CN109612148A - 湿空气热力循环冷电联产***及其工作方法 - Google Patents

湿空气热力循环冷电联产***及其工作方法 Download PDF

Info

Publication number
CN109612148A
CN109612148A CN201811337457.6A CN201811337457A CN109612148A CN 109612148 A CN109612148 A CN 109612148A CN 201811337457 A CN201811337457 A CN 201811337457A CN 109612148 A CN109612148 A CN 109612148A
Authority
CN
China
Prior art keywords
humid air
cooling
air
outlet
absorber
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201811337457.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109612148B (zh
Inventor
何纬峰
陈俊杰
汲超
韩东
岳晨
蒲文灏
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
Original Assignee
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nanjing University of Aeronautics and Astronautics filed Critical Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
Priority to CN201811337457.6A priority Critical patent/CN109612148B/zh
Publication of CN109612148A publication Critical patent/CN109612148A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109612148B publication Critical patent/CN109612148B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B15/00Sorption machines, plants or systems, operating continuously, e.g. absorption type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03GSPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS; MECHANICAL-POWER PRODUCING DEVICES OR MECHANISMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR OR USING ENERGY SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03G6/00Devices for producing mechanical power from solar energy
    • F03G6/06Devices for producing mechanical power from solar energy with solar energy concentrating means
    • F03G6/064Devices for producing mechanical power from solar energy with solar energy concentrating means having a gas turbine cycle, i.e. compressor and gas turbine combination
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23RGENERATING COMBUSTION PRODUCTS OF HIGH PRESSURE OR HIGH VELOCITY, e.g. GAS-TURBINE COMBUSTION CHAMBERS
    • F23R3/00Continuous combustion chambers using liquid or gaseous fuel
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A30/00Adapting or protecting infrastructure or their operation
    • Y02A30/27Relating to heating, ventilation or air conditioning [HVAC] technologies
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/62Absorption based systems
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers
    • Y02E10/46Conversion of thermal power into mechanical power, e.g. Rankine, Stirling or solar thermal engines
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P80/00Climate change mitigation technologies for sector-wide applications
    • Y02P80/20Climate change mitigation technologies for sector-wide applications using renewable energy

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)

Abstract

本发明公开了一种湿空气热力循环冷电联产***及其工作方法,属于工业节能技术领域。该***包括湿空气透平循环、吸收式除湿及蒸发冷却制冷三个子***。其特征在于:该***为开式湿空气热力循环结构形式,由太阳能驱动,不需要煤、天然气等化石能源的消耗即可同时满足用户对冷负荷和电负荷的要求,特别是基于湿空气热力循环内部的吸收式除湿结构,可以大幅提升蒸发冷却制冷对环境湿度的适应性,同时也实现了能量的梯级利用。这样做不仅提高了能源的利用效率,而且减少了碳化物和有害气体的排放,具有良好的经济效益和社会效益。

