[发明专利]装置在审

专利信息
申请号: 201510843455.4 申请日: 2015-11-26
公开(公告)号: CN105650927A 公开(公告)日: 2016-06-08
发明(设计)人: 马蒂厄·哈贝特;布鲁诺·阿戈斯蒂尼;弗朗切斯科·阿戈斯蒂尼 申请(专利权)人: ABB技术有限公司
主分类号: F25B15/00 分类号: F25B15/00
代理公司: 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 代理人: 王萍;陈炜
地址: 芬兰赫*** 国省代码: 芬兰;FI
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 发明涉及一种装置(1),包括使制冷剂(R)、惰性物质(I)和吸收剂(A)在扩散-吸收循环中循环的发生器(5)、蒸发器(6)、吸收器(8)和冷凝器(9)。发生器(5)和蒸发器(6)布置在电控箱(2)中以从主电元件(3)和次电元件(4)接收热负荷。吸收器(8)和冷凝器(9)布置在电控箱(2)外部且在比蒸发器(6)更高的位置以从发生器(5)和蒸发器(6)接收流体,用于将来自接收到的流体的热散逸到周围环境。选择惰性物质(I)和制冷剂(R)使得惰性物质(I)比制冷剂(R)重以获得离开吸收器(8)的惰性物质(I)向下流动到蒸发器(6)并且离开蒸发器(6)的惰性物质(I)向上流动到吸收器(8)的流体循环。
搜索关键词: 装置
【主权项】:
一种装置(1),包括:使制冷剂(R)、惰性物质(I)和吸收剂(A)在扩散‑吸收循环中循环的发生器(5)、蒸发器(6)、吸收器(8)和冷凝器(9),所述装置的特征在于:所述发生器(5)和所述蒸发器(6)被布置在电控箱(2)中,所述电控箱(2)将所述发生器(5)和所述蒸发器(6)与周围环境隔开,所述发生器(5)被布置成从所述电控箱(2)中的主电元件(3)接收热负荷并且将所述热负荷传递给所述发生器(5)中的流体,用于通过来自所述主电元件(3)的热负荷蒸发流体的至少一部分,所述蒸发器(6)被布置成从所述电控箱(2)中的次电元件(4)接收热负荷并且将所述热负荷传递给所述蒸发器(6)中的流体,用于通过来自所述次电元件的热负荷蒸发流体的至少一部分,所述次电元件(4)的工作温度低于所述主电元件(3)的工作温度,所述吸收器(8)和所述冷凝器(9)被布置在所述电控箱(2)的外部并且处于比所述蒸发器(6)更高的位置以从所述发生器(5)和所述蒸发器(6)接收流体,并且用于将来自接收到的流体的热散逸到周围环境,以及所述惰性物质(I)比所述制冷剂(R)重,从而离开所述吸收器(8)的惰性物质(I)向下流动到所述蒸发器(6)并且离开所述蒸发器(6)的惰性物质(I)向上流动到所述吸收器(8)。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于ABB技术有限公司,未经ABB技术有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201510843455.4/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 一种高效性吸收式冷热机组发生器-201920117477.6
  • 丁一鸣;张坚;丁小兴 - 浙江佑伏能源科技有限公司
  • 2019-01-24 - 2019-10-25 - F25B15/00
