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公开(公告)号:CN107120869B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN201710475902.4
申请日:2017-06-21
Applicant: 北京华清微拓节能技术股份公司
Abstract: 公开了一种基于吸收式换热的石化厂低温余热回收利用系统及方法,该系统包括吸收式热泵组件(1、2、3、4)、溶液泵(6)、冷剂泵(7)、热交换器(5)及相应连接管路、一次侧管路(8)、二次侧管路(9)和三次侧管路(10),一次侧管路(8)被配置为允许石化厂内具有中低温余热的第一低温物料依次在蒸发器(1)中和在发生器(3)中作为驱动热源;二次侧管路(9)被配置为允许石化厂内需预热的第二低温物料通过吸收冷凝器(4)中的低压工质蒸汽冷凝产生的热量而预热升温;三次侧管路(10)被配置为允许石化厂内需预热的第三低温物料通过吸收吸收器(2)中的浓吸收剂溶液与高压工质蒸汽混合产生的中高温的热量而预热升温。
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公开(公告)号:CN109974061A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201811609924.6
申请日:2018-12-27
Applicant: 北京建筑大学 , 北京华清微拓节能技术股份公司
Abstract: 公开了一种基于城市公建住宅分区的热电厂冷热联供系统及方法,该系统包括:热电厂内的第一吸收式热泵,其发生器与热电厂抽汽连通,其蒸发器与热电厂经与乏气换热后的冷却水连通;热电厂内的汽水换热器,其与热电厂抽汽联通;换热站内的吸收式冷热一体机;换热站内的大温差换热机组;一次网热水管路,其依次连通第一吸收式热泵的吸收器和冷凝器、汽水换热器、吸收式冷热一体机,其并联支路连通大温差换热机组;第一二次网热水管路,其分别连通吸收式冷热一体机和公共建筑;第二二次网热水管路,其分别连通大温差换热机组和住宅建筑;冷冻水管路,其分别连通吸收式冷热一体机和公共建筑。
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公开(公告)号:CN108343482A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810348058.3
申请日:2018-04-18
Applicant: 北京华清微拓节能技术股份公司
Abstract: 公开了一种双转子膨胀机串联有机朗肯循环膨胀机的余热发电装置,包括:物料-水换热器,其被配置为实现中高温物料与低温水之间的热量交换,产生中温中压蒸汽;双转子膨胀机,其被配置为接收中温中压蒸汽,使中温中压蒸汽进入膨胀腔中膨胀,推动内转子和外转子转动,使与内转子相连的轴带动第一发电机发电,并排出减压蒸汽;以及有机朗肯循环膨胀机,其被配置为接收减压蒸汽,使减压蒸汽在其蒸发器中与有机工质进行热量交换,使有机工质相变蒸发为高压蒸气,推动轴转动,带动第二发电机发电,并使做功后的有机工质在冷凝器中冷凝为液态,由工质泵重新打回蒸发器;并且使减压蒸汽在蒸发器中的热量交换后冷凝为低温水,返回物料-水换热器。
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公开(公告)号:CN107120869A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710475902.4
申请日:2017-06-21
Applicant: 北京华清微拓节能技术股份公司
CPC classification number: Y02P80/156 , F25B30/04 , F25B15/02 , F25B30/06
Abstract: 公开了一种基于吸收式换热的石化厂低温余热回收利用系统及方法,该系统包括吸收式热泵组件(1、2、3、4)、溶液泵(6)、冷剂泵(7)、热交换器(5)及相应连接管路、一次侧管路(8)、二次侧管路(9)和三次侧管路(10),一次侧管路(8)被配置为允许石化厂内具有中低温余热的第一低温物料依次在蒸发器(1)中和在发生器(3)中作为驱动热源;二次侧管路(9)被配置为允许石化厂内需预热的第二低温物料通过吸收冷凝器(4)中的低压工质蒸汽冷凝产生的热量而预热升温;三次侧管路(10)被配置为允许石化厂内需预热的第三低温物料通过吸收吸收器(2)中的浓吸收剂溶液与高压工质蒸汽混合产生的中高温的热量而预热升温。
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公开(公告)号:CN114688601A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210403159.2
申请日:2022-04-18
Applicant: 北京华清微拓节能技术股份公司 , 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 , 中国石油集团东北炼化工程有限公司沈阳分公司 , 北京华源泰盟节能设备有限公司
Abstract: 本发明提供了一种油水换热的大温差换热机组,包括:发生器、溶液换热器、冷凝器、蒸发器、吸收器、温驱换热器;所述发生器连接一次热油入口,还分别与所述溶液换热器和所述冷凝器连接,所述吸收器连接二次水入口,还分别与所述溶液换热器、所述冷凝器和所述蒸发器连接,所述温驱换热器连接二次水入口和二次水出口,还分别与所述发生器和所述蒸发器连接;所述蒸发器连接一次热油出口,还与所述冷凝器连接。本发明的换热机组采用油水换热的方式,降低能量损耗,提高能源回收效率,并且换热结构强度高,耐腐蚀性好,可靠性高。
