新型针板耦合型传热强化元件及异形管屏式水管换热器

    公开(公告)号:CN103615923A

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201310588996.8

    申请日:2013-11-21

    Abstract: 一种新型针板耦合型传热强化元件及异形管屏式水管换热器,该传热强化元件包括基管,基管垂直于烟气流动方向的两侧表面均对称设置有多排针翅,基管位于烟气流动方向的前后表面均设置有肋板;该换热器的换热管屏由上述传热强化元件组成,相邻换热管屏两端的下部进口集箱和上部出口集箱分别通过大直径弯头连通;多排换热管屏布置于静电除尘器喇叭形入口段内的烟道空间中;该强化元件具有抗磨损性能好,不易积灰,传热能力强的特点,该换热器不占用静电除尘器入口前的其他有效空间,结构紧凑,可实现模块化生产、拼装,现场安装、拆卸极为方便,不仅能合理利用烟气余热,还提高了静电除尘器的除尘效率。

    新型针板耦合型传热强化元件及异形管屏式水管换热器

    公开(公告)号:CN103615923B

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201310588996.8

    申请日:2013-11-21

    Abstract: 一种新型针板耦合型传热强化元件及异形管屏式水管换热器,该传热强化元件包括基管,基管垂直于烟气流动方向的两侧表面均对称设置有多排针翅,基管位于烟气流动方向的前后表面均设置有肋板;该换热器的换热管屏由上述传热强化元件组成,相邻换热管屏两端的下部进口集箱和上部出口集箱分别通过大直径弯头连通;多排换热管屏布置于静电除尘器喇叭形入口段内的烟道空间中;该强化元件具有抗磨损性能好,不易积灰,传热能力强的特点,该换热器不占用静电除尘器入口前的其他有效空间,结构紧凑,可实现模块化生产、拼装,现场安装、拆卸极为方便,不仅能合理利用烟气余热,还提高了静电除尘器的除尘效率。

    针板耦合型传热强化元件及异形管屏式水管换热器

    公开(公告)号:CN203572289U

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201320738858.9

    申请日:2013-11-21

    Abstract: 一种针板耦合型传热强化元件及异形管屏式水管换热器,该传热强化元件包括基管,基管垂直于烟气流动方向的两侧表面均对称设置有多排针翅,基管位于烟气流动方向的前后表面均设置有肋板;该换热器的换热管屏由上述传热强化元件组成,相邻换热管屏两端的下部进口集箱和上部出口集箱分别通过大直径弯头连通;多排换热管屏布置于静电除尘器喇叭形入口段内的烟道空间中;该强化元件具有抗磨损性能好,不易积灰,传热能力强的特点,该换热器不占用静电除尘器入口前的其他有效空间,结构紧凑,可实现模块化生产、拼装,现场安装、拆卸极为方便,不仅能合理利用烟气余热,还提高了静电除尘器的除尘效率。

    一种仿形烟气流道结构的烟气冷凝换热器

    公开(公告)号:CN110631044B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN201910973096.2

    申请日:2019-10-14

    Abstract: 本发明公开了一种仿形烟气流道结构的烟气冷凝换热器,由烟气冷凝单元、锥形分气盘、仿形外壳和除雾器组成;多个圆弧单元组成环形烟气冷凝单元;烟气在锥形分气盘和仿形外壳的共同引导下均匀分配至每个烟气冷凝单元的进口面,冷凝水收集在锥形分气盘中;烟气冷凝单元可采用激光焊螺旋翅片管,削弱冷凝水缝隙腐蚀并扩展换热面,显著降低换热器重量;本发明取消横断脱硫塔截面托盘的传统设计,配合外置或内置的烟气再热器即可实现烟气消白;换热器形状与原烟道形状相仿,替换部分原烟道即可安装烟气冷凝换热器,解决了冷凝再热系统占地空间大、安装空间紧张的难题,实现低成本、低阻力高效紧凑烟气冷凝消白的重大需求。

    基于翅片套管开发热干岩地热能的S-CO2发电系统及方法

    公开(公告)号:CN107939621B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN201711250053.9

    申请日:2017-12-01

    Abstract: 本发明公开了基于翅片套管开发热干岩地热能的S‑CO2发电系统及方法,翅片套管为同轴套管,由外层下降管段、外层强化换热管段、内回流管、S‑CO2气轮机、发电机、压缩机等组成。本发明的创新点是利用S‑CO2在翅片套管内的闭路循环,将地热能从热干岩层传递至气轮机;翅片套管和气轮机均采用S‑CO2作为循环工质,消除了换热器端差;热干岩段外加翅片,增大传热面积,提高单井出力。S‑CO2从取热套管外层流至取热井底部汇集到内层,在下降过程吸收干热岩中的地热能不断升温,再从内层回流至地面,通过S‑CO2气轮机和发电机将地热能转化为高品位的电能。S‑CO2经过工质检测单元检测和压缩机加压后开始新的循环,实现了热干岩地热能的可持续开采。

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