一种热蒸馏水的制备装置及其制备方法

    公开(公告)号:CN112062187B

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202010797144.X

    申请日:2020-08-10

    Abstract: 本发明公开了一种热蒸馏水的制备装置及其制备方法,其中热蒸馏水的制备装置包括N级蒸发器;N‑1级加热器;冷凝器;低温水管路;N级蒸发器中第K‑1级蒸发器的第一凝结水出口与N‑1级加热器中第K‑1级加热器的凝结水入口连通,第K级蒸发器的二次蒸汽出口与第K‑1级加热器的第二蒸汽入口连通;N级蒸发器中第N级蒸发器的第一凝结水出口排出高温蒸汽冷凝水,N‑1级加热器的第N‑1级加热器的待加热水出口将加热后的蒸馏水排出。本发明的装置在生产蒸馏水的同时,对蒸馏水进行梯级加热,实现水热同产;同时还可以对外部的低温水进行加热,充分利用到该装置产生的热量。

    一种可实现多区域独立供热的吸收式换热器

    公开(公告)号:CN111964301B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202010823236.0

    申请日:2020-08-17

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了属于节能领域的一种可实现多区域独立供热的吸收式换热器;其中发生器热水管路正向与各级发生器相连,蒸发器热水管路反向与各级蒸发器相连;发生器热水管路出口与水水板换热水管路总进口相连,水水板换热水管路总出口与蒸发器热水管路进口相连;水水板换热水管路与各级水水板换热侧相连;各级的分区冷水管路进口分两路,其中一路与冷凝器和吸收器相连,另一路与水水板换冷侧的相连,两路汇合至各级的分区冷水管路出口。本发明通过多级独立的吸收式换热流程和多级独立的冷水管路,实现了对多个独立二次水路加热的目的,并且多个二次水路均具备独立调节流量、温度、压力条件相互不影响,避免了各个不同压力水路之间出现的串压情况。

    一种可实现多区域独立供热的吸收式换热器及调试方法

    公开(公告)号:CN111964148B

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202010823329.3

    申请日:2020-08-17

    Abstract: 本发明公开了属于节能领域的一种可实现多区域独立供热的吸收式换热器及调试方法;其中二次水由各级的冷水管路进口进入吸收式换热器并由各级的冷水管路出口排出,用于通入一次水的热水管路进口通过热水管路总管阀门与吸收式换热器中的发生器热水管路相连;各级冷水管路进入后,先分为控制旁路和换热主路两路,随后控制旁路和换热主路汇合至各级的分区冷水管路出口。本发明通过多级独立的吸收式换热流程和多级独立的冷水管路,将冷水管路分成两条支路,实现了对多个独立二次水路加热的目的,使系统具备灵活调节能力,能够在上述不同情况出现时,完成正常的分区供暖,同时实现吸收式换热器降低一次网回水温度的能力。

    楼宇式吸收式换热站
    74.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106091071B

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN201610676397.5

    申请日:2016-08-16

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种楼宇式吸收式换热站,由吸收式换热器、补水定压装置、二次循环泵以及站内一次网水路和二次网水路组成为一体化换热站,一次网进水进入后分为两个支路,一个支路连接吸收式换热器的热侧进口,另一个支路连接补水定压装置的进水口,吸收式换热器的热侧出口经流量计与换热站一次出水口连接;二次网回水进入后经水处理装置后分为两个支路,一个支路连接吸收式换热器的冷侧进口,另一个支路连接补水定压装置的出水口,吸收式换热器的冷侧出口连接二次循环泵的进口,二次循环泵的出口连接换热站二次出水口。根据本发明实施例的楼宇式吸收式换热站降低了一次网回水温度,提高了一次网供回水温差,使二次网水力分布更简单。

    一种多层多头螺旋管型多级吸收式换热器

    公开(公告)号:CN113237248A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110454169.4

    申请日:2021-04-26

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了属于节能领域的一种多层多头螺旋管型多级吸收式换热器;其中包括:y级独立的2≤y≤10多层螺旋管型吸收式换热单元及1个水‑水换热器;其中多层螺旋型吸收式换热单元包括内部的发生器、冷凝器、吸收器、蒸发器和溶液换热器,其中上方的冷凝器和下方的发生器通过设置于中央的圆筒型蒸汽通道相连,上方的蒸发器和下方的吸收器也通过设置于内部的圆筒型蒸汽通道相连;圆筒型蒸汽通道由一块完整的筒型孔板挡液板隔出,圆筒型蒸汽通道外安装有辅助筒孔板挡板,螺旋换热管组安装于辅助筒孔板挡板外。本发明将每个反应器中换热管焊口数量从数百个减少至50个以下,极大降低了换热管加工难度及人工成本,提高了真空性能。

