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公开(公告)号:CN104180523B
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201410409938.9
申请日:2014-08-19
申请人: 清华大学 , 北京清华同衡规划设计研究院有限公司
CPC分类号: Y02B30/102
摘要: 本发明涉及一种烟气余热回收装置,其包括烟气单元、发生器单元、冷凝器单元、吸收器单元、回水管和供水管;烟气单元出口顺序连接发生器单元、冷凝器单元和吸收器单元,以形成烟气换热通路;发生器单元出口与溶液-溶液换热器进口连接,吸收器单元出口分为两路:一路与溶液-溶液换热器出口合并后通过溶液喷淋泵与溶液-水换热器进口连接,其出口与吸收器单元内的溶液喷淋机构连接;另一路通过溶液循环泵与溶液-溶液换热器进口连接,其出口与发生器单元的稀溶液喷淋机构连接,以形成溶液换热循环回路;冷凝器单元出口通过凝水喷淋泵与水-水换热器进口连接,其出口与冷凝器单元的凝水喷淋机构连接,以形成凝水换热循环回路;回水管与水-水换热器单元和溶液-水换热器进口连接,供水管与水-水换热器和溶液-水换热器进口连接。
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公开(公告)号:CN103776079B
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201410071808.9
申请日:2014-02-28
申请人: 清华大学
摘要: 本发明涉及一种电力调峰热电联产余热回收装置及其运行方法,该装置由电厂内部分及换热站部分组成:电厂内部分包括换热器、余热回收电热泵、蓄能电热泵、高/低温蓄水罐、热网加热器、阀门和循环水泵;换热站部分主要由高/低温蓄水罐、电热泵、换热器、阀门和循环水泵;其运行方法通过不同的阀门开关组合,使其分别运行在电负荷低谷、电负荷平峰及电负荷高峰时段,利用高温蓄水罐平衡系统供热量与热负荷之间的差异,利用低温蓄水罐稳定乏汽余热回收量,从而解决了传统“以热定电”运行模式造成的发电和供热互相耦合导致发电调峰能力受限的问题,使得热电联产机组可以参与电网负荷调节,不仅可提高电网调节能力以应对电力负荷峰谷差不断增大的局面,而且可以提高电网对风力发电的消纳能力,减少“弃风”现象的发生。
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公开(公告)号:CN115585496B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202211190781.6
申请日:2022-09-28
申请人: 清华大学
摘要: 本申请公开了一种利用跨季节储存的热水驱动的供能系统及方法,解决了热电冷联供系统能源利用效率较低的问题。所述的利用跨季节储存的热水驱动的供能系统包括跨季节冷热联储装置、第一制冰供热机组、第二制冰供热机组、供水管路、回水管路,供水管路、回水管路流通有介质;跨季节冷热联储装置向第一制冰供热机组、第二制冰供热机组输出热能,同时,第一制冰供热机组、第二制冰供热机组向跨季节冷热联储装置输出冷能,跨季节冷热联储装置储存冷能,第一制冰供热机组、第二制冰供热机组通过供水管路向外输出热能。本申请通过将跨季节冷热联储装置中储存的热能用于制冰,可以充分利用高温热能,显著增大系统的供热和供冷能力。
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公开(公告)号:CN115264696A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210973635.4
申请日:2022-08-15
申请人: 清华大学
摘要: 本发明涉及一种冷热联储蓄热系统及其运行方法,该系统包括热水母管、冷水母管以及并联连接在二者之间的若干个蓄热单元;每个蓄热单元均包括蓄热水池,蓄热水池上设置有两个进出口,两个进出口分别通过热水阀和冷水阀连接至热水母管和冷水母管,蓄热水池在供暖期释放储存的热水并制成冷水储存,在供冷期释放储存的冷水并制成热水储存,从而实现供暖期供热储冷、供冷期供冷储热的功能;该系统的运行方法是通过阀门的切换,引导热水或冷水流入空的蓄热水池,同时从一个蓄热水池中释放冷水或热水直到放空,避免冷水进入储有热水的蓄热水池或热水进入储有冷水的蓄热水池,造成冷热中和,损失储冷量和储热量,提高系统的储热效率,并降低储热成本。
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公开(公告)号:CN103776079A
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201410071808.9
申请日:2014-02-28
申请人: 清华大学
摘要: 本发明涉及一种电力调峰热电联产余热回收装置及其运行方法,该装置由电厂内部分及换热站部分组成:电厂内部分包括换热器、余热回收电热泵、蓄能电热泵、高/低温蓄水罐、热网加热器、阀门和循环水泵;换热站部分主要由高/低温蓄水罐、电热泵、换热器、阀门和循环水泵;其运行方法通过不同的阀门开关组合,使其分别运行在电负荷低谷、电负荷平峰及电负荷高峰时段,利用高温蓄水罐平衡系统供热量与热负荷之间的差异,利用低温蓄水罐稳定乏汽余热回收量,从而解决了传统“以热定电”运行模式造成的发电和供热互相耦合导致发电调峰能力受限的问题,使得热电联产机组可以参与电网负荷调节,不仅可提高电网调节能力以应对电力负荷峰谷差不断增大的局面,而且可以提高电网对风力发电的消纳能力,减少“弃风”现象的发生。
