吸收式熱泵用于SAGD余熱回收
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sagd技術采油過程消耗大量蒸汽并產生大量低溫位余熱,為滿足綠色發展的要求,需要對低溫余熱回收利用。余熱回收應遵循同級利用優先、因地制宜的原則。吸收式熱泵技術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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勝利油田日產大量蘊藏著低品位熱量的含油污水,油田率先在國內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濟和社會效益.
供熱機組吸收式熱泵余熱回收技術應用研究
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頁數:2P
4.6
對吸收式熱泵供熱系統改造的技術可行性、安全性、經濟效益進行了詳細分析.
吸收式熱泵技術在電廠煙氣余熱回收中的應用探討
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4.6
利用煙氣深度降污余熱回收換熱器+吸收式熱泵機組回收煙氣中的余熱量,為用戶供暖,實現低溫余熱資源再利用的同時,進一步降低了煙氣中的so2和煙塵的排放,提高了電廠的綜合能源利用效率,并實現了煙氣的超低排放要求。
吸收式熱泵回收高爐軟水低溫余熱供熱探討
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4.7
分析了高爐軟水密閉循環冷卻系統特點,采用吸收式熱泵技術回收高爐軟水低溫余熱用于采暖。技術上可行,經濟、社會效益和環境效益顯著。既滿足北方鋼鐵企業自身采暖需求,又緩解北方鋼鐵企業冬季蒸汽緊張的局面,富裕熱量還可外供附近市政采暖。
組合式熱泵在油田污水余熱回收的應用研究
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4.6
通過對組合式熱泵的技術分析,得出使用r142b為制冷劑時,其cop值能達到4.52(熱泵出水溫度在80℃),如此良好的物理熱力學性能和經濟效益,顯示了組合式污水熱泵在油田的應用價值。
余熱-地熱源吸收式熱泵試驗研究
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頁數:未知
4.7
以燒結礦余熱為驅動熱源,搭建了余熱-地熱源吸收式熱泵實驗臺。對系統開停機、穩定及變工況運行過程進行試驗研究,得到了余熱-地熱源吸收式熱泵系統在不同工況下的運行特性。系統運行的結果,可為以余熱-地熱源相結合的雙源熱泵能源利用模式提供一定的參考。
吸收式熱泵在燃氣采暖冷凝熱回收中的應用
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3
吸收式熱泵在燃氣采暖冷凝熱回收中的應用——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,解決了供熱回水溫度高而難以回收煙氣冷凝熱問題,比現有的鍋爐煙氣冷凝熱回收技術提高效率5%以上。計算分析結果表明,這一工藝的應用可產生顯著的經濟、節能和...
吸收式熱泵冷端余熱供熱技術簡述
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4.3
火電廠燃料燃燒發熱量中只有40%左右轉變為電能,凝汽式機組約50%以上的熱能通過汽輪機排汽散失到環境中。對于濕冷機組,汽輪機排汽中的熱量被循環水帶走,這部分熱量巨大,但能量品質較低,很難被直接利用
水-水燃氣機熱泵的余熱回收
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4.5
提出了以優質清潔能源為動力的新型高效節能環保供暖空調設備——水-水燃氣機熱泵水系統余熱回收方案,對水-水燃氣機熱泵的研發和推廣應用具有參考價值。
溴化鋰吸收式熱泵回收火電廠循環水余熱供熱研究
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頁數:未知
4.6
