基于化学反应选择性吸收-压缩复合热泵循环装置及方法

    公开(公告)号:CN112254372A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011038111.3

    申请日:2020-09-28

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于化学反应选择性吸收‑压缩复合热泵循环装置及方法,该装置主要由放热反应器、吸热反应器、吸收器、发生器、压缩机、罗茨风机以及溶液热交换器等部件组成,该装置利用气体循环工质在放热反应器内合成反应加热热媒水,利用合成反应物在吸热反应器内分解反应吸收低品位热能;分解产生的混合气体首先经过罗茨风机一次升压后,再通过吸收进行分离,选择性吸收气体通过热压缩进行二次升压,吸收剩余气体从吸收器上部离开并进入压缩机提升压力,进入反应器,形成循环。本发明经过选择性吸收之后进行压缩至需要的工作压力,电压缩与热压缩并用,主要驱动能量为低品位热能驱动,提高了系统一次能源利用率。

    一种用于低温烟气驱动吸收式制冷系统的降膜发生器

    公开(公告)号:CN110411067A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910694260.6

    申请日:2019-07-30

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于低温烟气驱动吸收式制冷系统的降膜发生器,包括发生器本体,发生器本体包括从上到下依次设置的发生器上壳体、降膜管、发生器下壳体,发生器上壳体上设有溶液入口以及蒸气出口,发生器下壳体上设有溶液出口,发生器上壳体、降膜管、发生器下壳体之间相连通,降膜管外侧设有降膜管外翅片;降膜管顶端设有预留管,预留管内设有引流管,引流管顶端与预留管中部相连,预留管下部设有均匀分布的溢流切口;本发明能够尽可能的避免降膜管垂直方向烟气流量不等造成的发生面积的浪费,且采用圆筒式设计,四周进风中间排风的方式,在有限的占地面积下增大了发生器与高温段烟气的换热面积,提高了发生器的发生效率。

    基于可逆化学反应的低品位热能驱动发电系统及工作方法

    公开(公告)号:CN110374704A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910492299.X

    申请日:2019-06-06

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于可逆化学反应的低品位热能驱动发电系统,该系统包括第一循环回路、第二循环回路以及第三循环回路,包括分解反应器、膨胀机、发电机、回热器、合成反应器和换热器。本发明还提供了该系统的工作方法,反应物在分解反应器中吸收热量后分解,生成的高温高压气体进入膨胀机中做功并推动发动机运转发电,做完功的乏气回热后进入合成反应器发生合成反应并溶于传送液体形成溶液,经液力回收装置中加压泵升压后回到分解反应器,完成循环。本发明通过利用不同压力和温度条件下进行的可逆化学反应实现低品位热能驱动发电,循环工质为自然工质,经济环保,通过设置回热器、换热器和液力回收装置等余能回收装置实现对余热、余压的回收利用,减少系统能耗、提高系统效率。

    低品位热能驱动的吸收式制冷除湿一体化空调系统

    公开(公告)号:CN107388616B

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201710425576.6

    申请日:2017-06-07

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种低品位热能驱动的吸收式制冷除湿一体化空调系统,包括溶液除湿循环回路和溶液制冷循环回路;溶液除湿循环回路包括发生器、溶液‑溶液换热器和溶液除湿器;发生器输出端a通过溶液‑溶液换热器连接溶液除湿器输入端,溶液除湿器输出端通过溶液‑溶液换热器连接发生器输入端;溶液制冷循环回路包括吸收器、溶液‑溶液换热器、发生器、冷凝器、蒸发器以及表冷器;吸收器输出端通过溶液‑溶液换热器连接发生器输入端,发生器输出端a通过溶液‑溶液换热器连接吸收器输入端b,发生器输出端b连接冷凝器输入端,冷凝器输出端a连接蒸发器输入端a,蒸发器与表冷器通过第二阀门和冷冻水泵连接,蒸发器输出端b连接吸收器输入端a。

    针对冷库穿堂除湿的溶液除湿系统及运行方法

    公开(公告)号:CN109974146A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910205914.4

    申请日:2019-03-19

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种针对冷库穿堂除湿的溶液除湿系统,包括储液罐,所述储液罐通过支路分别连通冷藏间的第一液气换热器和冷冻间的第二液气换热器,所述第一换热器连通第一除湿器,所述第一除湿器出口通过一支路与第一液气换热器连通,通过另一支路与溶液再生器连通,所述第二液气换热器连通第二除湿器,所述第二除湿器出口通过一支路与第二液气换热器连通,通过另一支路与溶液再生器连通,所述第一除湿器的进气口连通风机,出气口通过管道分别连通冷库穿堂和第二除湿器。本发明在根源上抑制冷库中结霜现象的产生,同时不影响冷库制冷系统的正常运行,保证冷藏物的产品质量,并满足冷库运行的经济性与节能性。