  • 本实用新型公开了一种高效性吸收式冷热机组发生器,包括热泵发生器,所述热泵发生器的内部中部固定连接有进液管,所述热泵发生器的内部四周固定连接有过滤丝团,所述热泵发生器的内部底端卡接有过滤网,所述热泵发生器的内部底端固定连接有导液盘,所述热泵发生器的下方表面焊接有换热环。该种实用新型设计合理,使用方便,通过设置有热泵发生器,方便通过热泵发生器的内部的散热条和圆环定位条,有效地能够防止散热条位移晃动,不影响烟气流通通道,使得工作时换热面积最大化,从而便于运输和安装,通过设置有过滤丝团和过滤网,过滤丝团能够使得气液均匀分离,过滤网能够有效地防止喷嘴堵塞,该实用新型简单方便,适合广泛推广。
  • 吸收式热交换系统-201822129751.X
  • 竹村与四郎 - 荏原冷热系统株式会社
  • 2018-12-18 - 2019-09-24 - F25B15/00
  • 本实用新型提供的吸收式热交换系统,使被加热流体的出口温度比加热源流体的入口温度高。吸收式热交换系统构成为具备:使第一被加热流体的温度上升的第一以及第二吸收部、使第二被加热流体的温度上升的第一以及第二冷凝部、使加热源流体的温度降低的第一以及第二蒸发部、使加热源流体的温度降低的第一以及第二再生部,通过吸收液与制冷剂的吸收式热泵循环,使得第一蒸发部的内部的压力以及温度比第一冷凝部高,第二蒸发部的压力以及温度比第二冷凝部高,将从朝向第一以及第二蒸发部、第一以及第二再生部导入前的加热源流体分支的一部分的加热源流体,作为第一被加热流体向第一以及第二吸收部导入。
  • 一种热泵式制冷机芯-201822117959.X
  • 尹柄翔;郭庆松;刘春伟 - 卓木青藤石家庄制冷设备有限公司;卓木青藤(北京)科贸有限公司
  • 2018-12-17 - 2019-08-09 - F25B15/00
  • 本实用新型公开了一种热泵式制冷机芯,包括吸收器、冷凝器、精馏器、蒸发器、储液器、平衡管和发生器,所述发生器氨气出口与精馏器入口相连,所述精馏器出口与冷凝器入口相连,所述冷凝器液氨出口与蒸发器入口相连,所述蒸发器出口与储液器入口相连,所述储液器气相出口与吸收器下端相连,所述吸收器上端与发生器的液相出口相连,所述冷凝器的气相出口通过平衡管与储液器相连,所述平衡管包括连接管和过渡管,连接管分别与过渡管两端固定连接,过渡管与连接管连通,冷凝器的气相出口与其中一个连接管连通,储液器与另一个连接管连通,过渡管内径为连接管内径的1.7倍,其优点是,制冷效果好且降低了工作能耗。
  • 一种高效灵活互动的分布式能源供能系统及其运行方法-201910281995.6
  • 张海珍;周宇昊;刘丽丽;李欣璇;刘润宝;陈曈 - 华电电力科学研究院有限公司
  • 2019-04-09 - 2019-08-06 - F25B15/00
  • 本发明涉及一种高效灵活互动的分布式能源供能系统及其运行方法,系统包括原动机系列、吸收式制冷/制热系列装置和有机朗肯循环系列装置,原动机系列的烟气出口与一号烟气流量分配装置连接,且一号烟气流量分配装置分别与吸收式制冷/制热系列装置和有机朗肯循环系列装置连接;吸收式制冷/制热系列装置与二号烟气流量分配装置连接,且二号烟气流量分配装置分别与有机朗肯循环系列装置和换热器连接;原动机系列的缸套水出口与缸套水流量分配装置连接,且缸套水流量分配装置分别与吸收式制冷/制热系列装置和有机朗肯循环系列装置连接。本发明的设计使得系统在不同的工况下高效、灵活的运行,解决了分布式能源系统能效和能量匹配的难题。
  • 一种多级高效大温差吸收式热泵及吸收式换热器-201910360578.0
