升溫型吸收式熱泵吸收器強化傳熱傳質(zhì)研究進展
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4.5
文章綜合介紹了國內(nèi)外關(guān)于升溫型吸收式熱泵吸收器強化傳熱傳質(zhì)的研究進展。主要從添加表面活性劑,采用高效換熱管和改進吸收循環(huán)結(jié)構(gòu)三個方面進行了簡要的闡述,介紹了三種方式強化傳質(zhì)傳熱的原理及國內(nèi)外研究的情況。最后對熱管式吸收器應(yīng)用的可能性做了初步的探討。
開式吸收式熱泵內(nèi)冷型吸收器的實驗研究
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建立開式吸收式熱泵內(nèi)冷型吸收器實驗臺,以cacl2溶液為吸收劑在該實驗臺上對比不同操作參數(shù)、外部參數(shù)和裝置尺寸下,從hat循環(huán)高濕排煙中回收水的性能。實驗表明:提高進口溶液濃度、液氣比、冷卻比和降低進口溶液溫度可提高水回收率;進氣含濕量增加會提高水回收率,而進氣溫度增加會降低水回收率;吸收器高度存在最優(yōu)值,此時水回收率最大。還分析了產(chǎn)生這些影響的原因,并從實際應(yīng)用出發(fā)給出了這些參數(shù)的限制條件和使用范圍。
吸收式熱泵技術(shù)
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凝聚熱泵(aht)以萬噸級合成橡膠生產(chǎn)裝置中膠液凝聚工藝段所得低溫廢熱為動力.利用libr—h2o工質(zhì)的吸收與解吸循環(huán),實現(xiàn)廢熱升溫回收。aht利用凝聚汽提氣回收的熱量直接加熱返回凝聚釜的循環(huán)熱水,可降低蒸汽消耗;工業(yè)裝置驅(qū)動熱源采用管外垂直降膜結(jié)構(gòu),傳遞性能好;蒸發(fā)器、吸收器、再生器均采用垂直降膜結(jié)構(gòu)。傳遞性能好,且傳熱管采用高效強化管,提高了吸收式熱泵的熱傳遞效率.減小整體體積。
吸收式熱泵水平降膜吸收研究
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吸收式熱泵水平降膜吸收研究——本文建立了水平降膜吸收器內(nèi)的水蒸氣吸收單管模型。采用nusselt溶液方程計算了液膜厚度和速度,利用質(zhì)量平衡和能量平衡關(guān)系構(gòu)建了傳熱和傳質(zhì)方程,并根據(jù)熱質(zhì)耦合的關(guān)系將傳熱方程與傳質(zhì)方程聯(lián)系起來,最終建立了溴化鋰水溶液水...
余熱-地?zé)嵩次帐綗岜迷囼炑芯?/p>
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以燒結(jié)礦余熱為驅(qū)動熱源,搭建了余熱-地?zé)嵩次帐綗岜脤嶒炁_。對系統(tǒng)開停機、穩(wěn)定及變工況運行過程進行試驗研究,得到了余熱-地?zé)嵩次帐綗岜孟到y(tǒng)在不同工況下的運行特性。系統(tǒng)運行的結(jié)果,可為以余熱-地?zé)嵩聪嘟Y(jié)合的雙源熱泵能源利用模式提供一定的參考。
大溫差吸收式熱泵機組應(yīng)用
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城市化進程加速的同時,供熱面積逐年遞增,給供熱企業(yè)帶來了嚴峻的考驗。如何在現(xiàn)有管網(wǎng)情況下,提高供熱能力,大溫差吸收式機組給人們帶來了新的思路。本文介紹了唐山市熱力總公司某換熱站引入大溫差吸收式換熱機組進行前期實驗,通過實際運行數(shù)據(jù)分析,說明大溫差吸收式機組的運行效果。
吸收式熱泵冷端余熱供熱技術(shù)簡述
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火電廠燃料燃燒發(fā)熱量中只有40%左右轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔?凝汽式機組約50%以上的熱能通過汽輪機排汽散失到環(huán)境中。對于濕冷機組,汽輪機排汽中的熱量被循環(huán)水帶走,這部分熱量巨大,但能量品質(zhì)較低,很難被直接利用
吸收式熱泵回收高爐軟水低溫余熱供熱探討
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分析了高爐軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)特點,采用吸收式熱泵技術(shù)回收高爐軟水低溫余熱用于采暖。技術(shù)上可行,經(jīng)濟、社會效益和環(huán)境效益顯著。既滿足北方鋼鐵企業(yè)自身采暖需求,又緩解北方鋼鐵企業(yè)冬季蒸汽緊張的局面,富裕熱量還可外供附近市政采暖。
吸收式熱泵用于SAGD余熱回收
