电厂热电联产装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109631403A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811566065.7

    申请日:2018-12-20

    CPC classification number: F25B15/06 F01K17/025 F24D15/04 F25B30/04 F28D7/00

    Abstract: 电厂热电联产装置,属于供热余热回收与热量分配领域,为了解决电厂水逐级提高热量的问题,包括乏汽装置(50)、蒸汽轮机(49)、蒸汽热泵机组(48)、第三溴化锂热泵机组(47)、第二溴化锂热泵机组(46)、第一溴化锂热泵机组(45),各溴化锂热泵(38)机组包括高温热源、低温热源和中温热源,所述的乏汽装置(50)的换热管路并行连通蒸汽热泵机组(48)的蒸发器及各溴化锂热泵(38)机组的低温热源,所述蒸汽轮机(49)的换热管路并行连通各溴化锂热泵(38)机组的高温热源,效果是逐级提高热量。

    一种带中间补气的空气源-水源复合热泵供热方法

    公开(公告)号:CN109163367A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201811034505.4

    申请日:2018-09-06

    Inventor: 蒋爽 杜伟 毕海洋

    Abstract: 本发明提供一种带中间补气的空气源-水源复合热泵供热方法,系统中的电气控制器可以将当前的室外环境温度和水源侧温度进行对比,在制热模式下,当水源侧温度大于室外环境温度减去设定偏差值时,选择水源热泵制热方式,当水源侧温度小于室外环境温度减去设定偏差值时或者水源侧温度低于设定值时,选择空气源热泵制热方式;在制冷模式下,当水源侧温度大于室外环境温度减去设定偏差值时,选择空气源热泵制冷方式,当水源侧温度小于室外环境温度减去设定偏差值时,选择水源热泵制冷方式;可有效解决空气源热泵在北方寒冷地区的使用限制。

    一种空气循环热泵空调系统及使用方法

    公开(公告)号:CN113124515A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110571812.1

    申请日:2021-05-25

    Abstract: 本发明属于空调系统领域,公开了一种空气循环热泵空调系统及使用方法。包括室内回风循环部分及室外新风循环部分,通过与室外环境的热交换及内部循环空气的热交换实现冬季空调和夏季空调,冬季工况冷端与大气相通,可以利用空气循环热泵不结霜的优势;夏季工况下,冷端直接与室内空气相通,可有效减少换热温差引起的热损失。对室外空气进行处理以满足空调新风的要求,可有效回收建筑室内排风的冷热量,提高节能的效果,同时使用空气作为制冷剂,对环境友好。

    一种带中间补气的空气源-水源复合热泵系统

    公开(公告)号:CN109000386A

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201811034510.5

    申请日:2018-09-06

    Inventor: 蒋爽 杜伟 毕海洋

    Abstract: 一种带中间补气的空气源-水源复合热泵系统,该系统包含中间补气涡旋压缩机、气液分离器、翅片管换热器、空调侧换热器、水源侧换热器、经济器、储液器以及干燥过滤器等,可实现分别独立使用空气源和水源两种方式进行采暖及制冷,并根据空气温度和水源温度条件自动选择效率最高的运行模式,单独使用空气源进行制热运行时,最低环境温度可达到-20℃。

    一种空气循环热泵空调系统及使用方法

    公开(公告)号:CN113124515B

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202110571812.1

    申请日:2021-05-25

    Abstract: 本发明属于空调系统领域,公开了一种空气循环热泵空调系统及使用方法。包括室内回风循环部分及室外新风循环部分,通过与室外环境的热交换及内部循环空气的热交换实现冬季空调和夏季空调,冬季工况冷端与大气相通,可以利用空气循环热泵不结霜的优势;夏季工况下,冷端直接与室内空气相通,可有效减少换热温差引起的热损失。对室外空气进行处理以满足空调新风的要求,可有效回收建筑室内排风的冷热量,提高节能的效果,同时使用空气作为制冷剂,对环境友好。

    电厂热电联产方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111351252A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201811565132.3

    申请日:2018-12-20

    Abstract: 电厂热电联产方法,属于供热余热回收与热量分配领域,为了解决电厂水逐级提高热量的问题,5℃左右的电厂水进入蒸汽热泵机组(48)的冷凝器的冷水入口,由乏汽装置(50)产生的乏汽水在蒸汽热泵机组(48)的蒸发器端与蒸汽热泵机组(48)的冷凝器端的5℃左右的电厂水换热,由蒸汽热泵机组(48)的冷凝器端输出30℃左右的一级换热水,一级换热水进入第三溴化锂热泵机组(47)的中温热源并作为其进水,效果是逐级提高热量。

    带中间补气的空气源-水源复合热泵供热方法

    公开(公告)号:CN109163476A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201811034534.0

    申请日:2018-09-06

    Inventor: 蒋爽 杜伟 毕海洋

    Abstract: 本发明提供一种带中间补气的空气源-水源复合热泵供热方法,系统中的电气控制器可以将当前的室外环境温度和水源侧温度进行对比,在制热模式下,当水源侧温度大于室外环境温度减去设定偏差值时,选择水源热泵制热方式,当水源侧温度小于室外环境温度减去设定偏差值时或者水源侧温度低于设定值时,选择空气源热泵制热方式;在制冷模式下,当水源侧温度大于室外环境温度减去设定偏差值时,选择空气源热泵制冷方式,当水源侧温度小于室外环境温度减去设定偏差值时,选择水源热泵制冷方式;可有效解决空气源热泵在北方寒冷地区的使用限制。

    带中间补气的空气源-水源复合热泵系统

    公开(公告)号:CN109000387A

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201811034523.2

    申请日:2018-09-06

    Inventor: 蒋爽 杜伟 毕海洋

    Abstract: 本发明提供一种带中间补气的空气源-水源复合热泵系统,包括中间补气涡旋压缩机、经济器、气液分离器、空调侧换热器、水源侧换热器、翅片管换热器以及干燥过滤器等;此系统可实现分别独立使用空气源和水源两种方式进行采暖及制冷,并根据空气温度和水源温度条件自动选择效率最高的运行模式,单独使用空气源进行制热运行时,最低环境温度可达到-20℃,可有效解决空气源热泵在北方寒冷地区的使用限制。

    一种带中间补气的空气源-水源复合热泵系统

    公开(公告)号:CN208704198U

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201821451473.3

    申请日:2018-09-06

    Inventor: 蒋爽 杜伟 毕海洋

    Abstract: 本实用新型提供一种带中间补气的空气源-水源复合热泵系统,该系统包含中间补气涡旋压缩机、气液分离器、翅片管换热器、空调侧换热器、水源侧换热器、经济器、储液器以及干燥过滤器等,可实现分别独立使用空气源和水源两种方式进行采暖及制冷,并根据空气温度和水源温度条件自动选择效率最高的运行模式,单独使用空气源进行制热运行时,最低环境温度可达到-20℃。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    带中间补气的空气源-水源复合热泵系统

    公开(公告)号:CN208704199U

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201821451478.6

    申请日:2018-09-06

    Inventor: 毕海洋 蒋爽 杜伟

    Abstract: 本实用新型提供一种带中间补气的空气源-水源复合热泵系统,包括中间补气涡旋压缩机、经济器、气液分离器、空调侧换热器、水源侧换热器、翅片管换热器以及干燥过滤器等;此系统可实现分别独立使用空气源和水源两种方式进行采暖及制冷,并根据空气温度和水源温度条件自动选择效率最高的运行模式,单独使用空气源进行制热运行时,最低环境温度可达到-20℃,可有效解决空气源热泵在北方寒冷地区的使用限制。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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