  • 谢晓云;江亿;才华;朱超逸;易禹豪 - 清华大学
  • 2019-04-30 - 2019-07-19 - F25B15/00
  • 本发明公开了属于热泵系统领域的一种多级高效大温差吸收式热泵及吸收式换热器,包括:p级内部独立的吸收式循环、高温热水管路、低温热水管路和冷却水管路,各级吸收式循环中的蒸发压力依次逐级升高;高温热水管路正向与各级发生器相连,低温热水管路反向与各级蒸发器相连,各级的冷凝器和吸收器都与冷却水管路相连以将热量放给冷却水。其中通过多级独立的吸收式循环,增加各级独立调节能力,使装置中各级传热量分配均匀,最大化分级效果。通过在一台机组中创造多个独立的吸收式循环并通过外部热水、冷水路连接各个循环,实现吸收式热泵或吸收式换热器的高效大温差换热。
  • 吸收式热交换系统-201811552841.8
  • 竹村与四郎 - 荏原冷热系统株式会社
  • 2018-12-18 - 2019-07-05 - F25B15/00
  • 本发明提供的吸收式热交换系统,使被加热流体的出口温度比加热源流体的入口温度高。吸收式热交换系统构成为具备:使第一被加热流体的温度上升的第一以及第二吸收部、使第二被加热流体的温度上升的第一以及第二冷凝部、使加热源流体的温度降低的第一以及第二蒸发部、使加热源流体的温度降低的第一以及第二再生部,通过吸收液与制冷剂的吸收式热泵循环,使得第一蒸发部的内部的压力以及温度比第一冷凝部高,第二蒸发部的压力以及温度比第二冷凝部高,将从朝向第一以及第二蒸发部、第一以及第二再生部导入前的加热源流体分支的一部分的加热源流体,作为第一被加热流体向第一以及第二吸收部导入。
  • 一种热水利用装置及冷冻水系统-201821695661.0
  • 霍焕广;王艳秋;曹斌芳;郭创成;张艳娥;唐辉 - 华龙国际核电技术有限公司
  • 2018-10-18 - 2019-06-25 - F25B15/00
  • 本实用新型提供一种热水利用装置及冷冻水系统,所述热水利用装置应用于包括空调机组的冷冻水系统,所述热水利用装置用于为设置有冷冻水入口的空调机组提供冷冻水,其特征在于,所述热水利用装置包括热水池以及吸收式制冷机组,其中:所述热水池内盛装有热水,且所述热水池设置有出液口;所述吸收式制冷机组设置有热水入口和冷冻水出口,所述热水入口与所述出液口连通,所述冷冻水出口与所述冷冻水入口连通,且当所述热水流入所述吸收式制冷机组时,所述吸收式制冷机组可吸收所述热水中的热量并产生所述冷冻水。这样,可以降低为空调系统提供冷冻水所需要耗费的电量。
  • 一种综合利用清洁能源调温、采暖、制冷及热水系统-201821728637.2
  • 张若梅;王洪臣;张壁勋 - 张若梅
  • 2018-10-24 - 2019-06-18 - F25B15/00
  • 本实用新型具体公开了一种综合利用清洁能源调温、采暖、制冷及热水系统,其充分利用市电、风能和太阳能清洁能源,并将其用于供暖、制冷、提供生活用热水以及海水或苦咸水淡化。制冷时,通过太阳能集热器对流经其的介质加热,介质流经第一换热盘管加热储水箱中的水,水可作为生活用水并将储水箱中第二换热盘管中的介质加热,蒸汽发生器仅需较少能源即可将该介质汽化并用于吸收式制冷机制冷,并且所需能源可由市电或者风光互补供电系统提供;通过市电或者风光互补供电系统为加热器进行选择性加热,用于提供生活热水、给加热锅炉供电,用于进行供暖、给蒸汽发生器进行供电,用于进行制冷、给第一蒸汽喷射热泵和第二蒸汽喷射热泵供电用于海水淡化。