Description

湿空气热力循环冷电联产***及其工作方法
技术领域
本发明设计了一种湿空气热力循环冷电联产***及其工作方法,属于工业节能技术领域。
背景技术
分布式能源***(Distributed Energy System)在许多国家、地区已经是一种成熟的能源综合利用技术,它以靠近用户、梯级利用、一次能源利用效率高、环境友好、能源供应安全可靠等特点,受到各国政府、企业界的广泛关注、青睐。分布式能源***有多种形式,区域性或建筑群或独立的大中型建筑的冷电联供是其中一种十分重要的方式。受我国能源结构的影响,目前我国的冷电联产***还大多以煤为主要燃料,即使有以天然气为燃料作为替代品的趋势,但总的热效率依旧不高,而且由化石燃料燃烧而产生的碳化物和有害气体对人类生活环境都有极大伤害。
如何提高冷电联产***的能源利用效率,减少了碳化物和有害气体的排放,使其具有良好的经济效益和社会效益,是目前亟待解决的问题。
发明内容
本发明针对现有冷电联产***热效率低、能耗大、适应度差以及污染严重的缺点,提出一种热效率高、污染物排放少且环境适应度高的太阳能驱动湿空气热力循环冷电联产***。
一种湿空气热力循环冷电联产***,包括湿空气透平循环子***、吸收式除湿子***以及蒸发冷却制冷子***,其特征在于:
其中湿空气透平循环子***包括压气机、饱和器、太阳能集热器、燃气轮机、发电机和排气风机;压气机出口与饱和器湿空气进口相连, 饱和器湿空气出口先后通过太阳能集热器、燃气轮机与排气风机进口相连;压气机和燃气轮机通过连接轴a相连,燃气轮机和发电机通过连接轴b相连;
其中吸收式除湿子***包括发生器、回热器、节流阀、吸收器、溶液泵和除湿风机;湿空气透平循环子***中的排气风机出口与发生器湿空气进口相连;发生器湿空气出口通过除湿风机与吸收器下部湿空气进口相连;溶液在吸收式除湿***中形成内循环,发生器下部浓溶液出口与回热器浓溶液进口相连,回热器浓溶液出口通过节流阀与吸收器上部浓溶液进口相连,吸收器下部稀溶液出口通过溶液泵与回热器稀溶液进口相连,回热器稀溶液出口与发生器上部稀溶液进口相连;
其中蒸发冷却制冷子***包括预冷器、间接蒸发器、直接蒸发器、调节阀、制冷空间、水泵和冷水泵;吸收式除湿子***中的吸收器上部湿空气出口与预冷器湿空气进口相连,预冷器湿空气出口与间接蒸发器湿空气进口相连,间接蒸发器湿空气出口分两路,一路与直接蒸发器湿空气进口相连,另一路通过调节阀与直接蒸发器湿空气出口组成并联支路,之后通过制冷空间与间接蒸发器下部回风进口相连,间接蒸发器上部回风出口与环境大气相通;水泵出口与直接蒸发器上部冷却水进口相连,直接蒸发器下部冷却水出口通过冷水泵与预冷器冷却水进口相连,预冷器冷却水出口与吸收式除湿子***的吸收器底部冷却水进口相连,吸收器底部冷却水出口与湿空气透平循环子***的饱和器上部冷却水进口相连,饱和器下部冷却水出口排出***。
所述的湿空气热力循环冷电联产***的工作方法,其特征在于:在湿空气透平循环子***中,湿空气首先通过压气机压缩,升温升压后进入饱和器加湿,加湿后的湿空气直接进入太阳能集热器加热升温,高温高压的湿空气进入燃气轮机膨胀做功,同时带动发电机发电以及压气机工作,透平后的湿空气进入排气风机。
在吸收式除湿子***中,来自湿空气透平循环子***中排气风机的热空气进入发生器加热稀溶液,降温后的湿空气通过除湿风机进入吸收器进行除湿;溶液在吸收式除湿***中形成内循环,稀溶液从发生器上部进入,蒸发浓缩后变成浓溶液从发生器下部排出,在回热器里与稀溶液换热后通过节流阀进入吸收器给湿空气除湿,吸湿后的浓溶液变成稀溶液通过溶液泵又回到发生器,如此形成循环。
