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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
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:CN103759469A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410022582.3
申请日:2014-01-17
Applicant: 清华大学 , 贵州电网公司电网规划研究中心
CPC classification number: Y02A30/274 , Y02B10/40 , Y02B30/12 , Y02B30/625 , Y02E10/10
Abstract: 本发明涉及一种深度回收烟气冷凝热的地热能复合型燃气热电冷联供系统,包括燃气内燃机、发电机、吸收式热泵、电动热泵、第一喷淋式烟气换热器、第二喷淋式烟气换热器、地埋管换热器、水-水换热器、蓄热水箱以及各种连接管道和阀门,该系统能够实现供热、制冷两种工况。本发明能够深度回收烟气的冷凝热,大幅降低排烟温度,减少污染物排放,并且能够提取浅层地热,实现了化石能源与可再生能源的互补,有利于提高系统的能源利用效率。
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公开(公告)号:CN102589034B
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201210052227.1
申请日:2012-03-01
Applicant: 清华大学 , 北京华清泰盟科技发展有限公司
Abstract: 本发明公开了属于能源利用技术领域的一种两级发生-两级冷凝的喷射式换热机组。所述机组由喷射式热泵、水水换热器WEX、连接管路、循环水泵Pw、阀门等附件组成,喷射式热泵有两种结构:两级发生-两级冷凝-两级蒸发结构和两级发生-两级冷凝-单级蒸发结构,连接管路分为工质系统管路和水系统管路,其中水系统管路分为一次侧管路和二次侧管路。借助于喷射式热泵技术,本发明通过一定的管路连接方式将各个单元部件有机结合在一起,对一次侧管路的供水热量进行梯级利用,大大降低一次侧管路的回水温度以增大一次侧管路的供回水温差,并大幅提高一次侧管路与二次侧管路的热水热量转移能力。
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公开(公告)号:CN102242946B
公开(公告)日:2013-10-16
申请号:CN201110110470.X
申请日:2011-04-29
Applicant: 清华大学 , 北京华清泰盟科技发展有限公司
Abstract: 本发明属于能源技术领域,涉及利用吸收式热泵回收烟气余热的集中供热系统,用于天然气烟气余热和水分回收。系统由烟道、吸收式热泵、喷淋装置、水质处理装置和循环水泵组成,烟气在烟道内自下而上流动,循环水经喷淋装置喷射形成雾化液滴与烟气直接接触换热,循环水流出烟道经过水质处理装置处理后被水泵送入吸收式热泵中的蒸发器,热网回水依次进入吸收式热泵的吸收器和冷凝器,吸收了烟气热量的循环水与热网回水在吸收式热泵进行热交换达到所需要的温度后送回热网。本发明采用烟气与水直接接触换热,在吸收式热泵中提取被烟气加热循环水的热量提升供热系统回水温度,提高了集中供热系统的总体能源利用效率,还起到洁净烟气保护环境的作用。
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公开(公告)号:CN102242946A
公开(公告)日:2011-11-16
申请号:CN201110110470.X
申请日:2011-04-29
Applicant: 清华大学 , 北京华清泰盟科技发展有限公司
Abstract: 本发明属于能源技术领域,涉及利用吸收式热泵回收烟气余热的集中供热系统,用于天然气烟气余热和水分回收。系统由烟道、吸收式热泵、喷淋装置、水质处理装置和循环水泵组成,烟气在烟道内自下而上流动,循环水经喷淋装置喷射形成雾化液滴与烟气直接接触换热,循环水流出烟道经过水质处理装置处理后被水泵送入吸收式热泵中的蒸发器,热网回水依次进入吸收式热泵的吸收器和冷凝器,吸收了烟气热量的循环水与热网回水在吸收式热泵进行热交换达到所需要的温度后送回热网。本发明采用烟气与水直接接触换热,在吸收式热泵中提取被烟气加热循环水的热量提升供热系统回水温度,提高了集中供热系统的总体能源利用效率,还起到洁净烟气保护环境的作用。
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公开(公告)号:CN101520234B
公开(公告)日:2011-06-29
申请号:CN200910081746.9
申请日:2009-04-10
Applicant: 清华大学
CPC classification number: Y02B30/102 , Y02P80/15