  • 一种吸收式热泵处理设备-201821281165.0
  • 刘俊杰;陈传铭;陈冰倩 - 天津大学
  • 2018-08-09 - 2019-05-21 - F25B15/00
  • 本实用新型公开了一种吸收式热泵处理设备,包括有吸收式热泵机组,吸收式热泵机组包含发生器、蒸发器、冷凝器、吸收器和再冷器,处理设备还包括有第一换热器、第二换热器和第三换热器。本实用新型利用再冷器的辅助,保证吸收式热泵的有效运行,仅利用自然冷源和烟气自身热量,实现烟气的消白除雾及余热回收的效果,节能环保,且具有显著的经济效益。
  • 吸收式热交换系统-201821279725.9
  • 竹村与四郎;青山淳;平田甲介 - 荏原冷热系统株式会社
  • 2018-08-09 - 2019-05-03 - F25B15/00
  • 本实用新型提供使装置结构简化的吸收式热交换系统(1),具备:冷凝部(40),利用制冷剂蒸汽(Vg)的冷凝热使被加热流体(TS)的温度上升;蒸发部(20),利用制冷剂液(Vf)的蒸发潜热使第一加热源流体(TP)的温度降低;吸收部(10),利用吸收液(Sa)吸收制冷剂蒸汽(Ve)时的吸收热使被加热流体的温度上升;和再生部(30),从第二加热源流体(HP)夺取加热稀溶液所需的热,构成为通过吸收液(Sa、Sw)与制冷剂(Ve、Vf、Vg)的吸收热泵循环,吸收部和蒸发部与再生部和冷凝部相比内部的压力和温度低,将从被导入至冷凝部和吸收部之前的被加热流体分支的一部分被加热流体作为第一加热源流体导入至蒸发部。
  • 吸收式热交换系统-201821286198.4
  • 竹村与四郎;青山淳;平田甲介 - 荏原冷热系统株式会社
  • 2018-08-09 - 2019-05-03 - F25B15/00
  • 一种吸收式热交换系统,使温度升高的被加热流体的出口温度高于温度降低的加热源流体的入口温度。吸收式热交换系统具备:吸收部,利用在吸收液吸收制冷剂蒸汽时释放出的吸收热,使第一被加热流体的温度升高;冷凝部,利用在制冷剂蒸汽成为制冷剂液时释放出的冷凝热,使被加热流体的温度升高;蒸发部,从加热源流体夺取制冷剂液蒸发而成为制冷剂蒸汽时所需的蒸发潜热;以及再生部,从加热源流体夺取对稀溶液进行加热从而成为浓溶液所需的热,通过吸收液与制冷剂的吸收式热泵循环,吸收部的内部压力以及温度比再生部高,将由向蒸发部以及再生部导入前的加热源流体分流的一部分的加热源流体作为第一被加热流体而导入至吸收部。
  • 一种自驱动热压缩式热泵制冷方法-201580010302.X
  • 周永奎;李红 - 周永奎
  • 2015-05-22 - 2019-04-16 - F25B15/00
  • 一种自驱动热压缩式热泵制冷方法,利用热压缩式热泵制冷循环的冷凝热制取高温蒸汽,作为热压缩式热泵制冷循环的驱动热源,驱动热压缩式热泵制冷循环。该方法只需消耗少量电能,利用制冷工质蒸汽冷凝热制取驱动蒸汽,利用系统自身循环过程中产生的热量作驱动热源,实现制冷和制热,高效节能。
  • 吸收式热交换系统-201810902236.2
  • 竹村与四郎;青山淳;平田甲介 - 荏原冷热系统株式会社
  • 2018-08-09 - 2019-03-05 - F25B15/00
