一种第二类吸收式热泵
    21.
    实用新型

    公开(公告)号:CN204757438U

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201520535992.8

    申请日:2015-07-22

    Abstract: 本实用新型公开了一种第二类吸收式热泵,该第二类吸收式热泵包括发生器、冷凝器、吸收器、蒸发器;还包括汽液分离器,汽液分离器将自吸收器流出的被加热媒体分离为汽态和液态,并且汽液分离器置于吸收器的上方,以便被加热媒体依靠自然循环完成在汽液分离器与吸收器间的循环,而无需其他动力部件;该热泵仅增加汽液分离器即可将吸收器流出的被加热媒体分离出蒸汽,以供用户使用,大大简化了制取蒸汽的系统结构,不仅能够降低前期机组的投入成本,而且由于无动力部件,可大幅降低机组运行过程中的耗能成本。另外,与采用体积庞大的闪蒸系统的现有技术相比,大幅降低了占地空间。

    一种第二类吸收式热泵
    22.
    实用新型

    公开(公告)号:CN204963287U

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201520536046.5

    申请日:2015-07-22

    CPC classification number: Y02A30/277 Y02B30/62

    Abstract: 本实用新型公开了一种第二类吸收式热泵,该第二类吸收式热泵包括发生器、冷凝器、吸收器、蒸发器;吸收器、发生器上下布置,在吸收器和发生器二者内压差和高度差的驱动下,吸收器内部的稀溶液自动回流至发生器内部;与现有技术中吸收器中的稀溶液借助屏蔽泵的驱动力回至发生器相比,本实用新型中吸收器、发生器上下布置,两者具有高度差,可以加大吸收器内部的稀溶液进入发生器的动力,即仅在内压差和高度差的作用下,返回发生器内部,在发生器内部稳定喷淋。无需设置屏蔽泵。这样仅可以保证发生器内容稳定的溶液喷淋,而且可以降低机组成本和电力消耗。

    一种热泵机组
    23.
    实用新型

    公开(公告)号:CN216308270U

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202123088342.8

    申请日:2021-12-09

    Abstract: 本申请公开了一种热泵机组,该热泵机组包括吸收式制冷模块、压缩机、蒸发器和第一冷凝器,所述吸收式制冷模块包括蒸发冷凝器,所述压缩机的冷媒出口通过第一阀件与所述蒸发冷凝器的冷媒进口连通,还通过第二阀件与第一冷凝器的冷媒进口连通,所述蒸发冷凝器的冷媒出口以及所述第一冷凝器的冷媒出口均通过节流元件与所述蒸发器的冷媒进口连通。该热泵机组可回收低品位热源的低温废热,能利用低品位热源制取得到0℃以下的冷水,而且还能保障压缩机的低功率运行,因此具有较好的节能效果,而且在没有低温热源的情况下也能正常运行。

    一种耦合式热泵机组
    24.
    实用新型

    公开(公告)号:CN214039035U

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202023168177.2

    申请日:2020-12-23

    Abstract: 本实用新型公开了一种耦合式热泵机组,其包括吸收式模块和压缩式模块,耦合式蒸发器的出口通过并联的兼用支管路和节流部件连通蒸发器的冷媒进口,在机组启动或运行过程中,兼用支管路上辅助开关阀的开度设置可以结合压缩机和吸收式模块的运行工况,将累积在耦合式蒸发器中的冷媒通过开关阀返回蒸发器,避免蒸发器低压报警停机,维持机组的稳定运行,同时在机组负荷变化,压缩机排气压力过高时,开启辅助开关阀至一定开度,使得耦合式蒸发器出口位置的部分或者全部冷媒经过辅助开关阀直接到达蒸发器的进口,这样可以降低压缩机排气口压力,同时升高吸气口压力,减小压缩机做功,有效避免压缩机排气高压报警停机。

    一种耦合式热泵机组
    25.
    实用新型

    公开(公告)号:CN214009615U

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202023168941.6

    申请日:2020-12-23

    Abstract: 本实用新型公开了一种耦合式热泵机组,其包括吸收式模块和压缩式模块,耦合式蒸发器并联有旁通支路,并且旁通之路上设置有流量开关阀,当压缩式模块与吸收式模块运转负荷不匹配,吸收式模块不能及时冷凝压缩机排气热量时,导致压缩机排气压力高于预定值后,可以通过流量开关阀连通旁通支路,压缩机至少部分高温高压的冷媒气体将通过旁通支路直接流至流量开关下游管路,例如可以直接流入蒸发器进口或者直接流入压缩机的吸气口位置,这样可以降低压缩机排气口压力,同时升高吸气口压力,从而降低压缩机的做功,避免压缩机排气高压报警停机,保证整个机组的顺利启动及稳定运行。

