一种电动热泵与吸收式热泵复合的换热机组

    公开(公告)号:CN108592444B

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN201810116953.2

    申请日:2018-02-06

    Abstract: 本发明提出了一种电动热泵与吸收式热泵复合的换热机组,所述换热机组包括:电动热泵冷凝器、双侧相变换热器、吸收式热泵发生器、吸收式热泵冷凝器、吸收式热泵蒸发器和管路;可以广泛的应用于各种低品位余热废热回收场合,该换热机组采用吸收式热泵的吸收器和电动热泵蒸发器合二为一的结构,可以大幅度的提升被加热介质的出口温度。相比只采用吸收式热泵的技术而言,解除了热泵流程和工质导致的自身最高出口温度限制;相比只采用电动热泵的技术而言,大幅度的减少了耗电量,显著的降低了设备的运行成本。该新型机组在节能环保领域具备一定的应用前景。

    大温升超级热泵换热装置及其换热方法

    公开(公告)号:CN112539571A

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN202011535067.7

    申请日:2020-12-23

    Abstract: 本发明公开了属于能源利用技术领域的一种大温升超级热泵换热装置及其换热方法。本发明提出的低温冷源与高温热源较大温差的热泵换热装置,由a压力提升器、a换热器、b压力提升器、b换热器、c换热器、d换热器、a调节器、b调节器、a驱动装置、b驱动装置、a阀门、b阀门、c阀门、d阀门、蒸汽压缩机、a循环泵、b循环泵、热汇入出口、叶片、热源入出口和传热管构成;本发明提取热源中热量以加热热汇,并根据热源与热汇负荷自动改变运行循环方式,保持高效运行,进而在大范围强负荷变工况下,主动调节循环过程。实现热源与热汇大温差换热并可根据运行负荷进行不同循环工况自适应调节;本发明实现超大温差(>100℃)的换热效果。

    一种能势耦合超级热泵
    33.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112361659A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011359056.8

    申请日:2020-11-26

    Abstract: 本发明提出一种能势耦合超级热泵,实现了热源与热汇的大温差高效换热,并无需其它热量辅助,同时采用沸点不同的两种工质作为循环工质,通过吸收及解吸过程的热量实现热量交换,其中升压装置可采用电机驱动或者蒸汽驱动,并通过改变升压装置的压缩比控制调节热源和热汇的出口温度。

    一种能势超级热泵及其运行方法

    公开(公告)号:CN112344600A

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202011336552.1

    申请日:2020-11-25

    Abstract: 本发明提出一种能势超级热泵及其运行方法,实现了热源与热汇的大温差高效换热,并无需其它热量辅助,同时采用引射装置和升压装置完成吸收过程与解吸过程,并且循环工质在引射装置和换热器中分步完成了“传质”和“传热”过程,并通过调节阀门的开度控制工质进入引射装置和升压装置的分配比例,实现设计工况和变工况下灵活高效运行。

    一种高温热管热泵蓄热供热系统

    公开(公告)号:CN110332579A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910719351.0

    申请日:2019-08-05

    Abstract: 本发明公开了一种高温热管热泵蓄热供热系统,所述供热系统包括:高温热管换热单元、中温热管换热单元、低温热管换热单元、预热器和工质控制器;水管依次通过增压泵和阀门连接高温热管换热单元的入口,高温热管换热单元通过阀门连接中温热管换热单元,中温热管换热单元通过阀门连接低温热管换热单元,低温热管换热单元的入口连接预热器,工质控制器通过线路连接高温热管换热单元、中温热管换热单元和低温热管换热单元。

    一种烟气驱动余热回收型吸收式热泵

    公开(公告)号:CN108050731A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201711228266.1

    申请日:2017-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种烟气驱动余热回收型吸收式热泵。该吸收式热泵主要由发生器、冷凝器、溶液换热器、吸收器和蒸发器组成,烟气首先进入发生器,在其流动过程中与发生器内的内降膜传热管接触释放热量,然后再进入蒸发器,与蒸发器内的内降膜传热管接触,再次放热后离开吸收式热泵。本发明的吸收式热泵采用烟气驱动并同时实现烟气余热回收,由于吸收式热泵的蒸发温度较低,能把烟气降低到更低的温度,进而提升各种产生烟气的能源系统的能源利用效率。此外,吸收式热泵可以使烟气温度降低到露点温度以下,使烟气中的水蒸气冷凝,回收了水蒸气的冷凝热,产生的凝结水可以洗涤净化烟气,从而实现节能和减少污染物排放的双重效果。

    自适应提高弱电网条件下LCL型并网逆变器系统稳定性方法

    公开(公告)号:CN106877401A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710255458.5

    申请日:2017-04-17

    Abstract: 一种自适应提高弱电网条件下LCL型并网逆变器系统稳定性方法,包括:在LCL型并网逆变器系统中加入超前校正环节,并预先配置超前校正环节的参数;利用小信号注入法实时测量电网感抗值Lg;判断是否需要进行超前校正环节参数整定,若不需要则结束,若需要则整定超前校正环节中超前网络的分度系数a和时间常数T,整定超前校正环节的调节系数ka。本发明在LCL型并网逆变器系统中加入超前校正环节,通过小信号注入法测量电网阻抗,并在系统相角裕量不足时整定超前校正环节的参数来补偿系统相位,依靠电网阻抗的测量结果自适应地调节超前校正环节的参数以实现对系统相位裕度的补偿,可使系统维持足够的稳定裕度,保证系统的安全稳定运行。

    一种分布式光伏发电集群并网系统的谐振检测方法

    公开(公告)号:CN106707021A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201610666574.1

    申请日:2016-08-14

    CPC classification number: G01R23/16 H02S50/00

    Abstract: 一种分布式光伏发电集群并网系统的谐振检测方法,包括:小波变换检测突变点,选择db10作为小波基,原始谐振信号作为小波变换的输入,利用小波变换检测出包含突变点频带范围,确定谐振信号的频带范围;采用希尔伯特黄变换方法分析含有突变现象的离散高频信号,得到各次谐波的瞬时频率和瞬时幅值;希尔伯特黄变换验证。本发明只对小波变换得到的含有突变点的高频信号进行希尔伯特黄变换,而不需要对所有的高频信号进行希尔伯特黄变换,以此来提高检测的响应速度。并且提出通过观察希尔伯特黄变换得到的谐波的时间‑幅值分析结果是否出现正增长,来判断谐波信号是否为谐振信号,确保了检测的准确性。

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