  • 本发明提供使装置结构简化的吸收式热交换系统(1),具备:冷凝部(40),利用制冷剂蒸汽(Vg)的冷凝热使被加热流体(TS)的温度上升;蒸发部(20),利用制冷剂液(Vf)的蒸发潜热使第一加热源流体(TP)的温度降低;吸收部(10),利用吸收液(Sa)吸收制冷剂蒸汽(Ve)时的吸收热使被加热流体的温度上升;和再生部(30),从第二加热源流体(HP)夺取加热稀溶液所需的热,构成为通过吸收液(Sa、Sw)与制冷剂(Ve、Vf、Vg)的吸收热泵循环,吸收部和蒸发部与再生部和冷凝部相比内部的压力和温度低,将从被导入至冷凝部和吸收部之前的被加热流体分支的一部分被加热流体作为第一加热源流体导入至蒸发部。
  • 一种新型吸附式制冷床体-201610408274.3
  • 李沛;吴池力;赵汝恒;欧宝星;朱龙潜;方徐君;王松 - 广州市香港科大霍英东研究院
  • 2016-06-12 - 2019-02-15 - F25B15/00
  • 本发明公开了一种新型吸附式制冷床体,包括多片窗口型翅片以及四片翅片固定板,四片翅片固定板围成吸附床体,吸附床体布置多排中空铜管,中空铜管热套贯穿于窗口型翅片的翻边开口处后与窗口型翅片垂直相交,中空铜管进口端和中空铜管出口端位于吸附床体的同一侧,若干片窗口型翅片构成吸附单元,位于吸附单元两端最外侧的窗口型翅片上安装有过滤网,每个吸附单元内部均匀填充有吸附剂,相邻的两个吸附单元之间形成主传质通道,同一个吸附单元中所有窗口型翅片上的窗口形成吸附质传质通道。此发明结构简单新颖,大大增强了吸附制冷床体传热传质的效果,彻底解决了吸附制冷中吸附床制冷功率不足的问题。
  • 可脱硝的烟气吸收式制冷系统用发生装置-201820542725.7
  • 毛华芳;段炼;曹盛华;阮祥志 - 中冶南方工程技术有限公司
  • 2018-04-16 - 2019-01-15 - F25B15/00
  • 本实用新型涉及一种可脱硝的烟气吸收式制冷系统用发生装置,包括溶液热交换器和脱硝机构,溶液热交换器的换热器壳体内设有高温换热模块和低温换热模块,换热器壳体上设有吸收剂溶液入口、吸收剂溶液出口及制冷剂蒸汽出口,高温换热模块的烟气出口与脱硝机构的烟气入口连通,低温换热模块的烟气入口与脱硝机构的烟气出口连通。通过将烟气换热回路分割为高、低温两个换热模块,并在两个换热模块之间串接脱硝机构,在回收燃气设备排烟余热的同时,将烟气中的NOx脱除,满足国家最新排放标准,实现天然气分布式能源真正的即节能又环保。
  • 一种综合利用清洁能源调温、采暖、制冷及热水系统-201811245522.2
  • 张若梅;刘俊岭;王洪臣;张壁勋 - 张若梅
  • 2018-10-24 - 2019-01-11 - F25B15/00
  • 本发明具体公开了一种综合利用清洁能源调温、采暖、制冷及热水系统,其充分利用市电、风能和太阳能清洁能源,并将其用于供暖、制冷、提供生活用热水以及海水或苦咸水淡化。制冷时,通过太阳能集热器对流经其的介质加热,介质流经第一换热盘管加热储水箱中的水,水可作为生活用水并将储水箱中第二换热盘管中的介质加热,蒸汽发生器仅需较少能源即可将该介质汽化并用于吸收式制冷机制冷,并且所需能源可由市电或者风光互补供电系统提供;通过市电或者风光互补供电系统为加热器进行选择性加热,用于提供生活热水、给加热锅炉供电,用于进行供暖、给蒸汽发生器进行供电,用于进行制冷、给第一蒸汽喷射热泵和第二蒸汽喷射热泵供电用于海水淡化。
  • 一种吸收式热泵处理设备-201810904413.0
  • 刘俊杰;陈传铭;陈冰倩 - 天津大学
  • 2018-08-09 - 2019-01-01 - F25B15/00
