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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
Applicant: 清华大学 , 北京清华同衡规划设计研究院有限公司
CPC classification number: Y02B30/102
Abstract: 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:CN115614860B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202211192704.4
申请日:2022-09-28
Applicant: 清华大学 , 北京清建能源技术有限公司
Abstract: 本申请公开了一种跨季节冷热联储能源系统、冬季供暖方法、夏季制冷方法,解决了冬季取暖、夏季制冷能耗高的问题。所述的跨季节冷热联储能源系统包括跨季节冷热联储装置、制冰机、供水管路、回水管路,所述供水管路、所述回水管路流通有介质;所述跨季节冷热联储装置通过所述供水管路向外输出热能/冷能,输送完毕后,所述制冰机通过所述供水管路向外输出热能/冷能,同时,所述制冰机向所述跨季节冷热联储装置输出冷能/热能,所述跨季节冷热联储装置储存所述冷能/热能。本申请通过设置跨季节冷热联储装置,可以实现热能、冷能的储存和跨季节使用,缓解了冬季取暖、夏季制冷能耗高的现象。
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公开(公告)号:CN115789743A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211411681.1
申请日:2022-11-11
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开一种热电联产灵活性系统及其运行方法,灵活性系统设在热网回水管道与热网供水管道之间并包括:低温加热模块,连接热网回水管道并包括若干低温加热器,若干低温加热器通过管道连接而形成第一水流路径,低温加热器的热源为汽轮机低压排汽;高温加热模块,设置在低温加热模块与热网供水管道之间并包括若干高温加热器,高温加热器通过管道连接而形成第二水流路径,高温加热器的热源为汽轮机抽汽和/或高压排汽;低温储热模块,与第一水流路径连接;以及高温储热模块,与第二水流路径连接;低温储热模块能够与低温加热模块换热,高温储热模块能够与高温加热模块换热。本发明可改善热电联产机组的发电调节能力并提高系统能效和运行经济性。
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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
Applicant: 清华大学
Abstract: 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:CN115507608B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202211190807.7
申请日:2022-09-28
Applicant: 清华大学
Abstract: 本申请公开了一种春季制冰的供能系统及方法,解决了热电联产供系统能源利用效率较低的问题。所述的春季制冰的供能系统包括蓄热装置、第一制冰供热机组、春季制冰罐、供水管路、回水管路,所述供水管路、所述回水管路流通有介质;所述第一制冰供热机组向所述春季制冰罐输出冷能/热能,所述春季制冰罐储存所述冷能/热能,所述第一制冰供热机组向所述蓄热装置输出热能,所述蓄热装置储存所述热能,所述春季制冰罐通过所述供水管路向外输出冷能。本申请利用春天电厂里排放的余热来驱动制冰,增大系统的供冷能力,从而实现节能减排,减少碳排放,降低运行成本。
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公开(公告)号:CN115540454A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211190790.5
申请日:2022-09-28
Applicant: 清华大学
Abstract: 本申请公开了一种为温室冷库冷链综合供能的碳中和系统及方法,解决了如何为综合性农业园区低碳高效供能的技术问题。所述的为温室冷库冷链综合供能的碳中和系统包括第一发电装置、吸收式制冰供热机组、温室、冷库;所述第一发电装置产生的高温烟气输入所述吸收式制冰供热机组进行热交换,所述吸收式制冰供热机组将制得的冰转移至所述冷库或其他外部环境使用,烟气降温后输入所述温室中用于植物生长的气肥使用。本申请可以灵活的发电、供热、供冷、制冰、产气肥用于植物增产,可全年运行,能源利用效率高,实现了电、冷、热、冰、植五联产。
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公开(公告)号:CN104180523A
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201410409938.9
申请日:2014-08-19
Applicant: 清华大学 , 北京华清凯石技术服务有限公司
CPC classification number: Y02B30/102
Abstract: 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:CN114046557B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202111429439.2
申请日:2021-11-29
Applicant: 清华大学
IPC: F24D11/00
Abstract: 本发明涉及一种热电联产灵活性调节装置及其运行方法,该装置包括凝汽器、蒸汽加热器、低温蓄热罐和高温蓄热罐,其运行方法是通过改变低温蓄热罐进出水方向和流量,在电力高峰期,为了增加汽轮机发电量,抽汽量减少乏汽量增加,将增加的无法回收的余热存入低温蓄热罐;在电力低谷期,为了减少汽轮机发电量,汽轮机的进汽量减少抽汽量增加,使得乏汽量减少,低温热网回水可分出一股进入低温蓄热罐,释放高峰期储存的余热;并且,通过改变高温蓄热罐进出水方向和流量,使汽轮机抽汽量根据电负荷需求进行调节时,供热量保持稳定。本发明使得热电联产机组可根据电网需求进行大范围的电负荷调节,同时高比例地回收乏汽余热,从而保障热电联产机组的供热能力并提高能效。
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公开(公告)号:CN115614859A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211192633.8
申请日:2022-09-28
Applicant: 清华大学 , 北京清建能源技术有限公司
IPC: F24F5/00
Abstract: 本发明涉及一种夏热冬用、冬冷夏用的跨季节供热供冷系统,其包括:第一热泵机组,包括供热侧和制冷侧,供热侧包括第一入口和第一出口,制冷侧包括第二入口和第二出口;和冷热联储装置,包括第一接口和第二接口。其中,热网回水侧分别与第一入口、第二入口、第二出口和第一接口可通断联通,热网供水侧分别与第一出口、第二接口可通断联通,供热侧用于对介质进行升温,制冷侧用于对介质进行制冷,冷热联储装置用于交替存储冷热介质。本发明的夏热冬用、冬冷夏用的跨季节供热供冷系统能够实现节能减排、减少碳排放、降低运行成本。
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公开(公告)号:CN115585496A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211190781.6
申请日:2022-09-28
Applicant: 清华大学
Abstract: 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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