在蒸发冷却制冷子***中,来自吸收式除湿子***中吸收器顶部的湿空气首先在预冷器中经直接蒸发器的排水预冷,然后进入间接蒸发器回收制冷空间的排气冷量,经冷却后的空气一部分进入直接蒸发器,经冷却加湿后的湿空气与间接蒸发器的另一部分由调节阀控制的支路空气混合,调节温度和湿度后进入制冷空间,最后从制冷空间排出的回风进入间接蒸发器释放冷量后排出环境。冷却水首先通过水泵进入直接蒸发器冷却湿空气,而后通过冷水泵进入预冷器与湿空气进行换热,之后进入吸收器底部的冷水盘管冷却浓溶液,换热后的冷却水由吸收器底部排出后进入湿空气透平循环子***中的饱和器加湿湿空气,最后排出***。
本发明的有益效果是:本发明提出的冷电联产***为开式湿空气热力循环结构形式,可同时满足用户对冷负荷和电负荷的要求,特别是基于湿空气热力循环内部的吸收式除湿结构,可以大幅提升蒸发冷却制冷对环境湿度的适应性,同时也实现了能量的梯级利用。这样做不仅提高了能源的利用效率,而且减少了碳化物和有害气体的排放,具有良好的经济效益和社会效益。
所述的湿空气热力循环冷电联产***,其特征在于:为了实现能量的高效梯级利用,饱和器和吸收器采用直接接触式的填料塔,发生器和预冷器采用间壁式换热器或板式换热器,回热器和间接蒸发器采用间壁式换热器。
所述的湿空气热力循环冷电联产***,其特征在于:吸收器底部溶液液面下布置有冷水管道,这样可以利用冷却水的冷量进一步冷却浓溶液。
附图说明
图1 湿空气热力循环冷电联产***;
图中标号名称:1-湿空气透平循环子***;2-吸收式除湿子***;3-蒸发冷却制冷子***;11-压气机;12-饱和器;13-太阳能集热器;14-燃气轮机;15-发电机;16-排气风机;17-连接轴a;18-连接轴b;21-发生器;22-回热器;23-节流阀;24-吸收器;25-溶液泵;26-除湿风机;27-冷水盘管;31-预冷器;32-间接蒸发器;33-直接蒸发器;34-调节阀;35-制冷空间;36-水泵;37-冷水泵。
具体实施方法
图1是本发明提出的湿空气热力循环冷电联产***,下面参照图1说明***的工作过程:
在湿空气透平循环子***1中,湿空气首先通过压气机11压缩,升温升压后进入饱和器12加湿,加湿后的湿空气直接进入太阳能集热器13加热升温,高温高压的湿空气进入燃气轮机14膨胀做功,同时带动发电机15发电以及压气机11工作,透平后的湿空气进入排气风机16。
在吸收式除湿子***2中,来自湿空气透平循环子***1中排气风机16的热空气进入发生器21加热稀溶液,降温后的湿空气通过除湿风机26进入吸收器24进行除湿;溶液在吸收式除湿***2中形成内循环,稀溶液从发生器21上部进入,蒸发浓缩后变成浓溶液从发生器21下部排出,在回热器22里与稀溶液换热后通过节流阀23进入吸收器24给湿空气除湿,吸湿后的浓溶液变成稀溶液通过溶液泵25又回到发生器21,如此形成循环。
在蒸发冷却制冷子***3中,来自吸收式除湿子***2中吸收器24顶部的湿空气首先在预冷器31中经直接蒸发器33的排水预冷,然后进入间接蒸发器32回收制冷空间35的排气冷量,经冷却后的空气一部分进入直接蒸发器33,经冷却加湿后的湿空气与间接蒸发器32的另一部分由调节阀34控制的支路空气混合,调节温度和湿度后进入制冷空间35,最后从制冷空间35排出的回风进入间接蒸发器32释放冷量后排出环境。冷却水首先通过水泵36进入直接蒸发器33冷却湿空气,而后通过冷水泵37进入预冷器31与湿空气进行换热,之后进入吸收器24底部的冷水盘管27冷却浓溶液,换热后的冷却水由吸收器24底部排出后进入湿空气透平循环子***1中的饱和器12加湿湿空气,最后排出***。