  • 本发明公开了一种吸收式热泵处理设备,包括有吸收式热泵机组,吸收式热泵机组包含发生器、蒸发器、冷凝器、吸收器和再冷器,处理设备还包括有第一换热器、第二换热器和第三换热器。本发明利用再冷器的辅助,保证吸收式热泵的有效运行,仅利用自然冷源和烟气自身热量,实现烟气的消白除雾及余热回收的效果,节能环保,且具有显著的经济效益。
  • 一种生物质、天然气和地源热泵耦合的冷热电三联供系统-201810519864.2
  • 张晓烽;刘小波 - 长沙理工大学
  • 2018-05-28 - 2018-12-11 - F25B15/00
  • 本发明公开了一种生物质、天然气和地源热泵耦合的冷热电三联供系统,该冷热电三联供系统包括生物质气化子系统、生物质与天然气共燃的燃气透平发电子系统、烟气余热利用子系统和地源热泵子系统,主要设备包括第一空气压缩机、气化炉、第一换热器、第一水泵、第二换热器、第三换热器、净化除尘器、气体混合器、燃烧室、燃气透平、第二空气压缩机、回热器、烟气吸收式制冷机、第四换热器、第二水泵、地下换热器、蒸发器、压缩机、冷凝器和节流阀。本发明综合利用生物质、浅层地热能和天然气,通过三联供系统互补集成,实现了可再生能源与化石能源的高效利用。该系统总能效率高达65%以上,有利于进一步降低对化石能源的依赖,优化能源供应系统结构,实现环境可持续发展。
  • 一种双效吸收式热泵及水源余热回收方法-201810678636.X
  • 姚颖;杨巍巍;肖常磊;冯恩泉 - 北京华源泰盟节能设备有限公司
  • 2018-06-27 - 2018-11-09 - F25B15/00
  • 一种双效吸收式热泵,包括蒸发器、吸收器、高压发生器、低压发生器、冷凝器、低温溶液热交换器、高温溶液热交换器和热网水管路。蒸发器与吸收器连接;吸收器、低温溶液热交换器、高温溶液热交换器、低压发生器、高压发生器、通过溶液管道连接,形成串联、并联或串并联的溶液闭循环管路;低压发生器与冷凝器连接,形成第一管路;高压发生器、低压发生器和冷凝器依次连接,形成第二管路;热网水管路依次流经吸收器和冷凝器;低温热水在蒸发器内闪蒸放热。本发明通过采用双效的吸收式热泵,能够充分利用低温回水优势和高品位热源的做功能力,经济、高效、可靠的收集水源中的低品位热能并提供较高温度的热网供水。
  • 吸收式热泵装置-201410772786.9
  • 坪内修 - 爱信精机株式会社
  • 2014-12-12 - 2018-10-09 - F25B15/00
  • 能维持热交换器性能并实现装置小型化的吸收式热泵装置中,吸收器(40)具备:容器(41),具有贮存吸收液的储液部(41a);热交换器(43),设置于容器(41)内,冷却水(81)在内部流动;汲取部件(46),通过旋转而汲取贮存于储液部(41a)的吸收液;刷部件(47),与汲取部件(46)一体旋转并从汲取部件(46)的旋转中心侧向半径方向外侧延伸地设置,将汲取部件(46)汲取的吸收液沿着热交换器(43)的外表面(42a)涂敷。汲取部件(46)汲取的吸收液利用汲取部件(46)旋转而移动到旋转中心侧后,一边从旋转中心侧向半径方向外侧移动一边利用刷部件(47)沿热交换器(43)的外表面(42a)涂敷。
  • 吸收式制冷机-201410436953.2
  • 石崎修司;小林崇浩;池田弘树;海老泽笃 - 松下电器产业株式会社
  • 2014-08-29 - 2018-09-11 - F25B15/00
