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公开(公告)号:CN117190540B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311470680.9
申请日:2023-11-07
Applicant: 江苏河海城市节能研究院有限公司 , 江苏河海新动力有限公司 , 江苏河海新能源技术发展有限公司
Abstract: 够对热源厂产生的余热进行有效回收利用。本发明涉及余热回收技术领域,尤其涉及一种热源厂余热回收系统,包括:吸收式溴化锂机组,吸收式溴化锂机组的一端循环连通采暖水,吸收式溴化锂机组的另一端循环连通热源厂的废热水和废蒸汽;蒸汽供给系统,蒸汽供给系统与吸收式溴化锂机组相连,并向吸收式溴化锂机组供给蒸汽,利用热源厂的废热水和废蒸汽,以及蒸汽供给系统供给的蒸汽作用于一部分采暖水,以使一部分采暖水的温度提升至设定值;闪蒸系统,闪蒸系统用于对热源厂的黑水进行闪蒸处理,并将黑水与另一部分采暖水进行热交换,
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公开(公告)号:CN117588900A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202310636767.2
申请日:2023-05-31
Applicant: 江苏河海新动力有限公司 , 江苏河海新能源技术发展有限公司
Abstract: 本发明涉及换热技术领域,公开了一种波节板单元、波节板、换热模组及换热方法,包括第一结构单元和第二结构单元,第一结构单元与第二结构单元相连并形成夹角,且第一结构单元与第二结构单元的外板面打磨以形成为粗糙外板面,第一结构单元与第二结构单元的内壁光滑。本发明构成流道单元的第一结构单元与第二结构单元的外板面打磨为粗糙外板面,内壁设为光滑内壁以用于不同换热介质的流动;多个波节板单元依次连接构成第一板对结构和第二板对结构,构成第一流道的多块第一结构单元之间的间距小于构成第二流道的多块第二结构单元之间的间距,从而使得流道结构内的换热介质在流动的过程中不断产生规律性突变,并增大了换热介质的紊流度,强化了传热效果。
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公开(公告)号:CN117450556B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311787060.8
申请日:2023-12-25
Applicant: 江苏河海城市节能研究院有限公司 , 江苏河海新动力有限公司 , 江苏河海新能源技术发展有限公司
Abstract: 本发明涉及余热回收技术领域,尤其涉及一种工厂废热回收利用系统,包括:一级升温系统;二级升温系统;三级升温系统;冷却系统,所述冷却系统与一级升温系统、二级升温系统和三级升温系统连接;待加热介质管,适于被一级升温系统、二级升温系统和三级升温系统加热至预设温度,所述待加热介质管输出的介质在使用后回转至待加热介质管的入口端,并形成循环;所述工厂废热回收利用系统具备采暖状态和非采暖状态,并通过管路的切换实现采暖状态与非采暖状态的更替。本发明的工厂废热回收利用系统,通过管路切换使得系统在非采暖季也能进行工作,使得系统在非采暖季不再闲置,大幅提升经济效益。
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公开(公告)号:CN117245257A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311255246.9
申请日:2023-09-26
Applicant: 江苏河海新动力有限公司 , 江苏河海新能源技术发展有限公司
Abstract: 本发明涉及换热器技术领域,尤其涉及一种板对焊接方法,包括:S1、对每块波节板1进行预处理;S2、将两块波节板1相对设置,并对波节板1的四个角落进行点焊,从而将两块波节板1固定在一起形成板对;S3、沿着板对的四周进行缝焊,使板对内部形成容纳腔,板对的四个角落形成连接口,连接口与容纳腔相连通;S4、在板对的连接口处焊接过渡管;S5、将多个板对依次焊接在主管上,使过渡管与主管上的开口焊接后连通在一起。本发明一方面提高了板对与主管之间的焊接强度,另一方面,采用厚度阶梯增加焊接的方式,避免板对焊穿的问题,同时有效提高了板对与主管之间焊接精度,提高了焊接效果。
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公开(公告)号:CN116538714A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310637597.X
申请日:2023-05-31
Applicant: 江苏河海新动力有限公司 , 江苏河海新能源技术发展有限公司
IPC: F25B43/04
Abstract: 本发明涉及换热器领域,公开了一种非凝性气体清除系统及方法,用于板式吸收器和/或板式冷凝器,包括多个板对结构,多个板对结构组对设置形成为板式吸收器和/或板式冷凝器的换热模组,换热模组包括交替布置的宽换热流道和窄换热流道,宽换热流道内沿着蒸汽流动方向形成高压区和低压区,非凝性气体聚集在低压区处,且在低压区处设有真空抽气装置,以能够通过真空抽气装置抽出非凝性气体。本发明通过协同控制冷却侧流道的进出方向与蒸汽流动方向,流体沿流动方向形成连续不间断的动压从高到低变化,促使非凝性气体集聚在低压区处,通过低压区处设置真空抽气装置将非凝性气体连续排出,避免非凝性气体集聚产生的换热热阻提高、换热效率降低。