Claims (4)

1.一种湿空气热力循环冷电联产***,包括湿空气透平循环子***(1)、吸收式除湿子***(2)以及蒸发冷却制冷子***(3),其特征在于:
其中湿空气透平循环子***(1)包括压气机(11)、饱和器(12)、太阳能集热器(13)、燃气轮机(14)、发电机(15)和排气风机(16);压气机(11)出口与饱和器(12)湿空气进口相连,饱和器(12)湿空气出口先后通过太阳能集热器(13)、燃气轮机(14)与排气风机(16)进口相连;压气机(11)和燃气轮机(14)通过连接轴a(17)相连,燃气轮机(14)和发电机(15)通过连接轴b(18)相连;
其中吸收式除湿子***(2)包括发生器(21)、回热器(22)、节流阀(23)、吸收器(24)、溶液泵(25)和除湿风机(26);湿空气透平循环子***(1)中的排气风机(16)出口与发生器(21)湿空气进口相连;发生器(21)湿空气出口通过除湿风机(26)与吸收器(24)下部湿空气进口相连;溶液在吸收式除湿***(2)中形成内循环,发生器(21)下部浓溶液出口与回热器(22)浓溶液进口相连,回热器(22)浓溶液出口通过节流阀(23)与吸收器(24)上部浓溶液进口相连,吸收器(24)下部稀溶液出口通过溶液泵(25)与回热器(22)稀溶液进口相连,回热器(22)稀溶液出口与发生器(21)上部稀溶液进口相连;
其中蒸发冷却制冷子***(3)包括预冷器(31)、间接蒸发器(32)、直接蒸发器(33)、调节阀(34)、制冷空间(35)、水泵(36)和冷水泵(37);吸收式除湿子***(2)中的吸收器(24)上部湿空气出口与预冷器(31)湿空气进口相连,预冷器(31)湿空气出口与间接蒸发器(32)湿空气进口相连,间接蒸发器(32)湿空气出口分两路,一路与直接蒸发器(33)湿空气进口相连,另一路通过调节阀(34)与直接蒸发器(33)湿空气出口组成并联支路,之后通过制冷空间(35)与间接蒸发器(32)下部回风进口相连,间接蒸发器(32)上部回风出口与环境大气相通;水泵(36)出口与直接蒸发器(33)上部冷却水进口相连,直接蒸发器(33)下部冷却水出口通过冷水泵(37)与预冷器(31)冷却水进口相连,预冷器(31)冷却水出口与吸收式除湿子***(2)的吸收器(24)底部冷却水进口相连,吸收器(24)底部冷却水出口与湿空气透平循环子***(1)的饱和器(12)上部冷却水进口相连,饱和器(12)下部冷却水出口排出***。
2.根据权利要求1所述的湿空气热力循环冷电联产***,其特征在于:饱和器(12)和吸收器(24)采用直接接触式的填料塔,发生器(21)和预冷器(31)采用间壁式换热器或板式换热器,回热器(22)和间接蒸发器(32)采用间壁式换热器。
3.根据权利要求1所述的湿空气热力循环冷电联产***,其特征在于:吸收器(24)底部溶液液面下布置有冷水盘管(27)。
4.根据权利要求1所述的一种湿空气热力循环冷电联产***的工作方法,其特征在于,包括以下工作过程:
在湿空气透平循环子***(1)中,湿空气首先通过压气机(11)压缩,升温升压后进入饱和器(12)加湿,加湿后的湿空气直接进入太阳能集热器(13)加热升温,高温高压的湿空气进入燃气轮机(14)膨胀做功,同时带动发电机(15)发电以及压气机(11)工作,透平后的湿空气进入排气风机(16);
在吸收式除湿子***(2)中,来自湿空气透平循环子***(1)中排气风机(16)的热空气进入发生器(21)加热稀溶液,降温后的湿空气通过除湿风机(26)进入吸收器(24)进行除湿;溶液在吸收式除湿***(2)中形成内循环,稀溶液从发生器(21)上部进入,蒸发浓缩后变成浓溶液从发生器(21)下部排出,在回热器(22)里与稀溶液换热后通过节流阀(23)进入吸收器(24)给湿空气除湿,吸湿后的浓溶液变成稀溶液通过溶液泵(25)又回到发生器(21),如此形成循环;
在蒸发冷却制冷子***(3)中,来自吸收式除湿子***(2)中吸收器(24)顶部的湿空气首先在预冷器(31)中经直接蒸发器(33)的排水预冷,然后进入间接蒸发器(32)回收制冷空间(35)的排气冷量,经冷却后的空气一部分进入直接蒸发器(33),经冷却加湿后的湿空气与间接蒸发器(32)的另一部分由调节阀(34)控制的支路空气混合,调节温度和湿度后进入制冷空间(35),最后从制冷空间(35)排出的回风进入间接蒸发器(32)释放冷量后排出环境;冷却水首先通过水泵(36)进入直接蒸发器(33)冷却湿空气,而后通过冷水泵(37)进入预冷器(31)与湿空气进行换热,之后进入吸收器(24)底部的冷水盘管(27)冷却浓溶液,换热后的冷却水由吸收器(24)底部排出后进入湿空气透平循环子***(1)中的饱和器(12)加湿湿空气,最后排出***。
CN201811337457.6A 2018-11-12 2018-11-12 湿空气热力循环冷电联产***及其工作方法 Active CN109612148B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811337457.6A CN109612148B (zh) 2018-11-12 2018-11-12 湿空气热力循环冷电联产***及其工作方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811337457.6A CN109612148B (zh) 2018-11-12 2018-11-12 湿空气热力循环冷电联产***及其工作方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109612148A true CN109612148A (zh) 2019-04-12
CN109612148B CN109612148B (zh) 2020-10-20

Family

ID=66003814

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811337457.6A Active CN109612148B (zh) 2018-11-12 2018-11-12 湿空气热力循环冷电联产***及其工作方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109612148B (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110259654A (zh) * 2019-05-22 2019-09-20 南京航空航天大学 太阳能湿空气透平水电联产***及其工作方法
CN113417703A (zh) * 2021-05-31 2021-09-21 南京航空航天大学 太阳能湿氦气透平循环电水盐三联产零排放***及方法
CN114151297A (zh) * 2021-12-02 2022-03-08 南京航空航天大学 基于太阳能驱动的湿氦气循环水电联产***及工作方法

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2955274B1 (ja) * 1998-05-26 1999-10-04 川崎重工業株式会社 水素エンジンシステム
JP2004162673A (ja) * 2002-11-15 2004-06-10 Community Support Center Kobe エネルギー供給システムおよびその運転方法
CN1807860A (zh) * 2005-01-20 2006-07-26 华南理工大学 一种天然气冷热电联供的烟气低温端热利用***及其操作方法
CN101806249A (zh) * 2010-03-30 2010-08-18 东南大学 一种空气介质的燃气轮机联合太阳能热利用综合装置
CN102278205A (zh) * 2010-06-13 2011-12-14 中国科学院工程热物理研究所 可用于分布式的空气及燃料湿化燃气轮机联合循环方法
WO2012032557A1 (ja) * 2010-09-06 2012-03-15 株式会社 日立製作所 ガスタービン発電システム
CN102733956A (zh) * 2011-04-07 2012-10-17 中国科学院工程热物理研究所 一种化石燃料与太阳能互补的分布式供能***及方法
CN105317486A (zh) * 2015-10-15 2016-02-10 南京航空航天大学 回收湿空气潜热的水电联产***及其方法
CN105756782A (zh) * 2016-04-15 2016-07-13 浙江大学 一种太阳能化学回热燃气轮机***及其方法

