基于混配催化氧化反应的矿井排风瓦斯利用方法及系统

    公开(公告)号:CN118482420A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410641933.2

    申请日:2024-05-22

    摘要: 本发明公开一种基于混配催化氧化反应的矿井排风瓦斯利用方法及系统,涉及清洁能源利用技术领域,方法包括以下步骤:将矿井排放瓦斯和低浓度抽采瓦斯进行混配,得到混配瓦斯;对混配瓦斯进行除湿增焓处理,得到高温混配瓦斯;利用高温混配瓦斯进行催化氧化反应,得到高温烟气;利用高温烟气对余热锅炉中的水进行加热,得到高温高压蒸汽;利用高温高压蒸汽,分别驱动汽轮机组进行发电以及对热用户进行供暖。本发明将瓦斯浓度低于10%的低浓度抽采瓦斯与矿井排风瓦斯混配,得到瓦斯浓度为1.2%的混配瓦斯,充分对现阶段无法被利用的低浓度的抽采瓦斯和矿井排风瓦斯进行了利用,达到瓦斯近零排放,减少环境污染的同时能够创造效益。

    一种连续供热系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118391717A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410675715.0

    申请日:2024-05-29

    摘要: 本发明公开了一种连续供热系统,属于相变潜热技术领域,包括:热泵供暖系统,用于将热源通过螺旋管式蒸发器和冷凝器,对热用户进行换热,并将换热后的热源通过促晶器进行结晶回收至储冰箱中;太阳能融冰系统,用于对储冰箱提供热量,使得结晶的热源吸收热量后形成热源。本发明不需要融冰取冰操作,节能且可以连续排冰并稳定供热;热源侧流体选择多样化,实用性强;热源水与制冷剂直接接触,省去中间换热器与载冷剂,换热效率高;使用PV/T太阳能板的融冰同时为系统供电,实现近零碳排放;利用太阳能融冰,解决地理限制,扩大应用范围。

    一种空气源热泵蒸发器
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118031468A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410307461.7

    申请日:2024-03-18

    IPC分类号: F25B39/02 F25B30/06

    摘要: 本申请公开了一种空气源热泵蒸发器,涉及空气源热泵的技术领域,其包括冷媒管;安装框,两侧为框板,顶部为顶板,底部为底板;散热板安装在安装框内;上弧板转动连接在散热板侧壁上;下弧板转动连接在散热板侧壁上;上弧板的转动轴处设置有使自身向上转动到完全位于散热板范围内的扭簧,扭簧还设置在下弧板的转动轴处并使下弧板向下转动到完全位于散热板范围内;触发组件,用于带动上弧板和下弧板转动到水平状态;框板侧壁开设有安装孔,安装孔处插入有安装螺栓,安装螺栓穿过多个框板的安装孔后与螺母螺纹紧固。本申请具有提高空气源热泵蒸发器散热翅片清洁和更换效率,进而提高空气源热泵蒸发器热交换效率的效果。

    一种纵向换热冰储能换热器

    公开(公告)号:CN114992732B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202210586691.2

    申请日:2022-05-27

    IPC分类号: F24F5/00

    摘要: 本发明公开了一种纵向换热冰储能换热器,包括外筒、下隔板、内筒、上隔板、换热腔、端冰融冰腔、上导流接管、导流插口、取冰导流机构、三通、冷媒进管、冷媒出管、热媒外进管、热媒出管、热媒内进管、热媒内进单向阀、热媒循环管、电加热器、循环泵、下延导管,取冰导流机构,包括取冰主管、取冰板、密封快插接头、分支导流管。通过换热腔进行外换热,通过取冰主管进行内换热,可充分与内筒中的水进行换热,提高换热效率,提高制冰效率;融冰时,取冰主管可与冰柱分离,便于取冰后将取冰主管与冰柱分离,避免出现取冰主管与冰柱冻结而无法分开的现象,内筒呈开口设计,可便于将冰柱取出,无需将冰完全融化,节约能源,资源利用率高。

    一种基于中深层地热能的钻孔供热系统

    公开(公告)号:CN114508775B

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202210154745.8

    申请日:2022-02-22

    摘要: 本发明公开了一种基于中深层地热能的钻孔供热系统,包括换热器、循环泵、热泵、供热管路和水过滤装置,换热器包括外套管、换热管和内管总成,外套管设置于钻孔中,换热管和内管总成同轴设置在外套管内,换热管固定安装在外套管底部且贯穿外套管,外套管通过换热管与钻孔连通;换热管顶部安装有定位载座,定位载座上设有定位口;内管总成包括内套管、上层内管和下层内管。通过在外套管内额外设置换热管,可在不增加换热器整体长度的条件下,增加换热器整体的换热面积,增加换热量,提高液体换热介质的温度;水过滤装置可过滤供热管路中的杂质,避免供热管路堵塞;在进行杂质清理时,循环泵无需停止工作,可大大提高了地热的利用效率。

    一种轻烃燃气驱动的空气源热泵

    公开(公告)号:CN111998573B

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202010632260.6

    申请日:2020-07-02

    摘要: 本发明公开了一种轻烃燃气驱动的空气源热泵,包括空气源吸收式热泵系统,还包括高位储箱、气化炉、空气源热泵供热器和空气细化装置;所述气化炉包括炉体,所述炉体内侧下部设置有与高位储箱底部连接的液位球阀;所述炉体内侧底部一体制成有法兰座;所述法兰座上固定有封板;所述封板上嵌有多个单向阀;所述单向阀旋接有多个气化头;所述单向阀另一端通过法兰连接到总管;所述炉体底部设置有底盖;所述底盖上设置有与总管压合的撑座;所述总管一端密封,另一端连接到外单向阀;本发明的轻烃燃气驱动的空气源热泵,采用轻烃燃气进行供热,并对轻烃燃气其打入的空气进行细化和加热后,轻烃燃气燃烧效率高;且整个热利用率高。

    一种用于煤矿排风管内余热利用的煤灰回收装置

    公开(公告)号:CN114225590A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111638818.2

    申请日:2021-12-31

    摘要: 本发明公开了一种用于煤矿排风管内余热利用的煤灰回收装置,包括工作台,所述工作台上方设有杂质收集机构,杂质收集机构包括拦截箱和圆环收集网,拦截箱通过多个支撑腿安装在工作台上方,圆环收集网位于拦截箱内上方,排风管一端伸到拦截箱内,拦截箱下方设有分离机构,分离机构包括分离箱,分离箱位于拦截箱下方。本发明的有益效果是,此装置可将排风管道内的煤灰进行拦截和收集,便于热气通过进行供暖,保护了大气环境,并且可将资源进行回收利用,还可自动将收集网进行清理,提高了工作效率。

    依靠太阳能和相变取热的太阳能-水源热泵供暖系统

    公开(公告)号:CN113819503A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202111158758.4

    申请日:2021-09-30

    摘要: 本发明公开了依靠太阳能和相变取热的太阳能‑水源热泵供暖系统,应用于供暖领域,其包括设置在水池内的第一盘管和第二盘管,所述第一盘管的出水口通过第五管道与水源热泵的进水口连接,所述水源热泵的出水口通过第六管道与第一盘管的进水口连接,所述水源热泵与热用户连接,设置在第一盘管下方的第二盘管的进水口通过第一管道与太阳能集热板的出水口连接,所述太阳能集热板的进水口通过第二管道与第二盘管的出水口连接;本发明首次将太阳能与水相变释放的热量进行完美的结合,实现了白天和夜间的稳定供暖,其节能环保、能源利用率高、运行性能好、维护成本低、污染物零排放,具有全新的设计理念,为能源的开发利用开辟了新思路,有必要推广。

    一种空压机余热回收利用自动控制系统

    公开(公告)号:CN113217392A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110657312.X

    申请日:2021-06-12

    IPC分类号: F04C29/04

    摘要: 本发明公开了一种空压机余热回收利用自动控制系统,它应用于空压机的余热回收利用领域,其包括换热器、与所述换热器的放热单元连接的空压机和与所述换热器的吸热单元连接的高温水箱、低温水箱,所述吸热单元通过进水管与低温水箱连接,通过出水管与高温水箱连接,所述换热器、空压机、高温水箱和低温水箱均与控制器连接;本发明通过吸收空压机产生的余热加热循环水供洗浴使用,不仅实现了空压机余热自动回收制取洗浴热水,而且实现了多台空压机余热系统之间的自动切换,系统实现了自主运行,空压机余热的充分回收利用,减弱了温室效应,同时能源利用率大大提高,其工作过程完全自动控制,节能显著,经济效果明显。

    矿井乏风余热回收实验平台

    公开(公告)号:CN104504981B

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201410697440.7

    申请日:2014-11-27

    IPC分类号: G09B25/00

    摘要: 本发明涉及一种矿井乏风余热回收实验平台。风道的左端固定风机,风机的进风口上固定尘布置装置,风机出风口的风道内固定第一测压装置、加湿喷管和第一测温装置,加湿喷管与蒸汽加湿器密封相通,风道通过弯头与竖直的乏风扩散塔密封相通,乏风扩散塔的顶部出风口处固定有填料层,填料层的上方有喷嘴,喷嘴通过水管与高压水泵的出水口密封相通,高压水泵的进水口与蓄水池相通,蓄水池固定在乏风扩散塔的底部,喷嘴喷出的水会最后流入蓄水池,蓄水池通过第一循环水泵与热泵密封相通,热泵通过第二循环水泵与热用户密封相通;所述喷嘴上方的乏风扩散塔出风口上固定挡水板;所述的喷嘴上方的乏风扩散塔出风口上固定第二测压装置和第二测温装置。