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公开(公告)号:CN112010380B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202010797119.1
申请日:2020-08-10
Applicant: 北京清建能源技术有限公司 , 清华大学
IPC: C02F1/06
Abstract: 本发明公开了一种热纯净水的制备装置及其制备方法,其中,制备装置包括:N级闪蒸器;K级回流管道,K级回流管道中第J级回流管道的回流液入口与N级闪蒸器中的第P级闪蒸器的浓缩液出口连通,第J级回流管道的回流液出口与N级闪蒸器中的第Q级闪蒸器的原料液入口连通,其中,N≥2,N≥K≥J≥1,N≥P≥Q≥J;加热器,加热器用于将原料液加热至第1级闪蒸器闪蒸所需的温度,加热器的冷介质入口与N级闪蒸器中的第1级闪蒸器的原料液出口连通,加热器的冷介质出口与N级闪蒸器中的第1级闪蒸器的浓缩液入口连通。该装置一方面实现水热同产,另一方面使浓缩液的浓缩程度可控,即热纯净水制备过程中的原料液淡化程度可控,提高热纯净水的生成率。
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公开(公告)号:CN115615041A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211192519.5
申请日:2022-09-28
Applicant: 清华大学 , 北京清建能源技术有限公司
Abstract: 本发明涉及一种供热制冰设备,其包括吸收式热泵机组、压缩式热泵机组以及用户端;其中:吸收式热泵机组包括第一换热装置和第二换热装置,第一换热装置包括发生侧和冷凝侧,发生侧用于输入和排出驱动热源,冷凝侧用于接收发生侧内的热量;第二换热装置包括吸收侧和蒸发侧,蒸发侧用于输入水,吸收侧用于吸收蒸发侧内的热量;压缩式热泵机组包括热泵升温侧和热泵换热侧,热泵换热侧用于吸收热泵升温侧的热量并提供至用户端。其中,吸收侧的出口与冷凝侧的进口相连,吸收侧的进口与热泵升温侧的出口相连;冷凝侧的出口与热泵升温侧的进口相连;热泵换热侧的出口与用户端的进水口相连。本发明的供热制冰设备能够提高能源的利用效率。
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公开(公告)号:CN106765268B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN201710038254.6
申请日:2017-01-19
Applicant: 清华大学
IPC: F23J15/06
Abstract: 本发明涉及一种锅炉烟气余热深度回收装置,其特征在于,该装置包括一锅炉、一汽水换热器、一水‑水换热器和N级烟气‑空气全热换热单元,每级烟气‑空气全热换热单元均包括一烟气‑水换热器和一空气‑水换热器,其中,N≥2;本发明通过N级烟气‑空气全热换热单元或一设置有N‑1个布液器的烟气‑水换热器及一设置有N‑1个接水盘的空气‑水换热器,相对于已有的烟气余热回收装置,使温度品位相当的烟气与空气分别进行全热交换,通过调节各级喷淋水量可使烟气出口的温度降到最低,空气出口的温度升到最高,达到流量匹配的状态,解决了水蒸气饱和线非线性等问题,使烟气与空气的全热交换效率显著提高,可以广泛应用于锅炉烟气余热回收装置中。
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公开(公告)号:CN106918050B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN201710248925.1
申请日:2017-04-17
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种锅炉烟气余热深度回收装置,包括锅炉、汽水换热器、烟气‑水换热器、空气‑水换热器和空气再热器;锅炉的烟气出口连接汽水换热器的烟气进口,汽水换热器的烟气出口连接烟气‑水换热器的烟气进口,空气‑水换热器的空气出口连接空气再热器的空气进口,空气再热器的空气出口连接锅炉的空气进口;汽水换热器的一出水口用于向外溢流,另一出水口连接锅炉的进水口,锅炉的出水口经热网连接汽水换热器的回水进口;烟气‑水换热器的一出水口用于向外溢流,另一出水口连接空气‑水换热器的进水口,空气‑水换热器的出水口连接烟气‑水换热器的进水口。本发明可以提高烟气露点温度,回收更多烟气余热,同时降低燃烧温度,降低NOx排放。
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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
Applicant: 北京清建能源技术有限公司 , 清华大学
IPC: C02F1/04 , C02F103/08
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。