    用于降低EO/EG装置中环氧乙烷吸收液温度的系统及EO/EG装置

    公开(公告)号:CN211847755U

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202020311467.9

    申请日:2020-03-13

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于降低EO/EG装置中环氧乙烷吸收液温度的系统及EO/EG装置,该系统中余热回收装置设置于贫/富液换热器的下游,所述余热回收装置用于回收由所述贫/富液换热器流出的贫液的热量,以将贫液的温度降低至环氧乙烷吸收塔所需温度;本实用新型中的贫液自环氧乙烷解析塔中流出后,先在贫/富液换热器中与富液进行热交换,因此时换热的贫液温度比较高,通常在118℃左右,这样贫液输送给富液的热量就多,将富液升高至较高温度,进入环氧乙烷解析塔的富液温度升高,相应需要消耗的解析塔再沸器的高品位热源的热量就大大减少;并且贫液在贫/富液换热器中输送给富液的热量多,其在后续余热回收装置中需要冷却水带走的热量相应就少,从而节省了冷却水的水耗和电耗。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种蒸氨系统
    27.
    实用新型

    公开(公告)号:CN208916845U

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201821429979.4

    申请日:2018-08-31

    Abstract: 本实用新型公开了一种蒸氨系统,该蒸氨系统包括蒸氨塔、再沸器、循环换热器、压缩机和闪蒸装置;其中,循环换热器具有氨蒸汽入口、循环冷凝水入口和循环冷凝水出口,氨蒸汽入口与蒸氨塔的顶部相连通,循环冷凝水入口和循环冷凝水出口均与闪蒸装置相连通;其中,再沸器具有物料入口、物料出口、蒸汽入口和冷凝水出口,物料入口和物料出口均与蒸氨塔相连通,蒸汽入口通过压缩机与闪蒸装置相连通,冷凝水出口与闪蒸装置相连通。该蒸氨系统充分利用蒸氨塔顶部逸出的氨蒸汽的潜热,使其最终作为再沸器的热源,使系统运行过程中不再需要通入新鲜蒸汽,也不再需要大量的冷却水冷凝氨蒸汽,因此具有较好的节能节水性能,满足用户的节能减排需求。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    污泥干化系统
    28.
    实用新型

    公开(公告)号:CN212741116U

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202021318219.3

    申请日:2020-07-07

    Abstract: 本实用新型提供了一种污泥干化系统,在污泥干燥机和冷却器之间安装有余热回收装置,其可以利用污泥干燥过程中产生的微压废蒸汽为驱动热源制取高品位热源或低温冷水,余热回收装置的驱动热源进口连接除尘器的微压废蒸汽出口主管路,驱动热源出口连通冷却器的工作进口主管路。这样自污泥干燥机被蒸发出的微压废蒸汽至少部分能够进入余热回收装置,作为余热回收的驱动源制取高品位热源或者低温冷水。制取的高品位热源或低温冷水可以应用于污泥干燥系统,例如为高品位热源可以为污泥干燥机提供部分烘干热量,减少系统蒸汽消耗,可以有效回收污泥干化系统低品位尾气余热,并将其转化为高品位热源或低温冷水,从而可以减少整个系统运行能耗。

    一种增热型热泵
    29.
    实用新型

    公开(公告)号:CN209341627U

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201920120777.X

    申请日:2019-01-23

    Abstract: 本实用新型公开一种增热型热泵,包括蒸发器、第一发生器、第一吸收器和第一冷凝器,余热源自蒸发器流入、流出;还包括第二发生器、第三发生器、第二吸收器、第二冷凝器和工质热交换器,驱动热源经第一发生器、第二发生器及第三发生器后,通过工质热交换器流出增热型热泵;增热型热泵具有若干工质加热流路,其中,一条流经工质热交换器,其他流经第一吸收器、第二吸收器、第一冷凝器及第二冷凝器。本实用新型所提供增热型热泵,驱动热源可以经过多级换热,对于驱动热源的利用更为彻底,相应地,对于余热源的利用也可以增大,使得整个热泵机组可以回收更多的热量。

    一种吸收式制冷机
    30.
    实用新型

    公开(公告)号:CN220119601U

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202321040033.X

    申请日:2023-04-26

    Abstract: 本实用新型公开了一种吸收式制冷机,本实用新型中的气液分离器分离出的气态冷剂为第一吸收器提供稀释溶液的蒸汽,分离出的液态冷剂能够通过换热部件与第二吸收器内部的溶液进行热量交换,冷却流经第二吸收器的溶液,第二吸收器的内部温度会降低,相应地第二吸收器的内部压力降低,与第二吸收器相连通的蒸发器的内腔压力也随之降低。蒸发器中的气压与冷水出口温度是正相关,降低蒸发器内部气压从而能够降低冷水出口温度,这样可以实现较低温度冷水的制取,尤其是零下五摄氏度至零度区间冷水的制取,并且可以有效放置防止溶液结晶,保证机组的安全运行。

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