ORC发电系统及其控制方法、存储介质、计算机设备

    公开(公告)号:CN118148728A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410253013.3

    申请日:2024-03-06

    IPC分类号: F01K13/00 F01K21/00 F01K25/08

    摘要: 本申请公开了一种ORC发电系统及ORC发电系统的控制方法、存储介质、计算机设备,该系统包括:蒸发器、膨胀机、冷凝器、工质泵以及工质泵驱动电机,还包括热源入口测温元件、热源流量测量元件、热源出口测温元件以及控制系统;热源入口测温元件用于采集系统的热源入口管道的入口温度值,热源流量测量元件用于采集系统的热源入口管道上的入口流量值,以及热源出口测温元件用于采集系统的热源出口管道上的出口温度值;控制系统用于根据入口温度值、入口流量值以及出口温度值,得到系统的传入热量值,以及基于传入热量值,对工质泵驱动电机的运行频率进行控制,其中,传入热量值与工质泵驱动电机的运行频率之间设置有比例微积分控制关系。

    机械压缩式热泵控制系统及方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117968278A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410252715.X

    申请日:2024-03-06

    IPC分类号: F25B30/02 F25B49/02

    摘要: 本发明涉及热泵控制技术领域,提供了一种机械压缩式热泵控制系统及方法,系统包括蒸发器、压缩机组、冷凝器、经济器和控制器;蒸发器上设有液位测量元件,蒸发器与压缩机组连接,连接处设有工质循环流量计、压力表和温度表;压缩机组与冷凝器连接,连接处设有压力表,压缩机组上设有气动执行装置以调节导叶角度;冷凝器上设有液位测量元件,冷凝器与经济器连接,连接处设有膨胀阀;经济器与压缩机组连接,连接处设有补气控制阀,经济器上设有压力表;经济器与蒸发器连接,连接处设有膨胀阀。本发明提供的机械压缩式热泵控制系统,当工况发生变化时,及时对热源参数进行调整,提高系统运行效率、稳定性和可靠性,降低能耗,提升系统整体性能。

    一种满液式蒸发器
    4.
    实用新型

    公开(公告)号:CN221924032U

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202420433257.5

    申请日:2024-03-06

    IPC分类号: F25B39/02

    摘要: 本实用新型涉及制冷技术领域,具体公开了一种满液式蒸发器,包括壳体、管箱和管束,壳体内部设置有挡液板,壳体底部开设有制冷剂进液口,壳体顶部开设有制冷剂出气口;管箱连接于壳体;管束穿设于壳体,位于挡液板下方,管束包括密集排列的多个换热管,换热管连通于管箱;其中,换热管之间的空隙构成制冷剂流动的壳程通道,换热管的管腔构成冷冻水流动的管程通道。由此,通过减小换热管之间的空隙、管束与壳体之间的空隙,能够降低壳体内部被蒸发制冷剂的存量,从而减少制冷剂填充量,降低成本。

    满液式蒸发器和机械压缩式热泵蒸发系统

    公开(公告)号:CN221924031U

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202420428258.0

    申请日:2024-03-06

    IPC分类号: F25B39/02 F25B30/02

    摘要: 本实用新型属于蒸发器技术领域,具体提供了一种满液式蒸发器和机械压缩式热泵蒸发系统,满液式蒸发器包括壳体、蒸发器管箱和蒸发器管束,所述壳体与至少一个所述蒸发器管箱连接以形成密封腔,所述蒸发器管束分布在所述密封腔的下部空间内;所述蒸发器管束高度和直径的比值为k1,0.5≤k1≤0.75;所述壳体内侧直径和所述蒸发器管束直径的比值为k2,1≤k2≤1.1。本实用新型通过对蒸发管束和壳体的直径和高度按比例配置,与现有满液式蒸发器相比减少冷流体的输入量70%至80%,有效解决现有满液式蒸发器充液量过大的问题。