Abstract: 本发明属于能源技术应用领域,特别涉及一种以固体氧化物燃料电池为发电装置的热泵型热电联供系统。该系统由燃气压缩机、空气压缩机、阳极引射器、重整器、空气预热器、固体氧化物燃料电池发电装置、燃烧室、烟气型吸收式热泵装置、烟气冷凝换热器通过管路和阀门连接组成。该系统有效的结合了燃料电池与吸收式热泵装置,系统的发电效率高,可达45%以上,且有效地利用了固体氧化物燃料电池的800~1000℃左右的较高温度的排烟依次为重整器、空气预热器提供热量,烟气经过烟气冷凝换热器回收烟气的大量潜热作为烟气型吸收式热泵装置蒸发器侧的低温热源,可将排烟温度降低到30℃以下,回收了烟气潜热,提高了系统的综合效率,实现了能源的梯级利用。
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公开(公告)号:CN102022145A
公开(公告)日:2011-04-20
申请号:CN201010551226.2
申请日:2010-11-18
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公布一种乏汽余热回收机组,属于暖通空调领域。乏汽余热回收机组由吸收式热泵和凝汽器组成,输入的乏汽同时进入凝汽器和吸收式热泵的蒸发器中,热水依次流经凝汽器和吸收式热泵的吸收器和冷凝器被逐级加热,在凝汽器中,乏汽和热水之间换热,热水被加热,加热的热水流进在吸收式热泵中,以高温热源作为驱动能源吸收乏汽中的热量,乏汽放热冷凝成凝结水后流出机组,经回水管被冷凝水回收系统回收。本发明解决了电厂汽轮机或工业生产排放的低温乏汽余热回收问题,可产生出较高温度的热网供热热水。
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公开(公告)号:CN101949612A
公开(公告)日:2011-01-19
申请号:CN201010265598.9
申请日:2010-08-27
Applicant: 清华大学 , 北京华清泰盟科技发展有限公司
CPC classification number: Y02A30/274 , Y02E20/14
Abstract: 本发明公开了属于供冷方式技术领域的一种利用城市热网驱动的供冷方式,是一种利用热网热水驱动吸收式制冷机、溶液除湿机来实现用户处的制冷除湿目的,同时,驱动制冷除湿后的热网水可用于生活热水预热,并可进一步通过地埋管将热量回灌至地下,从而逐步降低热网回水温度,回灌至地下的热量冬季可提取出用于供热。在电厂内部,采用凝汽器、蒸汽吸收式热泵和汽-水换热器组合加热的方式,实现热网回水梯级加热。该种方式较常规的分布式供冷方式及集中供冷水的方式,可以在制冷季利用闲置的城市热网资源,增加热电厂的热负荷,回收电厂循环水余热,并利于削减空调负荷造成的电力高峰甚至节能。
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公开(公告)号:CN101776630A
公开(公告)日:2010-07-14
申请号:CN201010124858.0
申请日:2010-03-12
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了属于化工测量技术领域的一种溴化锂水溶液的浓度测量方法及装置。同时测量出溴化锂水溶液的电阻值和温度,根据溴化锂水溶液浓度、温度和电阻值之间的实验数据,推算出溶液的浓度。该溴化锂水溶液的浓度测量装置包括溶液温度测量装置和溶液电阻值测量装置,溶液温度测量装置和溶液电阻值测量装置独立工作,所述溶液温度测量装置采用温度传感器,所述溶液电阻值测量装置包括交流信号发生装置、激励线圈、感应线圈、交流电压传感器、线圈保护盒和导线保护盒,由交流电压传感器直接读出溶液的电阻值。该方法具有无需取样、测量精度高、连续在线测量的特点。
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公开(公告)号:CN101520234A
公开(公告)日:2009-09-02
申请号:CN200910081746.9
申请日:2009-04-10
Applicant: 清华大学
CPC classification number: Y02B30/102 , Y02P80/15
Abstract: 本发明属于能源技术应用领域,特别涉及一种以固体氧化物燃料电池为发电装置的热泵型热电联供系统。该系统由燃气压缩机、空气压缩机、阳极引射器、重整器、空气预热器、固体氧化物燃料电池发电装置、燃烧室、烟气型吸收式热泵装置、烟气冷凝换热器通过管路和阀门连接组成。该系统有效的结合了燃料电池与吸收式热泵装置,系统的发电效率高,可达45%以上,且有效地利用了固体氧化物燃料电池的800~1000℃左右的较高温度的排烟依次为重整器、空气预热器提供热量,烟气经过烟气冷凝换热器回收烟气的大量潜热作为烟气型吸收式热泵装置蒸发器侧的低温热源,可将排烟温度降低到30℃以下,回收了烟气潜热,提高了系统的综合效率,实现了能源的梯级利用。
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