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2955274B1 (ja) * 1998-05-26 1999-10-04 川崎重工業株式会社 水素エンジンシステム
JP2004162673A (ja) * 2002-11-15 2004-06-10 Community Support Center Kobe エネルギー供給システムおよびその運転方法
CN1807860A (zh) * 2005-01-20 2006-07-26 华南理工大学 一种天然气冷热电联供的烟气低温端热利用***及其操作方法
CN101806249A (zh) * 2010-03-30 2010-08-18 东南大学 一种空气介质的燃气轮机联合太阳能热利用综合装置
CN102278205A (zh) * 2010-06-13 2011-12-14 中国科学院工程热物理研究所 可用于分布式的空气及燃料湿化燃气轮机联合循环方法
WO2012032557A1 (ja) * 2010-09-06 2012-03-15 株式会社 日立製作所 ガスタービン発電システム
CN102733956A (zh) * 2011-04-07 2012-10-17 中国科学院工程热物理研究所 一种化石燃料与太阳能互补的分布式供能***及方法
CN105317486A (zh) * 2015-10-15 2016-02-10 南京航空航天大学 回收湿空气潜热的水电联产***及其方法
CN105756782A (zh) * 2016-04-15 2016-07-13 浙江大学 一种太阳能化学回热燃气轮机***及其方法

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110259654A (zh) * 2019-05-22 2019-09-20 南京航空航天大学 太阳能湿空气透平水电联产***及其工作方法
CN113417703A (zh) * 2021-05-31 2021-09-21 南京航空航天大学 太阳能湿氦气透平循环电水盐三联产零排放***及方法
CN114151297A (zh) * 2021-12-02 2022-03-08 南京航空航天大学 基于太阳能驱动的湿氦气循环水电联产***及工作方法
CN114151297B (zh) * 2021-12-02 2023-10-27 南京航空航天大学 基于太阳能驱动的湿氦气循环水电联产***及工作方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN109612148B (zh) 2020-10-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN202040912U (zh) 一种带全热回收的溶液除湿结合两级蒸发冷却空调***
CN102287883B (zh) 船用转轮除湿空调***的改进结构及其操作方法
CN100417864C (zh) 一种基于间接蒸发冷却技术的空调***
CN109612148A (zh) 湿空气热力循环冷电联产***及其工作方法
CN102345971A (zh) 空气源高温热泵除湿烘烤设备
CN208365871U (zh) 一种天然气烟气余热全热回收装置
CN203595372U (zh) 一种新型热泵干燥装置
CN201621798U (zh) 蒸发式冷水与风冷热泵冷热水机组组合的冷热水机组
CN105202657A (zh) 非补水式溶液除湿装置及其除湿再生方法
CN102954545B (zh) 具有蓄能效果的太阳能除湿空调***
CN112672615A (zh) 一种基于热能存储的通信基站热管理***及方法
CN102589060A (zh) 冷热两用调节湿度空调***的实验装置
CN101706136B (zh) 一种溶液调温调湿空气处理***
CN201688516U (zh) 一种船舶用水源热泵集中式中央空调
CN202476421U (zh) 应用于烟叶烘烤的双热源干燥装置
CN113028524B (zh) 多联机型固体除湿多功能空调***及其应用方法
CN102213465A (zh) 一种船舶用水源热泵温湿分控中央空调
CN101799192B (zh) 一种船舶用水源热泵集中式中央空调
CN203744443U (zh) 一种结合风能、太阳能、干空气能的空调装置
CN211060289U (zh) 一种空压机余热驱动的溶液除湿露点式蒸发冷却制冷***
CN208749447U (zh) 一种微型燃气轮机
CN2896100Y (zh) 利用回风蒸发冷却全热回收型热驱动溶液新风机组
CN205593128U (zh) 一种用于室内滑雪场的高效供能***
CN114872873B (zh) 一种联合溶液除湿空调与海水淡化技术的船用零碳排能源***及其工作方法
CN207179881U (zh) 低能耗溶液除湿空调***

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant