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公开(公告)号:CN113175763B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202110455610.0
申请日:2021-04-26
申请人: 清华大学
IPC分类号: F25B15/06
摘要: 本发明公开了属于节能领域的一种多层多头螺旋管型吸收式换热单元;其中冷凝器位于发生器的上方,冷凝器和发生器通过设置于中央的圆筒型蒸汽通道相连,蒸发器位于吸收器的上方,蒸发器和吸收器通过设置于内部的圆筒型蒸汽通道相连;圆筒型蒸汽通道外安装有辅助筒孔板挡板,至少一层螺旋换热管组布置于辅助筒孔板挡板外,螺旋换热管组的出入口管路与吸收式换热单元的外壳固接;上端或下端均匀开有小孔的布液管安装于螺旋换热管组的正上方。本发明焊缝数量大幅降低,同时避免了蚊香型盘管每层盘管间的焊接环节,提高了真空气密性。盘管的设计存在多个自由度,可通过组数、层数、头数变化满足管内流量及管外布液密度的设计值。
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公开(公告)号:CN114135917A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111398950.0
申请日:2021-11-24
申请人: 同方节能工程技术有限公司 , 泰安市泰山城区热力有限公司 , 清华大学
摘要: 一种可实现多区域供热的吸收式换热机组及供热系统,涉及吸收式换热器技术领域。本发明一次水串联流经发生器一、发生器二后,进入各换热器。其中换热器一、换热器二、换热器三之间一次水并联,换热后混合,串联进入蒸发器二和蒸发器一。一次水进入换热器四~n的引出点可以在发生器一前、发生器一后或发生器二后。分区一二次水并联进入冷凝器一与换热器一,分区二二次水并联进入吸收器一与换热器二,分区三二次水并联进入换热器三、吸收器二、冷凝器二,其中吸收器二和冷凝器二的二次水连接方式也可以是串联。分区四~n的二次水分别进入换热器四~n换热升温。本发明通过一机多供实现各分区间的热量调节,有效降低各分区间的相互影响,具有结构简单、调节灵活方便的特点。
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公开(公告)号:CN111964129B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202010823282.0
申请日:2020-08-17
申请人: 清华大学 , 内蒙古富龙供热工程技术有限公司
摘要: 本发明公开了属于节能领域的一种可实现分区供热的楼宇式吸收式换热站;其中一次网进口与对三个分区分别供热的吸收式换热器的发生器热水管路进口相连,以此进入第一级的发生器;吸收式换热器的蒸发器热水管路出口分为两个支路,一路通过补水入口与分区补水定压装置相连,另一路依次连接流量计和一次网增压泵后接设备的一次网出口;分区补水定压装置中补水入口经过一个或三个开式水箱和3级补水管路分别与一个补水出口相连,每级补水管路上顺序设有补水泵、流量计、压力开关和压力罐。本发明实现了仅通过一台设备即可为多分区独立供热,减少设备数量,降低占地面积;使单台楼宇式吸收式换热站可对存在多个分区的单体建筑供热,实现分栋热计量。
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公开(公告)号:CN106472780A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610815612.5
申请日:2016-09-09
申请人: 清华大学
IPC分类号: A23G3/34
摘要: 本发明公开了一种基于吸收式热泵的新型溶糖的方法与系统,该基于吸收式热泵的新型溶糖的方法与系统包括溶糖装置、第一加热件、第一换热器、第二换热器、第二加热件、消毒装置、吸收式热泵和第一冷却件,所述吸收式热泵包括发生器、冷凝器、溶液板式换热器、吸收器和蒸发器,其中,所述第二换热器、所述第一加热件、所述溶糖装置、所述第一换热器、所述第二加热件、所述消毒装置、所述发生器、所述第一换热器、所述第二换热器、所述第一冷却件和所述蒸发器依次相连形成溶糖管路。根据本发明实施例的基于吸收式热泵的新型溶糖的方法与系统,通过设置冷却装置,提高了糖浆生产工艺中能源的利用率,降低了能耗和生产成本,减少了对环境的污染。
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公开(公告)号:CN106091480A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610425770.X
申请日:2016-06-15
申请人: 清华大学
IPC分类号: F25B35/00
CPC分类号: Y02A30/277 , Y02B30/62 , F25B35/00
摘要: 本发明涉及一种双向吸收式换热器。包括发生器、冷凝器、吸收器和蒸发器,在发生器、冷凝器、吸收器和蒸发器内均设有喷淋布液装置;蒸发器底部的冷剂水出口通过管道分为两个支路,其中一个支路经阀门连接至蒸发器的顶部入口,另一个支路经阀门连接至冷凝器的顶部入口;冷凝器底部的冷剂水出口通过管道分为两个支路,其中一个支路经阀门连接至蒸发器的顶部入口,另一个支路经阀门连接至蒸发器内顶部的喷淋布液装置下方的侧壁入口;使得发生器和冷凝器既能作为发生‑冷凝单元,又能作为吸收‑蒸发单元,吸收器和蒸发器既能作为吸收‑蒸发单元,又能作为发生‑冷凝单元;从而实现发生‑冷凝单元和吸收‑蒸发单元的自由切换,实现双向换热功能。
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公开(公告)号:CN103759283B
