一种基于空气绝热加湿过程的蒸发系统

    公开(公告)号:CN107376384B

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201710832806.0

    申请日:2017-09-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于空气绝热加湿过程的蒸发系统,在绝热条件下,热空气与溶液进行直接接触传热传质,空气显热传递给溶液,水分吸收热量后汽化,以水蒸气的型式将潜热返还到空气中,即空气以一种等焓的过程进行加湿,从而达到蒸发的效果。通过控制热空气进入蒸发室的温度进而控制溶液的蒸发温度及载湿后湿空气的出口温度,系统控制简单;通过不断添加进料及排出浓缩液,实现连续不断的蒸发操作。

    一种用于沼液浓缩的低温常压蒸发装置

    公开(公告)号:CN108421270A

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201810234741.4

    申请日:2018-03-21

    Abstract: 本发明涉及一种用于沼液浓缩的低温常压蒸发装置,利用空气升高,其载湿能力呈超线性增长的特点,吸收沼液中的水分,经过多次循环蒸发后沼液不断浓缩直至满足工艺要求,实现了沼液的高值利用。本发明实现低温常压蒸发,将冷凝、吸附、回热有机结合,有效的解决沼液中热敏物质易被破坏和冷凝水含氨、易挥发有机物等问题,装置高效紧凑、能耗低、环保,可广泛应用于现代化农业生产中。

    一种风光互补的海水淡化装置

    公开(公告)号:CN106915792A

    公开(公告)日:2017-07-04

    申请号:CN201710213265.3

    申请日:2017-04-01

    Abstract: 本发明公开了一种风光互补的海水淡化装置,利用空气的载湿能力进行蒸发,带走海水中的纯水,且湿空气经降温冷凝后回收其析出的冷凝水,达到海水淡化的目的。当利用太阳能驱动系统运行时,用于加热海水以及驱动溴化锂制冷机产生冷却水所需的热量均由太阳能平板集热器产生的热水提供;当利用风能驱动系统运行时,通过风能直接驱动热泵系统,用于加热海水以及冷却湿空气。设置相变蓄热器储存热水热量,以适用于各种不同天气条件,保证系统稳定不断地运行。

    一种用于余热回收的高炉渣滚筒快冷式干法处理装置

    公开(公告)号:CN114774596A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210340124.9

    申请日:2022-04-02

    Abstract: 一种用于余热回收的高炉渣滚筒快冷式干法处理装置,包括高炉渣槽、若干组冷却粒化滚筒和换热器。冷却粒化滚筒包括内外筒、冷却盘管和导热介质。内外滚筒之间密闭空间内填充导热介质,冷却盘管埋在内外筒封闭空间里的导热介质中,与炉渣完全隔离。装置运行时,滚筒转动,熔渣由高炉渣槽底部可调宽度的槽口自然下流,附着于外筒表面,热量由内外滚筒之间的导热介质传递给埋在其中的冷却盘管,由冷却盘管中冷却液带走,炉渣迅速降温形成玻璃态,经互相啮合的齿辊外筒挤压粉碎后进入换热器进行余热回收。本发明工作时,熔渣玻璃化和熔渣粒化收集过程同时进行,实现连续化生产;可对熔渣进行高效的回收,有效减少液态熔渣高品质余热资源的浪费。

    一种亚重力场强化多级蒸发系统

    公开(公告)号:CN107042022A

    公开(公告)日:2017-08-15

    申请号:CN201710029809.0

    申请日:2017-01-17

    Abstract: 一种亚重力场强化多级蒸发系统,由多级蒸发结构组成,按各级蒸发结构空气与溶液的不同组合型式,共可形成三种不同操作模式,分别为空气串联溶液并联、空气串联溶液串联和空气并联溶液串联。系统利用空气载湿能力随温度升高而增大的特点进行蒸发操作,在蒸发室中,溶液与空气通过直接接触传热传质,溶液喷洒于旋转填料上,在亚重力场作用下使其均匀分布,强化传热传质,同时防止结垢现象。溶液通过吸收自身热量气化,同时空气通过溶液加热升温后能够携带更多的水蒸气,带走已经气化的溶液,从而实现蒸发的目的。

    一种用于余热回收的高炉渣滚筒快冷式干法处理装置

    公开(公告)号:CN217377923U

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202220746777.2

    申请日:2022-04-02

    Abstract: 一种用于余热回收的高炉渣滚筒快冷式干法处理装置,包括高炉渣槽、若干组冷却粒化滚筒和换热器。冷却粒化滚筒包括内外筒、冷却盘管和导热介质。内外滚筒之间密闭空间内填充导热介质,冷却盘管埋在内外筒封闭空间里的导热介质中,与炉渣完全隔离。装置运行时,滚筒转动,熔渣由高炉渣槽底部可调宽度的槽口自然下流,附着于外筒表面,热量由内外滚筒之间的导热介质传递给埋在其中的冷却盘管,由冷却盘管中冷却液带走,炉渣迅速降温形成玻璃态,经互相啮合的齿辊外筒挤压粉碎后进入换热器进行余热回收。本实用新型工作时,熔渣玻璃化和熔渣粒化收集过程同时进行,实现连续化生产;可对熔渣进行高效的回收,有效减少液态熔渣高品质余热资源的浪费。

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