一种吸收式热泵的热网回水结构及其回水方法

    公开(公告)号:CN116857716A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310992216.X

    申请日:2023-08-08

    发明人: 张峰 李全 吴支荣

    摘要: 本发明公开了一种吸收式热泵的热网回水结构及其回水方法,涉及能源装置相关技术领域,包括调温筒,调温筒安装有导温管,调温筒设置有控温筒,控温筒安装有导温管,两个导温管相互连通,两个导温管连接温度调节器,且温度调节器安装有泵机,导温管内安装有鼓风扇和导风扇,控温筒开设有进风口,控温筒的外侧壁开设有用于排风的排风口,通过鼓风扇和导风扇方便对控温筒内的导温管进行控温,使其保持与外界空气温度接近,进而在泵机控制介质流动时,方便温度控制器对导温管内介质的温度调节,通过泵机使介质在两个导温管内循环,进而完成回水,解决了现有的吸收式热泵的热网回水结构,在进行回水时容易导至送至导温管表面的温度传递不均的问题。

    集成储热的工业供汽热电联产调峰调频系统及运行方法

    公开(公告)号:CN112855293B

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202110066314.1

    申请日:2021-01-19

    摘要: 本发明公开了一种集成储热的工业供汽热电联产调峰调频系统及运行方法,该系统由燃煤发电系统、蒸汽供应系统、熔盐蓄热系统组成,燃煤发电系统包括锅炉、汽轮机、凝汽器、凝结水泵、高低压加热器、除氧器、给水泵,蒸汽供应系统包括再热器冷段与热段抽汽调节阀、工业供汽联箱、蒸汽发生器、水箱给水泵、供汽补水箱,熔盐蓄热系统包括加热选择阀及熔盐热加热器、熔盐电加热器、熔盐调节阀、高低温熔盐罐、高低温熔盐泵。供热蒸汽包括再热器冷、热段抽汽,蒸汽发生器中产生的蒸汽,三者相互配合,满足蒸汽热网需求。通过调节再热器冷、热段抽汽调节阀开度以及水箱给水泵的转速,利用熔盐蓄热辅助燃煤发电系统快速升降负荷,提高机组运行灵活性。

    余热储热回收系统
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108036383B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN201810032334.5

    申请日:2018-01-12

    摘要: 本发明提供一种余热储热回收系统,包括:废物料单元、储热单元和供热单元。废物料单元包括废物料排放装置和与废物料排放装置流体连通的废物料回收装置。储热单元包括蓄热装置,蓄热装置能够在储热状态和放热状态之间切换,当蓄热装置处于储热状态时,储热单元与所述废物料单元流体连通,蓄热装置吸收并储存废物料的热能,当蓄热装置处于放热状态时,蓄热装置释放所储存的热能。当蓄热装置处于放热状态时,供热单元与储热单元流体连通,以接收储热单元释放的热能。根据本发明的余热储热回收系统,能够实现间歇性或连续性废物料的热能以最高比例回收,在用热时实现连续稳定或间歇式按需供热,实现用热端双向平衡调节手段。

    一种节能高效的室温调节装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114353157A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111503686.2

    申请日:2021-12-10

    摘要: 本文公开了一种节能高效的室温调节装置,节能高效的室温调节装置包括室外气体收集装置、储能箱、室内换热装置和第一空气输送器;所述室外气体收集装置和所述室内换热装置均包括进气口和出气口,所述储能箱包括第一进气口和出气口;所述室外气体收集装置的出气口通过第一管路与所述储能箱的第一进气口连通,所述储能箱的出气口通过第二管路与所述室内换热装置的进气口连通;所述储能箱设置为通过热交换将热空气中的热能储存;所述第一空气输送器设置在所述第一管路上,设置为将所述室外气体收集装置收集的空气通过所述室内换热装置送入室内。

    一种光伏储能集成系统及控制方法

    公开(公告)号:CN118100793A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410173572.3

    申请日:2024-02-07

    申请人: 湖南大学

    摘要: 本申请公开了一种光伏储能集成系统及控制方法,其中,光伏储能集成系统包括:光伏装置,包括可转动底座、支架及光伏组件,支架安装于底座上,光伏组件包括光伏板,光伏板安装于支架;驱动机构,用于驱动底座转动,以带动光伏板转动;清洁装置,用于清理光伏板的表面;储能组件,包括换热装置及第一储水箱,换热装置设置于光伏板下方,换热装置与第一储水箱相连;控制装置,用于控制驱动机构、清洁装置及储能组件。本申请实施例中,清洁装置能够对光伏板的表面进行清理,可以减少光伏板表面积灰,利于保证光伏板的发电效率,同时可以降低光伏板表面温度,有助于进一步提高光伏板的发电效率。