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201410013668.X
申请日:2014-01-10
申请人: 清华大学
CPC分类号: Y02A30/274 , Y02A50/2344 , Y02E20/363 , Y02P80/152
摘要: 本发明公开了属于能源技术领域的一种燃气烟气全热回收及脱硫脱硝的方法及装置。燃气烟气首先进入脱硫脱硝模块,烟气经冷却、脱硫脱硝后进入n级串联的潜热回收喷淋模块,与喷淋水直接接触进行n次降温冷凝后,出风排至烟囱;在n级串联的潜热回收喷淋模块中,形成独立冷水循环,冷水循环流动的方向与烟气流动方向相反,沿烟气流动方向串联的潜热回收喷淋模块中喷淋水的温度逐级降低;独立循环的冷水由燃气驱动的吸收式制冷机所制备;烟气的全部显热和大部分潜热被用来加热一次网回水,同时烟气中SO2、NOx被喷淋水有效吸收,减少烟气对环境的污染。本发明装置有效节省占地面积,结构更紧凑,节省管路生产成本及输送能耗并使施工技术简化。
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公开(公告)号:CN104776731A
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201510149223.9
申请日:2015-03-31
申请人: 清华大学
IPC分类号: F28C1/16
摘要: 本发明公开了一种利用间接蒸发冷却实现冷却塔冬季防冻的系统及其方法,属于蒸发冷却技术领域。该系统由间接蒸发冷却塔、板式换热器、蒸汽压缩式制冷机三部分,间接蒸发冷却塔由空气-水表面式冷却器、冷水循环泵、填料塔和排风机组成,填料塔的储液区通过系统循环泵依次与板式换热器、蒸汽压缩式制冷机的冷凝器连接,然后返回填料塔的喷淋系统。本发明分为夏季、冬季和过渡季三种运行情况,根据室外气温的高低,调节冷冻水侧的第一阀门和第二阀门,保证冷却塔内温度维持在0℃以上,从而实现全年的稳定运行。
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公开(公告)号:CN104329826A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201410432395.2
申请日:2014-08-28
申请人: 清华大学
IPC分类号: F25B15/02
CPC分类号: Y02A30/277 , Y02B30/62 , F25B15/025 , F25B15/008
摘要: 本发明属于吸收机技术领域,特别涉及一种双筒结构的多段立式大温差吸收机。该吸收机由具有独立腔体的发生器和具有独立腔体的冷凝器组成双筒结构的大温差发生-冷凝单元,由具有独立腔体的蒸发器和具有独立腔体的吸收器组成双筒结构的大温差蒸发-吸收单元;大温差发生-冷凝单元在上、大温差蒸发-吸收单元在下,形成立式结构;溶液罐设置在吸收器的下部,冷剂水罐设置在蒸发器的下部;发生器和冷凝器由上到下分别分为n段,相应段之间通过挡液箱相连,吸收器和蒸发器由上到下分别分为m段,相应段之间通过挡液箱相连。本发明所述吸收机在实现大温差换热的同时使得加工制作更为便捷,结构更加简单;采用圆筒结构,可进一步减少破坏真空的几率。
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公开(公告)号:CN103759283A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410013668.X
申请日:2014-01-10
申请人: 清华大学
CPC分类号: Y02A30/274 , Y02A50/2344 , Y02E20/363 , Y02P80/152
摘要: 本发明公开了属于能源技术领域的一种燃气烟气全热回收及脱硫脱硝的方法及装置。燃气烟气首先进入脱硫脱硝模块,烟气经冷却、脱硫脱硝后进入n级串联的潜热回收喷淋模块,与喷淋水直接接触进行n次降温冷凝后,出风排至烟囱;在n级串联的潜热回收喷淋模块中,形成独立冷水循环,冷水循环流动的方向与烟气流动方向相反,沿烟气流动方向串联的潜热回收喷淋模块中喷淋水的温度逐级降低;独立循环的冷水由燃气驱动的吸收式制冷机所制备;烟气的全部显热和大部分潜热被用来加热一次网回水,同时烟气中SO2、NOx被喷淋水有效吸收,减少烟气对环境的污染。本发明装置有效节省占地面积,结构更紧凑,节省管路生产成本及输送能耗并使施工技术简化。
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公开(公告)号:CN102155767B
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN200910211270.6
申请日:2009-11-09
申请人: 新疆绿色使者空气环境技术有限公司 , 清华大学
摘要: 本发明公开了属于能源技术领域的一种多级蒸发冷却制冷的方法。多级蒸发冷却制冷是多级蒸发制冷的基本单元,其进风依次经过n级蒸发冷却模块,在每级蒸发冷却模块中,空气和水进行直接接触的蒸发冷却,水温降低,空气被降温加湿,空气由最后一级蒸发冷却模块排出。冷水回水进入空气流动方向的最后一级蒸发冷却模块作为喷淋水,与空气接触蒸发冷却使得水温降低,由水泵从最后一级蒸发冷却模块的水槽底部将冷水泵入前一级直接蒸发冷却模块作为喷淋水,最终由进风方向第一级蒸发冷却模块的水槽底部输出冷水;本发明利用室外天然干燥空气的制冷方式,不再是电能,相对传统制冷方式节能40%~70%;不使用CFCs,对大气无污染,应用前景广阔。
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