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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
Applicant: 北京清建能源技术有限公司 , 清华大学
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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公开(公告)号:CN112010380A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010797119.1
申请日:2020-08-10
Applicant: 北京清建能源技术有限公司 , 清华大学
IPC: C02F1/06
Abstract: 本发明公开了一种热纯净水的制备装置及其制备方法,其中,制备装置包括:N级闪蒸器;K级回流管道,K级回流管道中第J级回流管道的回流液入口与N级闪蒸器中的第P级闪蒸器的浓缩液出口连通,第J级回流管道的回流液出口与N级闪蒸器中的第Q级闪蒸器的原料液入口连通,其中,N≥2,N≥K≥J≥1,N≥P≥Q≥J;加热器,加热器用于将原料液加热至第1级闪蒸器闪蒸所需的温度,加热器的冷介质入口与N级闪蒸器中的第1级闪蒸器的原料液出口连通,加热器的冷介质出口与N级闪蒸器中的第1级闪蒸器的浓缩液入口连通。该装置一方面实现水热同产,另一方面使浓缩液的浓缩程度可控,即热纯净水制备过程中的原料液淡化程度可控,提高热纯净水的生成率。
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公开(公告)号:CN108361797A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201810141514.7
申请日:2018-02-11
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种高温蓄热型电力调峰热电联产余热回收装置及方法,该装置主要由低温蓄水罐、换热机组、余热回收机组、高温蓄水罐、循环水泵和阀门组成。该方法通过不同的阀门开关组合,调节该装置运行方式,使其分别运行在电负荷低谷时段和电负荷高峰时段。本发明解决了热电厂系统“以热定电”模式造成的发电能力受限问题,增大电力调节能力。同时,本发明利用低温蓄水罐在电负荷高峰期存储全部或部分乏汽余热,利用高温蓄水罐在电负荷低谷期存储高温热水,在电负荷高峰期替代热电联产机组的抽汽,作为吸收式热泵的驱动热源,回收乏汽热量,本质上是将高品位热量转移至电负荷高峰期做功,从而增大存储温差,可以显著减小蓄水罐的体积。
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公开(公告)号:CN103696820B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201310711521.3
申请日:2013-12-20
Applicant: 清华大学
IPC: F01K27/00
CPC classification number: Y02P80/152
Abstract: 本发明涉及一种乏汽余热回收机组,包括一主要由发生器、冷凝器、蒸发器和吸收器组成的吸收式热泵,凝汽器,分别与凝汽器、发生器和蒸发器相连通的乏汽管路,以及依次与冷凝器、凝汽器和吸收器相连通的热水管路;乏汽通过乏汽管路分别在凝汽器、发生器和蒸发器中释放热量,热水则通过热水管路依次在冷凝器、凝汽器和吸收器中吸收乏汽释放的热量被梯级加热。本发明通过将吸收式热泵与凝汽器进行合理组合利用,一方面吸收式热泵的蒸发器通过合理布置保证乏汽在换热管内流动顺畅,实现了在蒸发器双侧相变换热的过程,另一方面按照“能级匹配,阶梯利用”的原则将热水依次在冷凝器、凝汽器和吸收器中进行梯级加热,实现了乏汽与热水的换热过程,最终可以产生出比乏汽温度更高的热水。
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公开(公告)号:CN105157052A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510628880.1
申请日:2015-09-28
Applicant: 清华大学
CPC classification number: F23J15/08
Abstract: 本发明涉及一种低氮高效的烟气余热回收装置,其特征在于:包括烟气单元、加湿器单元、汽水换热器单元和干燥器单元,烟气单元包括燃烧器和燃烧室,燃烧器的进口连接加湿器单元的空气出口,燃烧器的出口连接燃烧室的进口;燃烧室的烟气出口连接汽水换热器单元的烟气进口,汽水换热器单元的烟气出口连接干燥器单元的烟气进口;干燥器单元的烟气出口通过烟囱连通外界,干燥器单元的热水出口分为两路,一路通过管路向外溢流,另一路进入加湿器单元,加湿器单元的冷水出口通过干燥器喷淋泵连接干燥器单元的冷水进口;汽水换热器的热水通过管路向外溢流,汽水换热器的回水进口连接热水回水管路,汽水换热器的供水出口连接热水供水管路。
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