1:热泵余热回收技术废水余热回收技术

2:科学设计方案三级余热回收方案(一)

3:高新技术方案真空超导热管余热回收方案(二)

4:5吨/小时超导余热回收系统

5:印染废水余热回收技术

 

一、太阳能热泵工业烘干设备

二、太阳能热泵农产品烘干房

三、高温热泵烘干机

四、太阳能烘干机

 

   余热回收有:热泵余热回收技术、废水余热回收热泵技术、燃气机热泵余热回收、低温余热回收、蒸汽供热系统、空调余热回收。

 

废水余热回收技术

   在工业生产中,产生和浪费了大量各种型式的余热,特别是低温位余热。低温余热完全可以作为二次能源开发和利用,其中采用热泵技术是重要方法之一。热泵技术应用于许多工业部门,取得了良好的节能效果。

   科学设计方案三级余热回收方案(一)

   科学设计方案三级余热回收设备工程:保温水箱3个10-100吨、热交器、泵及相关管材阔门、配电柜,设备系统接触废水部位耐酸碱耐腐蚀。

 
三级余热回收设备工程

 


三级余热回收设备工程

 

   高新技术方案真空超导热管余热回收方案(二)


金属超导热管


   金属超导热管:超导热管有一个比较低的热容量,并且有着异常迅速的热传导性能,因此它是一个非常有效的快速传热导管,同时它还具有热传导的单向二极管功能,例如:热能的转变是一个直接的过程——从吸热管传到水里,但不会从水里倒退、反转(其传导热能的速度是铜导热的1000倍以上)。由于热管内有机导热工质的物理效应和冷凝器的特殊构造,这个系统的量大工作温度会被控制,这种独有的特征确保了特殊情况下系统的稳定性。

   热泵消耗一定能量(如机械能、电能)或使一定能量的能位降级,迫使热量由低温热源(物体)传递到高温热源(物体)的机械装置。热泵的工作原理与制冷机相同,只是目的不同而已。用于供冷的称制冷机;用来供热的则称热泵,二者均按逆卡诺循环方式工作。

   利用热泵的工作有:一是使低温余热的温位提高,使之获得较高温度后的热源能用于工艺过程,这种热泵称为温度提高型热泵。二是将低温热源的余热传递给高温热源,满足整个系统能量平衡的需要,这种热泵称为热量获得型热泵。热泵按其工作原理还可分为蒸汽压缩式热泵、吸收式热泵、化学式热泵三大类。压缩式热泵按其介质的循环方式可分为开式热泵和闭式热泵。不同类型热泵的工作原理是不相同的,蒸汽压缩式热泵按其工作原理又可分为机械压缩式和蒸汽喷射压缩式两种。化学式热泵目前还处于探索、研究阶段。这里主要介绍蒸汽压缩式热泵的机理、节能原理及其在化工中的应用前景。

   节能的简单原理
   一台比较完善的热泵,只需消耗少量的逆循环净功,就可能获得较大的供热量Q。这不是能量不平衡问题,它仍然遵循着能量守恒定律。这是因为伴随着低温热源(冷源)把一部分热量q传递给高温热源的同时,热泵所消费的逆循环净功W也转化为热量而一同流向(传递)给高温热源。热泵节能的原理就是把还没有完全做完功(有潜能)的低温位热能“泵”回到高温位热能中,使其与其他高温位热能一起做功;在完成这一轮功的同时,还会有低温位热能产生,热泵再次将其“泵”回到高温位热能中,使其再做功,如此反复。热泵是利用了低温位热能,而不是增加能量,过去这部分低温位热能是白白流失掉了。

   热泵特别适用于低温余热的回收和利用。随高低温热源间的温差减小而提高,温差越小,热泵运行时所耗功率越小,热泵的经济性越好。当遇到既需制冷,又需加热的化工过程,采用热泵最为理想,这时热泵的经济价值最高。


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