动机械蒸汽再压缩系统及工作方法

    公开(公告)号:CN105221347B

    公开(公告)日:2017-10-13

    申请号:CN201510619486.1

    申请日:2015-09-25

    发明人: 夏君君 彭涛 韩东

    IPC分类号: F03D9/17 F03D9/18

    摘要: 一种自适应风力驱动机械蒸汽再压缩系统及方法,属能源与动力领域。其特征在于:风力机(2)输出的机械能直接通过容积式空气压缩机(4)对空气进行增压并通过空气稳压罐(5)稳定风力强弱影响,空气稳压罐(5)中的高压腔(7)与低压腔(9)通过节流阀(8)相连,当高压腔(7)压力高于一定压力限制后,高压腔(7)上的放气阀(5)自动打开对外排气。低压腔(9)出口与空气透平(10)相连,空气透平(10)输出的机械能直接通过传动轴(11)驱动机械蒸汽再压缩系统的压缩机(12)。当短时无风状态时,高压腔(7)将向低压腔(9)供气,可实现部分储能功能。本发明适合同时具有风力资源和机械蒸汽再压缩需求的地区的供能方案。

    消除二次流损失的大型水蒸气离心压缩机蜗壳及其方法

    公开(公告)号:CN106762839A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611043324.9

    申请日:2016-11-24

    IPC分类号: F04D29/44 F04D29/42

    摘要: 一种消除二次流损失的大型水蒸气离心压缩机蜗壳及其方法,属于蒸发浓缩及动力工程领域。本发明提出的蜗壳由扩压器,左导流板,右导流板,蜗壳本体等组成。利用加装在蜗壳本体内的导流板,有效减少了蜗壳内流体流动过程中形成的二次涡流损失,提升了蜗壳的气动性能,同时通过导流板上的串流孔,减少导流板壁面由于附面层增厚形成的流动损失;此外,降低了蜗壳本体在压缩机内外压差下的变形量,对蜗壳本体起到了支撑作用,降低了叶轮与压缩机机壳刮擦的可能性。本发明有效降低了扩压器气流在蜗壳内的流动损失,提高了离心式压缩机的运行效率,并提升了负压运行离心式压缩机的安全性,符合国家工业节能减排发展战略的目标。

    氨-水储能系统及方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105952598A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610391183.3

    申请日:2016-06-06

    IPC分类号: F03G7/06

    CPC分类号: F03G7/06

    摘要: 一种氨‑水储能系统及方法,属于能源存储领域。该系统主要包括精馏塔(1)、冷凝器(2)、再沸器(3)、增压泵(4)、液氨储罐(5)、预热器(6)、膨胀机(7)、吸收冷凝器(8)和稀氨水储罐(14)。其特征在于:主要借助采用氨水混合工质(13)精馏过程吸收外界热源热量,并将其储存在液氨(16)和稀氨水(17)溶液中;在无外热源的条件下,通过打开稀氨水控制阀(10)和液氨控制阀(11),可将存储的热能通过膨胀机(7)做功转化为电能输出,满足热源不稳定的系统实现储能和连续供能。该系统特别适合对地热、太阳光热等具有间歇性和不稳定性特点的低品位热能,进行储能和连续供能。