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公开(公告)号:CN115507405B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202211195041.1
申请日:2022-09-28
申请人: 清华大学
摘要: 本发明提供了一种区域能源系统,包括:第一发电装置(20),包括燃料入口(21)、余热出口(22)和回水口(23);吸收式制冰供热机组(30),包括吸收式制冰供热机组第一入口(31)、吸收式制冰供热机组第一出口(32)、吸收式制冰供热机组第二入口(33)、吸收式制冰供热机组第二出口(34)、吸收式制冰供热机组第三入口(35)和吸收式制冰供热机组第三出口(36);蓄热罐(40),包括第一接口(41)和第二接口(42);第一电热泵(50),包括第一电热泵第一入口(51)、第一电热泵第一出口(52)、第一电热泵第二入口(53)和第一电热泵第二出口(54);第一换热器(60),包括第一换热器第一入口(61)、第一换热器第一出口(62)、第一换热器第二入口(63)和第一换热器第二出口(64);第二电热泵(70),包括第二电热泵第一入口(71)、第二电热泵第一出口(72)、第二电热泵第二入口(73)和第二电热泵第二出口(74)。本发明的系统功能丰富、灵活性强、供热功率和供冷功率大幅增加。
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公开(公告)号:CN115507404B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202211195025.2
申请日:2022-09-28
申请人: 清华大学
摘要: 本发明公开了一种跨季节水热联储联供系统和方法,该系统包括水热分离装置、跨季节储热水池、水热同产装置、第一管路、第二管路、第三管路、第四管路、热网回水管路和热网供水管路;待处理源水输入水热同产装置中进行淡化处理,产生的热淡水通过第一管路输送至水热分离装置,水热分离装置通过热网供水管路向用户输送热能,同时,通过第三管路向跨季节储热水池输送降温后的淡水,和/或通过第四管路向城市供水系统输送降温后的淡水;或者,水热分离装置通过第三管路向跨季节储热水池输送热淡水,跨季节储热水池将热淡水储存,在有供热负荷时将热淡水通过第二管路返回至水热分离装置。本发明提高了热电联产的灵活性。
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公开(公告)号:CN107763891A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201710959515.8
申请日:2017-10-16
申请人: 清华大学
摘要: 本发明公开了一种空气循环压缩式空气源热泵机组,主要包括回热器、压缩机、空气冷却器、膨胀机、驱动机等部件以及连接管路。回热器的吸热侧进口与环境大气相连,回热器的吸热侧出口与压缩机的进口相连;压缩机的出口与空气冷却器的放热侧进口相连,空气冷却器的放热侧出口与回热器放热侧进口相连;回热器放热侧出口与膨胀机的进口相连,膨胀机的出口与环境大气相连;驱动机用于补偿压缩机消耗功与膨胀机消耗功之差。由于采用了空气为介质,并利用膨胀机回收压缩功,因此本发明的热泵机组有效解决了现有技术的空气源热泵机组在环境温度降低时制热量衰减大,能效低等问题。
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公开(公告)号:CN103673059A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310681959.1
申请日:2013-12-12
申请人: 清华大学
IPC分类号: F24D19/00
摘要: 本发明涉及一种压缩式换热机组,其特征在于,该换热机组包括压缩式热泵、一个以上水-水换热器以及连接管路;所述连接管路分为一次侧管路和二次侧管路两部分:所述一次侧管路采用逐级顺序串联的连接方式,即所述一次侧管路依次经过各所述水-水换热器和所述压缩式热泵的蒸发器;所述二次侧管路采用先并联后串联、逐级顺序串联或独立分开的连接方式连通到热用户。本发明能够将一次网热水的热量梯级利用,从而大幅度增大了集中供热系统一次网热水的供、回水温差,因此可以的大大减少管路系统的初投资和水泵运行电耗,为利用热源低品位热能甚至废热余热等创造了条件,提高系统综合能源利用效率,降低供热成本。
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公开(公告)号:CN115507566B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202211204724.9
申请日:2022-09-28
申请人: 清华大学
摘要: 本发明提供了一种供热制冰一体机,包括:吸收机,包括第一入口、第一出口、第二入口、第二出口、第三入口和第三出口;第一压缩式热泵,包括第一入口、第一出口、第二入口和第二出口;热网回水管路与第一入口连接,第一出口分别与第一入口和第二入口连接,第二出口与第一入口连接,第一出口与热网供水管路连接。本发明还提供了一种供热制冰方法。本发明的供热制冰一体机的热量输入端只是一股高温热水或蒸汽,不需要额外增加低品位热源,因而机组不受任何环境中低品位热源条件的限制,能够从自身流程中的水中提取相变潜热。
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