熱泵技術回收循環水余熱用于供熱是當前火電廠節能減排的新方式,通過對單效溴化鋰吸收式熱泵建立數學模型,模擬分析不同凝汽器循環水出水溫度及熱網循環水出水溫度對熱泵系統供熱系數的影響,結果表明,凝汽器循環水出水溫度越高,系統供熱系數越高,而熱網循環水出水溫度越高,系統供熱系數越低,且這種影響程度略大于凝汽器循環水出水溫度的影響程度;通過某電廠300mw機組實例分析凝汽器循環水出水溫度對汽輪機組與熱泵機組的綜合影響,循環水出水溫度在35℃附近存在一個最佳值以使得系統集成最優化。
利用吸收式熱泵回收熱電廠循環水余熱
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4.5
利用第一類吸收式熱泵技術回收供熱電廠冷卻循環水余熱用于城市供熱,本文從設計的原始參數、系統方案和機組選型等進行介紹,并介紹了項目達到的節能效益、環保效益,以及方案存在的問題,通過說明利用熱泵技術回收電廠余熱技術是可行、可靠的,在北方供熱電廠值得大力推廣。
吸收式熱泵回收電廠循環水余熱供熱方案
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4.7
我國是世界上發展較快的國家,同時也是能源消費大國,如何合理利用能源、節約能源、減少碳排放量是我們國家快速發展所面臨的首要問題,本文針對某工程純凝汽式火力發電廠循環冷卻水熱量回收進行分析并論述其方法,供大家在作工程中參考。
熱泵機組在余熱回收中的應用
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頁數:3P
4.6
采用印染污水余熱回用熱泵機組和余熱回收制熱(hrh)技術,實現對印染污水(退漿廢水、堿回收廢水、水洗廢水)中余熱的回收利用。將余熱能源轉換為生產工藝用熱,可節約工藝中蒸汽能源的消耗,實現節能減排。采用該技術,每年已產生直接經濟效益214萬元。
吸收式熱泵在循環水余熱利用中的就用
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4.4
隨著城鎮化進程的加快和居民生活水平的提高,冬季城鎮采暖需求不斷增加,采暖需求與供暖能力的矛盾也日趨凸現。在不增設新的熱源、不增加污染物排放的情況下,提高現有機組供熱能力已經成為迫切需要解決的問題。從火電廠能源利用的角度來看,燃料燃燒發熱量中只有40%左右轉變為電能,凝汽式機組約50%以上的熱能通過汽輪機排汽失散到環境中。
熱泵系統應用于油田廢水余熱回收的探討
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4.5
本文比較了壓縮式熱泵循環系統和吸收式熱泵循環系統的組成及工作原理,給出了兩類熱泵的制熱系數和有效能系數;并對兩類熱泵應用于油田低溫廢水余熱回收采暖進行了可行分析。
空壓站余熱回收 熱泵機組顯效
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4.6
空壓站運行每天會產生大量廢熱,通過實施余熱回收項目,保證了生活熱水的供應,同時又降低了空壓站冷卻塔的散熱負荷,達到節能增效。
吸收式熱泵在火電廠循環水余熱利用中的應用
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頁數:4P
4.5
為了達到節能降耗,減少污染物排放的目的,針對火力發電廠冷源損失巨大的問題,在大唐戶縣第二熱電廠應用了一種從自然環境中吸取熱量的設備——熱泵,使冷源熱能得到充分利用,提高了熱效率。應用結果表明:2×300mw機組的電廠采用汽輪機聯通管打孔抽汽進行采暖供熱改造,一個采暖期4個月,可實現節能15211t標準煤,可減少灰渣量3803t,減少標準狀態下二氧化碳排放量3530m3,減少標準狀態下二氧化硫排放量29m3,可獲得節能獎勵資金456萬元。
利用電廠循環水余熱的吸收式熱泵模擬研究
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頁數:4P
4.8
通過對熱泵系統整體質量平衡、熱平衡和內部部件之間的傳熱分析,建立了增熱型吸收式熱泵數學模型,并用該模型分析了某電廠熱泵機組在運行中循環水溫度、熱網供水溫度和汽輪機抽汽壓力對機組制熱系數的影響,通過模擬得出在不同工況下維持熱泵機組制熱系數在1.66以上所對應的汽輪機抽汽壓力的變化范圍。
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職位:房建市政工程專業監理工程師
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林