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公开(公告)号:CN109750647A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201910136375.3
申请日:2019-02-25
Applicant: 清华海峡研究院(厦门) , 北京华清微拓节能技术股份公司
IPC: E02B15/08
Abstract: 本发明公开了一种水表漂浮垃圾回收装置及方法,该装置包括:水槽,其被配置为水平或倾斜地漂浮在水面上,其在第一端具有入水口,在第二端具有出水口,入水口和出水口的下沿位于水面之下;由滤网制成的垃圾收集篮,其可拆卸地放置在所述水槽之中,其位于所述入水口处的一端的上沿位于水面之下。
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公开(公告)号:CN108731304A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810588899.1
申请日:2018-06-08
Applicant: 北京华清微拓节能技术股份公司 , 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司
CPC classification number: F25B30/04 , F24D11/0214 , F24D17/02 , F24D19/1006
Abstract: 公开了一种石化厂余热综合利用方法及系统,该方法包括:在取热端,采取不同吸收式热泵或电热泵或换热器以及相连通的热媒水管路(300)吸收各品位余热的热量,在用热端,通过与所述热媒水管路(300)连通的大温差换热机组(210)或末端热电气协同换热机组(220)、升温型吸收式热泵(230)、吸收式制冷机组(240)、热水型吸收式热泵(250)、工艺换热器(260)分别制取供暖用热水、低压蒸汽、冷冻水、生活热水、工艺热水,并通过多个第一阀门(401)分别控制所述热媒水管路(360)与所述大温差换热机组(210)等的任何一个或多个的开通和关闭,以满足不同季节、不同距离、不同类型的用热需求。
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公开(公告)号:CN108489137B
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN201810489745.7
申请日:2018-05-21
Applicant: 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 , 北京华清微拓节能技术股份公司
Abstract: 公开了一种石化余热在不同季节的多元化利用系统及方法,该系统包括:吸收式冷热一体机;第一吸收式热泵;第一换热器;第二换热器;第一热水管路,依次连通第一吸收式热泵的吸收器和冷凝器、第一换热器、吸收式冷热一体机、第二换热器;第一高温物料管路,与所述第一发生器连通;第一低温物料管路,将低温物料的热量直接或间接传递给第一蒸发器;第二高温物料管路,与第一换热器连通;第二低温物料管路,与第二换热器连通;以及第二热水管路,与吸收式冷热一体机连通;其中,第二换热器、第一吸收式热泵、第一换热器将热量传递给第一热水管路中的水,吸收式冷热一体机吸收第一热水管路中的水的热量,并将热量传递给第二热水管路中的水。
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公开(公告)号:CN108518339A
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201810346909.0
申请日:2018-04-18
Applicant: 北京华清微拓节能技术股份公司
Abstract: 本发明公开了一种炼油厂低能耗氢气回收方法,通过在炼油厂氢气回收系统中的原料气压缩机和产品气压缩机的各级气缸进气阀上设置执行机构,由控制单元控制执行机构以操作进气阀延迟关闭,使压缩循环只压缩需要压缩的气量,多余气体未经压缩而重新返回到进气总管,实现0~100%范围内气量无级调节。本发明控制进气阀延迟关闭,实现0~100%范围内气量无级调节,且能根据主控变量对压缩机进行控制,自动跟踪并稳定此值,实现压缩机的平稳启动、加载、切换和停机;当系统自身故障时可自动切除。
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公开(公告)号:CN107990742A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711265258.4
申请日:2017-12-05
Applicant: 北京华清微拓节能技术股份公司
IPC: F27D17/00
Abstract: 本发明公开了一种多级串联的高效换热系统和方法,该系统包括:第一换热器(110);第二换热器(120);循环介质水管路(130),其两端分别并与第一换热器(110)和第二换热器(120)连通,且其中含有的循环介质水通过在第一换热器(110)和第二换热器(120)之间循环流动在第一换热器(110)和第二换热器(120)之间传递热量;散热物料管路(140),其与第一换热器(110)连通,且其中含有的散热物料通过第一换热器(110)将热量传递给循环介质水;取热物料管路(150),其与第二换热器(120)连通,且其中含有的取热物料通过第二换热器(120)吸收所述循环介质水的热量;其中,第二换热器(120)包括多个串联在一起的第三换热器(121)。
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