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sagd技術(shù)采油過程消耗大量蒸汽并產(chǎn)生大量低溫位余熱,為滿足綠色發(fā)展的要求,需要對低溫余熱回收利用。余熱回收應(yīng)遵循同級利用優(yōu)先、因地制宜的原則。吸收式熱泵技術(shù)可將低溫位熱量向高溫位傳遞,包括第一類增熱型(ahp)和第二類升溫型(aht),前者獲取更多熱量而后者目的是獲取更高的溫升。將吸收式熱泵的特點與sagd余熱特點綜合考量,同時考慮到油田污水處理的必要性,給出了增熱型和升溫型吸收式熱泵在sagd采油中的余熱回收技術(shù)方案。
利用吸收式熱泵回收含油污水余熱
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勝利油田日產(chǎn)大量蘊藏著低品位熱量的含油污水,油田率先在國內(nèi)開展了采用污水余熱給民用建筑采暖的試驗,并取得了成功.文章介紹了該項試驗,并以實例說明利用污水余熱采暖所帶來的經(jīng)濟和社會效益.
傳熱規(guī)律對內(nèi)可逆四熱源吸收式熱泵循環(huán)性能的影響
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建立了傳熱規(guī)律為q∝δ(tn)時內(nèi)可逆四熱源吸收式熱泵循環(huán)模型,導(dǎo)出了循環(huán)泵熱率和泵熱系數(shù)的一般關(guān)系;并導(dǎo)出了傳熱服從線性唯象定律時的基本優(yōu)化關(guān)系、循環(huán)中工質(zhì)的最佳工作溫度和換熱器傳熱面積的最佳分配關(guān)系;通過數(shù)值算例分析了傳熱規(guī)律對循環(huán)性能的影響規(guī)律,比較了傳熱面積最優(yōu)分配前后循環(huán)的最優(yōu)性能。
第二類吸收式熱泵介紹
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第二類吸收式熱泵介紹
吸收式熱泵機組在余熱供熱領(lǐng)域中的應(yīng)用
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吸收式熱泵機組在余熱供熱領(lǐng)域中的應(yīng)用
傳熱規(guī)律對內(nèi)可逆四熱源吸收式熱泵循環(huán)性能的影響
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傳熱規(guī)律對內(nèi)可逆四熱源吸收式熱泵循環(huán)性能的影響
一種新型吸收式熱泵循環(huán)的探討
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一種新型吸收式熱泵循環(huán)的探討
吸收式熱泵在鍋爐暖風(fēng)器中的應(yīng)用研究
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吸收式熱泵在鍋爐暖風(fēng)器中的應(yīng)用研究——針對電廠的各種熱損失,結(jié)合熱泵回收低溫余熱技術(shù),提出利用鍋爐排污和汽輪機抽汽驅(qū)動溴化鋰吸收式熱泵、回收循環(huán)水廢熱、送入暖風(fēng)器加熱鍋爐進風(fēng)的方案。通過技術(shù)經(jīng)濟性分析,證明此方案可行,具有環(huán)保、節(jié)能、節(jié)水的多...
循環(huán)水吸收式熱泵供熱聯(lián)產(chǎn)機組性能分析
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4.6
抽汽供熱和低真空供熱是目前熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱的主要方式,而循環(huán)水熱泵供熱新技術(shù)具有進一步提高機組熱效率和供熱能力的潛力。建立了吸收式熱泵和汽輪機組的理論計算模型,并以林電25mw抽汽機組設(shè)計參數(shù)為基礎(chǔ),確定了兩種計算方案,對抽汽供熱與循環(huán)水吸收式熱泵供熱的聯(lián)產(chǎn)機組性能指標(biāo)進行對比分析。計算表明,在方案ⅱ條件下,循環(huán)水吸收式熱泵供熱機組熱效率達到了77.7%,供熱負荷達到了83.47mw,分別比抽汽供熱提高了22.43個百分點和31.3mw,供熱能力提高了60%。研究結(jié)果為抽汽機組的節(jié)能改造提供了思路及方案。
吸收式熱泵在燃氣采暖冷凝熱回收中的應(yīng)用
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吸收式熱泵在燃氣采暖冷凝熱回收中的應(yīng)用——作者建立了一種利用吸收式熱泵回收燃氣鍋爐冷凝熱的系統(tǒng),解決了供熱回水溫度高而難以回收煙氣冷凝熱問題,比現(xiàn)有的鍋爐煙氣冷凝熱回收技術(shù)提高效率5%以上。計算分析結(jié)果表明,這一工藝的應(yīng)用可產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟、節(jié)能和...