  • 本发明提供即便切换运转模式也能够不经过停止动作地继续进行运转的吸收式制冷机。吸收式冷热水机(100)构成为能够进行以向废热再生器(9)供给的热水为热源来加热吸收液的单效运转、以及以高温再生器(5)所具备的气体燃烧器(4)为热源来加热该吸收液的单双效运转,其中,该吸收式冷热水机(100)具备切换各运转的运转模式的模式切换开关(51),在利用该模式切换开关(51)使运转模式从单双效运转切换为单效运转的情况下,控制装置(50)使气体燃烧器(4)停止,并且以在高温再生器(5)内的吸收液的温度降低至该吸收液被充分稀释的规定温度以下的情况下使运转模式转变为单效运转的方式进行控制。
  • 吸收式热交换系统-201721633121.5
  • 青山淳;竹村与四郎;平田甲介 - 荏原冷热系统株式会社
  • 2017-11-29 - 2018-07-27 - F25B15/00
  • 本实用新型提供的吸收式热交换系统,使低温的被加热流体的出口温度高于高温的加热源流体的入口温度。该吸收式热交换系统构成为具备:冷凝部,其利用制冷剂蒸气的冷凝热而使被加热流体的温度上升;蒸发部,其通过从加热源流体夺取制冷剂液的蒸发潜热而使加热源流体的温度降低;吸收部,其借助吸收液吸收了制冷剂蒸气时释放出的吸收热而使在冷凝部中温度上升后的被加热流体的温度上升;再生部,其通过从加热源流体夺取使制冷剂从稀溶液脱离所需的热而使加热源流体的温度降低;热交换部,其使被加热流体与升温流体之间进行热交换,通过吸收液与制冷剂的吸收热泵循环,使吸收部以及蒸发部内部的压力以及温度变得比再生部以及冷凝部高。
  • 一种压气站-201721206196.5
  • 徐以恬;任冬;胡帆 - 天壕环境股份有限公司
  • 2017-09-19 - 2018-06-29 - F25B15/00
  • 本实用新型提供一种压气站,包括:空冷设备、水换热器、空气换热器、吸收式热泵系统和吸收式制冷机组,其中,所述水换热器通过第一管道和第二管道与所述后空冷设备并联,所述水换热器通过第三管道与所述吸收式热泵系统进行热交换,所述吸收式热泵系统通过第四管道所述吸收式制冷机组进行热交换,所述吸收式热泵系统通过第六管道与外界冷却液进行热交换,所述吸收式制冷机组通过第五管道所述空气换热器进行热交换,所述吸收式制冷机组通过第七管道和第八管道与外界冷却液进行热交换,燃气轮拖动压缩机的助燃空气通过第九管道通入所述空气换热器进行冷却。本实用新型可以有效降低燃机的天然气消耗,同时还能减少后空冷设备处风扇的电耗。
  • 一种吸收式制冷系统用换向隔膜泵送装置-201610495401.8
  • 祝令辉;方磊;熊伟;陈何根 - 安徽沃特普尔节能科技有限公司
  • 2016-06-27 - 2018-06-15 - F25B15/00
  • 本发明公开了一种吸收式制冷系统用换向隔膜泵送装置,该装置设于吸收式制冷系统的吸收器和发生器之间,包括隔膜器、第一换向阀、第二换向阀、第三换向阀、低压传送泵和控制系统,所述隔膜器包括腔体,及设于腔体内可上下移动的隔膜。与现有技术相比,本发明提供的吸收式制冷系统用电磁换向隔膜泵送装置通过换向阀配合隔膜器使用从而达到高低压溶液分离传送的目的,极大减小溶液传输过程中高压差造成的能量损失,而且克服了使用传统高压泵带来的易气蚀、易泄露等缺点,在节省能耗的同时增强了系统的整体稳定性。 1
  • 化工余热制冷装置-201721662251.1
  • 齐心;何正;洪家杰 - 北京华清微拓节能技术股份公司
  • 2017-12-04 - 2018-06-15 - F25B15/00