    一种冷凝与溶液分级除湿的高效新风空调处理装置及方法

    公开(公告)号:CN106765770B

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201611252797.X

    申请日:2016-12-30

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种冷凝与溶液分级除湿的高效新风空调处理装置及方法,该装置包括蒸气压缩制冷循环回路、溶液除湿再生循环回路、新风处理装置、冷冻水循环回路和冷却水循环回路。该装置采用冷凝与溶液除湿相结合的方式对新风进行分级除湿,降低了溶液除湿器的除湿负荷,减少了再生后的溶液回带到蒸发器的冷凝热量;利用高温冷凝热,可以实现比现有热泵驱动溶液除湿新风机组更高的溶液运行浓度,在满足较低送风含湿量要求的前提下可以适当提高蒸发温度。本发明有利于提高现有溶液除湿新风机组的能效,降低压缩机耗功。

    一种低位热能驱动的温湿度独立处理空调系统

    公开(公告)号:CN105352079B

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201510820755.0

    申请日:2015-11-24

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: F24F3/147 F25B17/00

    Abstract: 本发明公开了一种低位热能驱动的温湿度独立处理空调系统,包括吸收式制冷循环回路、溶液除湿再生循环回路、冷却水循环回路、中央空调送风和回风管路;吸收式制冷循环回路包括蒸发器、吸收器、发生泵、第二溶液换热器、发生器、冷凝器、水水换热器和节流阀;溶液除湿再生循环回路包括再生器、第一溶液泵、溶液加热器、第一溶液换热器、第二溶液泵、溶液冷却器和除湿器;冷却水循环回路包括两个支路;中央空调送风和回风管路包括送风管道、回风管道、空气换热器、除湿器、蒸发器、送风诱导风口、回风诱导风口、第二导流风机再生器。该空调系统解决80℃以下高效驱动吸收式制冷用于空气调节问题。

    一种基于多温控制分立循环兼供热水的调温橱柜系统

    公开(公告)号:CN105928309A

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201610313385.6

    申请日:2016-05-12

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: F25D23/12 A47B77/08 F25B41/04

    Abstract: 本发明公开了一种基于多温控制分立循环兼供热水的调温橱柜系统,包括变频压缩机、第一冷凝器、干燥过滤器、温度控制器、冷冻室蒸发器、保鲜室蒸发器、冷藏室蒸发器、冷冻室感温头、保鲜室感温头、冷藏室感温头、毛细管、吊顶、墙体、水温感温头、小厨宝、冷水管、上橱柜和下橱柜;冷冻室蒸发器和冷冻室感温头均位于上橱柜中;保鲜室感温头、冷藏室感温头、水温感温头、小厨宝、保鲜室蒸发器和冷藏室蒸发器均位于下橱柜中;变频压缩机位于吊顶上方;该系统将冰箱和橱柜结构相结合,充分利用了空间,降低了冰箱工作时产生的噪音,降低了能耗。

    一种压力露点可调的压缩空气深度干燥装置及方法

    公开(公告)号:CN105817123A

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:CN201610240855.0

    申请日:2016-04-18

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: B01D53/26 B01D53/265 B01D53/268

    Abstract: 本发明公开了一种压力露点可调的压缩空气深度干燥装置及方法,装置包括压缩空气处理系统和溶液除湿再生循环系统。压缩空气处理系统包括压缩空气处理组件包括空气进口、空气压缩机、热回收器、空气冷却器、储气罐、高压除湿器、膨胀机、气液换热器、干燥空气出口等;溶液除湿再生循环系统包括高压除湿器、气液换热器、高压储液罐、回热器、溶液加热器、稀溶液泵、常压再生器、风机、浓溶液罐等,该方法包括压缩空气处理流程、高压溶液除湿再生循环流程和空压机余热热水流程;基于压缩空气等熵膨胀制冷原理,将干燥后的压缩空气膨胀至所需的压力,同时得到不同压力的干燥空气,利用产生的冷量对除湿溶液进行冷却降温,缩小除湿盲区,实现深度除湿。

    一种基于能源塔的冬夏双高效热泵空调系统及方法

    公开(公告)号:CN103591663B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201310594060.6

    申请日:2013-11-21

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于能源塔的冬夏双高效热泵空调方法及系统,该系统包括蒸气压缩循环回路、喷淋水循环回路、闭式空气循环回路、溶液循环回路、防冻液循环回路和冷却水循环回路。该装置运行分为冬季运行模式和夏季运行模式:冬季,系统为典型的热源塔热泵系统运行,四个填料塔中防冻液从空气中吸热升温后进入室外机释放热量;夏季,为基于冷却塔的蒸汽压缩式制冷系统和溶液除湿蒸发过冷系统,第一、二、三填料塔用于溶液除湿蒸发冷却系统,第四填料塔作为常规冷却塔运行为冷凝器提供冷却水。实现热源塔热泵系统夏季闲置填料塔的合理利用,实现冬夏双高效的热泵空调。

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