溴化鋰吸收式熱泵供熱循環(huán)計算
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從分析溴化鋰溶液的熱力性質(zhì)入手,通過對溴化鋰吸收式熱泵熱力計算過程和傳熱特性的計算機模擬,得到精度較高的應(yīng)用程序和計算結(jié)果,利用該程序,可以在取得實際數(shù)據(jù)的前提下,為溴化鋰吸收式熱泵各裝置的設(shè)計提供理論依據(jù)。
溫度參數(shù)對升溫型溴化鋰吸收式熱泵性能系數(shù)影響程度模擬分析
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溫度參數(shù)對升溫型溴化鋰吸收式熱泵性能系數(shù)影響程度模擬分析——分析了溫度參數(shù)對升溫型溴化鋰吸收式熱泵性能系數(shù)的影響,通過對升溫型溴化鋰吸收式熱泵建立數(shù)學(xué)模型,得到在相同工況條件下,發(fā)生溫度的變化對系統(tǒng)性能系數(shù)的影響程度最大,但小于吸收溫度和冷凝...
吸收式熱泵在循環(huán)水余熱利用中的就用
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4.4
隨著城鎮(zhèn)化進程的加快和居民生活水平的提高,冬季城鎮(zhèn)采暖需求不斷增加,采暖需求與供暖能力的矛盾也日趨凸現(xiàn)。在不增設(shè)新的熱源、不增加污染物排放的情況下,提高現(xiàn)有機組供熱能力已經(jīng)成為迫切需要解決的問題。從火電廠能源利用的角度來看,燃料燃燒發(fā)熱量中只有40%左右轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔?,凝汽式機組約50%以上的熱能通過汽輪機排汽失散到環(huán)境中。
吸收式熱泵機組在熱電廠中的應(yīng)用
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文中簡述電站吸收式熱泵的工作原理及特點,結(jié)合實際工程案例說明了吸收式熱泵在回收電站低品位冷凝熱方面具有很好的經(jīng)濟效益和環(huán)境效益.
利用吸收式熱泵技術(shù)回收石化行業(yè)低溫余熱的應(yīng)用研究
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利用吸收式熱泵技術(shù)回收石化行業(yè)低溫余熱的應(yīng)用研究
溴化鋰第一類吸收式熱泵的研究及應(yīng)用
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溴化鋰第一類吸收式熱泵的研究及應(yīng)用——文章介紹了溴化鋰第一類吸收式熱泵的循環(huán)原理及性能特點,提出了選用吸收式熱泵時應(yīng)注意的主要事項,并列舉了其在有關(guān)行業(yè)的具體應(yīng)用,指出溴化鋰第一類吸收式熱泵能有效的回收各種低溫余熱,在節(jié)能降耗、降低碳排放方面...
雙工況吸收式熱泵在煤氣初冷系統(tǒng)中的應(yīng)用
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為回收焦?fàn)t荒煤氣部分余熱,利用超低溫?zé)崴弯寤囍评浼夹g(shù)回收初冷器高溫段循環(huán)水的余熱,夏季制冷工況,利用高溫段循環(huán)水的余熱替代蒸汽或煤氣制冷;冬季制熱工況,回收中溫段循環(huán)水余熱增加采暖供熱面積。該技術(shù)應(yīng)用后,機組運行穩(wěn)定,實現(xiàn)了夏季焦?fàn)t煤氣的自給式制冷、采暖季進一步回收中溫段余熱節(jié)約蒸汽的目的,年綜合效益445萬元。
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職位:裝飾裝修工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林