  • 本实用新型公开了一种化工余热制冷装置,该装置包括:吸收式热泵(110),所述吸收式热泵(110)包括发生器(111)、蒸发器(112)、吸收器(113)和冷凝器(114);高温物料或蒸汽管路(120),其与所述发生器(111)连通,并且其中含有高温物料或蒸汽,作为所述吸收式热泵(110)的热源;冷冻水管路(130),其一端与所述蒸发器(112)连通,且其中含有冷冻水,由所述蒸发器(112)进一步冷却,其另一端作为连通到厂区周边生活区的供冷管路;冷却水管路(140),其一端依次与所述吸收器(113)和冷凝器(114)连通,且其中含有冷却水,通过吸收来自吸收器(113)和冷凝器(114)的热量而升温。 1
  • 吸收式制冷机-201711103613.8
  • 石崎修司;池田弘树;边美廷 - 松下知识产权经营株式会社
  • 2017-11-10 - 2018-05-25 - F25B15/00
  • 本发明提供在以额定能力以上的能力运转时,也能够使制冷能力的下降为最小限度地持续运转的吸收式制冷机。该吸收式制冷机具有高温再生器(5)、低温再生器(6)、蒸发器(1)、冷凝器(7)和吸收器(2),将它们用配管连接而分别形成吸收液和制冷剂的循环路径,具有控制装置(51),该控制装置(51)进行控制,以使得在供冷运转时,在判断为高温再生器(5)的内部温度超过规定温度(160℃)的情况下,使燃料控制阀(64)的开度减小规定量,在判断为高温再生器(5)的内部温度低于规定温度(158℃)的情况下,使燃料控制阀64的开度增加规定量。
  • 吸收式冷冻系统-201510579008.2
  • 市野義裕;小粥正登;稻垣元巳;児玉充;山田阳祐 - 矢崎能源系统公司
  • 2015-09-11 - 2018-04-06 - F25B15/00
  • 本发明提供一种吸收式冷冻系统,将吸收式冷冻系统所保有的热量不浪费地有效利用,能够实现能耗的抑制。吸收式冷冻系统(1)具有吸收式冷冻机(21);蓄热槽(12),其供给用于将吸收式冷冻机(21)的再生器(101)加热的热介质;冷却塔(25),其将冷却水供给到吸收式冷冻机(21)的冷凝器(102)及吸收器(104);蓄冷槽(45),其对冷量进行蓄冷;及系统控制器(50),其控制吸收式冷冻机(21)·蓄热槽(12)·冷却塔(25)·蓄冷槽(45)·室内机(41)的热移动。此处,系统控制器(50)基于吸收式冷冻系统(1)的条件及围绕该吸收式冷冻系统(1)的环境条件,选择能耗少的控制方法来将冷水供给到室内机(41)。
  • 一种基于多级太阳能集热器的冷热电多联供系统-201721181032.1
  • 赵力;张正韬;张莹;邓帅;倪佳鑫;马铭璐;林杉 - 天津大学
  • 2017-09-14 - 2018-04-03 - F25B15/00
  • 本实用新型公开了一种基于多级太阳能集热器的冷热电多联供系统,包括两级的太阳能槽式集热子系统、有机朗肯循环发电子系统、供热子系统和吸收式制冷子系统。两级太阳能槽式集热子系统分别通过各自具有的蒸发器与有机朗肯循环发电子系统相连,所述供热子系统通过第一冷凝器与有机朗肯循环发电子系统相连。所述吸收式制冷子系统通过含第二调节阀的管路在第一调节阀入口处和第二冷凝器出口处与有机朗肯循环发电子系统相连。本实用新型使用了两级太阳能槽式集热系统,实现了太阳能集热器效率提升、损减小;同时,通过冷凝器实现了供热、供冷子系统与发电系统的集成,提高了太阳能的综合利用率;通过第二储液罐,克服了太阳能利用的不稳定性。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top