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公开(公告)号:CN117450556A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311787060.8
申请日:2023-12-25
Applicant: 江苏河海城市节能研究院有限公司 , 江苏河海新动力有限公司 , 江苏河海新能源技术发展有限公司
Abstract: 本发明涉及余热回收技术领域,尤其涉及一种工厂废热回收利用系统,包括:一级升温系统;二级升温系统;三级升温系统;冷却系统,所述冷却系统与一级升温系统、二级升温系统和三级升温系统连接;待加热介质管,适于被一级升温系统、二级升温系统和三级升温系统加热至预设温度,所述待加热介质管输出的介质在使用后回转至待加热介质管的入口端,并形成循环;所述工厂废热回收利用系统具备采暖状态和非采暖状态,并通过管路的切换实现采暖状态与非采暖状态的更替。本发明的工厂废热回收利用系统,通过管路切换使得系统在非采暖季也能进行工作,使得系统在非采暖季不再闲置,大幅提升经济效益。
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公开(公告)号:CN117190540A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311470680.9
申请日:2023-11-07
Applicant: 江苏河海城市节能研究院有限公司 , 江苏河海新动力有限公司 , 江苏河海新能源技术发展有限公司
Abstract: 本发明涉及余热回收技术领域,尤其涉及一种热源厂余热回收系统,包括:吸收式溴化锂机组,吸收式溴化锂机组的一端循环连通采暖水,吸收式溴化锂机组的另一端循环连通热源厂的废热水和废蒸汽;蒸汽供给系统,蒸汽供给系统与吸收式溴化锂机组相连,并向吸收式溴化锂机组供给蒸汽,利用热源厂的废热水和废蒸汽,以及蒸汽供给系统供给的蒸汽作用于一部分采暖水,以使一部分采暖水的温度提升至设定值;闪蒸系统,闪蒸系统用于对热源厂的黑水进行闪蒸处理,并将黑水与另一部分采暖水进行热交换,以使另一部分采暖水的温度提升至设定值;将温度提升后的采暖水循环用于城市供暖。本发明能够对热源厂产生的余热进行有效回收利用。
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公开(公告)号:CN116688654B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310975034.1
申请日:2023-08-04
Applicant: 江苏河海新动力有限公司 , 江苏河海新能源技术发展有限公司
IPC: B01D45/08
Abstract: 本发明涉及换热模组除雾技术领域,尤其涉及一种除雾件及除雾器,除雾件包括第一除雾板与第二除雾板,第一除雾板与第二除雾板相对倾斜设置,且相互连接,高速气体朝向第一除雾板与第二除雾板之间流动时,所述第一除雾板与第二除雾板之间形成低速高压区。高速气体在朝向除雾体移动时,第一除雾板与第二除雾板之间形成了相对而言的低速高压区,高压使得更多的气体向两侧流动,气体内液体由于自身惯性继续向第一除雾板和第二除雾板移动,最终撞击于第一除雾板和第二除雾板上,被第一除雾板和第二除雾板捕捉,进而将高速气体内的液体的分离,由于高速气体与第一除雾板和第二除雾板的接触较少,阻力较小,故输出流量的控制更为精准,能够实现精准换热。
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公开(公告)号:CN116688654A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310975034.1
申请日:2023-08-04
Applicant: 江苏河海新动力有限公司 , 江苏河海新能源技术发展有限公司
IPC: B01D45/08
Abstract: 本发明涉及换热模组除雾技术领域,尤其涉及一种除雾件及除雾器,除雾件包括第一除雾板与第二除雾板,第一除雾板与第二除雾板相对倾斜设置,且相互连接,高速气体朝向第一除雾板与第二除雾板之间流动时,所述第一除雾板与第二除雾板之间形成低速高压区。高速气体在朝向除雾体移动时,第一除雾板与第二除雾板之间形成了相对而言的低速高压区,高压使得更多的气体向两侧流动,气体内液体由于自身惯性继续向第一除雾板和第二除雾板移动,最终撞击于第一除雾板和第二除雾板上,被第一除雾板和第二除雾板捕捉,进而将高速气体内的液体的分离,由于高速气体与第一除雾板和第二除雾板的接触较少,阻力较小,故输出流量的控制更为精准,能够实现精准换热。
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公开(公告)号:CN116622142A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310546431.7
申请日:2023-05-15
Applicant: 中国电建集团重庆工程有限公司 , 江苏河海新能源技术发展有限公司 , 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种聚乙烯‑铜纳米颗粒复合材料及其制备方法和应用,涉及抗污染材料技术领域。包括聚乙烯基体和分散于聚乙烯基体内的铜纳米颗粒,铜纳米颗粒为吐温改性的铜纳米颗粒。通过在聚乙烯材料中加入铜纳米颗粒,一方面对细菌有较好的抑制作用,同时可以抑制水生生物的生长;另一方面,铜纳米颗粒能够改善聚乙烯材料的机械性能和热稳定性,达到双重角度提高其使用寿命的效果。采用吐温改性后的铜纳米颗粒能够使得铜纳米颗粒缓慢释放,发挥其良好的抗污染性能,同时能将铜纳米颗粒分散均匀,提高了聚乙烯‑铜纳米颗粒复合材料整体的抗菌、防腐和抗污染性能。
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