    一种实现两套立式多层腔体不同层间独立连接的方法及其装置

    公开(公告)号:CN113184937A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110447315.0

    申请日:2021-04-25

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了一种实现两套立式多层腔体不同层间独立连接的方法及其装置,两套立式多层腔体分别为立式N层输出腔体和立式N层输入腔体,立式N层输出腔体的层数编号随高度从高至低增加,立式N层输入腔体的层数编号随高度从高至低减少,立式N层输出腔体与立式N层输入腔体相同编号的层数通过通道相连接,即立式输出腔体与立式输入腔体需要在高度方向上实现完全交叉的连接,共有N套连接通道,N套通道包括连接第M层输出腔体和第M层输入腔体的通道,以满足N套通道完全独立隔开且互不影响,其中,4≤M≤N。本发明能够实现气体从一套立式腔体的一层移动至另一套立式腔体的不同高度的一层,且能够实现各层气体的移动完全隔开,互不影响。

    一种孔板型挡液装置
    77.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113175770A

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202110454160.3

    申请日:2021-04-26

    Abstract: 本发明公开了属于节能领域的一种孔板型挡液装置;其中蒸汽通道使用一张完整的挡液孔板分别与上方的第一腔体和下方的第二腔体分隔开,挡液孔板的上端、下端分别与第一腔体的下端面、第二腔体的上端面焊接;挡液孔板上开有分别布置于上下两个区域的上部小孔和下部小孔,蒸汽通道分别通过上部小孔、下部小孔与第一腔体、第二腔体连通。本发明仅需加工1到2块薄板孔板就可实现挡液作用,相比常规的百叶挡板型或挡管型挡液装置加工成本更低。该装置虽然仅采用孔板这一简单的部件,但通过巧妙的蒸汽通过路径设计,使其达到挡液效果。

    一种分区供热的螺旋管型吸收式换热器

    公开(公告)号:CN113175764A

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202110455618.7

    申请日:2021-04-26

    Abstract: 本发明公开了属于节能领域的一种分区供热的螺旋管型吸收式换热器;包括:y个独立的2≤y≤10多层螺旋管型吸收式换热单元及y个水‑水换热器;其中上方的冷凝器和下方的发生器通过设置于中央的圆筒型蒸汽通道相连,上方的蒸发器和下方的吸收器也通过设置于内部的圆筒型蒸汽通道相连;圆筒型蒸汽通道由一块完整的筒型孔板挡液板隔出,筒型孔板挡液板上下端封闭;筒型孔板挡液板上开有上部小孔和下部小孔;本发明减少了吸收式换热器中核心部件的加工难度、焊接工作量以及生产成本,通过水路连接将多个独立吸收式换热单元即相应的水水板换相结合,实现了吸收式换热的目的,同时提供了多组相互独立的冷却水管路。

    一种立式多级闪蒸实现水热同产的方法

    公开(公告)号:CN113149112A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110448214.5

    申请日:2021-04-25

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明属于海水淡化与集中供热技术领域,特别涉及一种立式多级闪蒸实现水热同产的方法。该方法是在包括1‑P级的立式冷凝器和立式闪蒸器组成的立式多级闪蒸装置中实现水热同产的;本发明设计了立式的结构,并将闪蒸器与冷凝器独立开来。闪蒸器内的压力随高度增加而上升,冷凝器内的压力随高度增加而下降。实现了淡水在流程中被直接加热为热淡水,不存在淡水先降温后被加热的重复换热过程。能匹配热力学上的水热同产最优闪蒸流程。

    多级多热源蒸发式热淡水制备装置、方法及余热回收系统

    公开(公告)号:CN112062189A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010815755.2

    申请日:2020-08-14

    Inventor: 付林 张世钢 江亿

    Abstract: 本发明公开了一种多级多热源蒸发式热淡水制备装置、方法及余热回收系统,包括:第一换热器;第二换热器,第二换热器的原料液入口与第一换热器的原料液出口连通;第二换热器或第一换热器上设置有第一热源入口;N级蒸发器,蒸发器与第二换热器连通;第N级蒸发器上设置有第二热源入口;第M级蒸发器的蒸汽出口与第M‑1级蒸发器的热源入口连通。本发明的装置,将不同品位的热源都充分利用,高品位的第二热源用于驱动最高级蒸发器,其热量被高效用于淡水制备与加热过程,低品位的第一热源则被用于预热原料液,有效回收了低品位热源通常难以被利用的余热;整个过程实现不同品位热量的梯级、高效利用,从而降低运行能耗,进而降低热淡水的制备成本。

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