CN111023860A - 利用工厂余热冷却循环水的系统及方法 - Google Patents
利用工厂余热冷却循环水的系统及方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN111023860A CN111023860A CN201911240896.XA CN201911240896A CN111023860A CN 111023860 A CN111023860 A CN 111023860A CN 201911240896 A CN201911240896 A CN 201911240896A CN 111023860 A CN111023860 A CN 111023860A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- circulating water
- water
- cooling tower
- convection cooling
- heat exchange
- 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.)
- Pending
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 150
- 238000001816 cooling Methods 0.000 title claims abstract description 94
- 239000002918 waste heat Substances 0.000 title claims abstract description 38
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 10
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract description 32
- 238000005507 spraying Methods 0.000 claims abstract description 18
- 238000007710 freezing Methods 0.000 claims abstract description 14
- 239000007921 spray Substances 0.000 claims abstract description 13
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 16
- 230000009471 action Effects 0.000 claims description 4
- 230000001502 supplementing effect Effects 0.000 claims description 3
- 238000007599 discharging Methods 0.000 claims description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 2
- 239000000498 cooling water Substances 0.000 abstract description 8
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 5
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 2
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 2
- 239000010865 sewage Substances 0.000 description 2
- 239000002912 waste gas Substances 0.000 description 2
- 239000000443 aerosol Substances 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 1
- 230000009977 dual effect Effects 0.000 description 1
- 238000004134 energy conservation Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 238000010248 power generation Methods 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 238000004064 recycling Methods 0.000 description 1
- 238000005057 refrigeration Methods 0.000 description 1
- 239000002893 slag Substances 0.000 description 1
- 238000006467 substitution reaction Methods 0.000 description 1
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 1
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28C—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA COME INTO DIRECT CONTACT WITHOUT CHEMICAL INTERACTION
- F28C1/00—Direct-contact trickle coolers, e.g. cooling towers
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F25/00—Component parts of trickle coolers
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F25/00—Component parts of trickle coolers
- F28F25/02—Component parts of trickle coolers for distributing, circulating, and accumulating liquid
- F28F25/04—Distributing or accumulator troughs
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F25/00—Component parts of trickle coolers
- F28F25/10—Component parts of trickle coolers for feeding gas or vapour
- F28F25/12—Ducts; Guide vanes, e.g. for carrying currents to distinct zones
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F27/00—Control arrangements or safety devices specially adapted for heat-exchange or heat-transfer apparatus
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F25/00—Component parts of trickle coolers
- F28F2025/005—Liquid collection; Liquid treatment; Liquid recirculation; Addition of make-up liquid
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P80/00—Climate change mitigation technologies for sector-wide applications
- Y02P80/10—Efficient use of energy, e.g. using compressed air or pressurized fluid as energy carrier
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
Abstract
本发明涉及一种利用工厂余热冷却循环水的系统及方法,包括对流冷却塔,所述对流冷却塔底部设置有喷淋水收集池,对流冷却塔底端周向均匀开设有若干冷空气吸入口,所述冷空气吸入口设置有入口导叶,对流冷却塔内腔从下至上依次布置有喷水区、循环水防冻换热区、循环水换热区、热流体换热区。本发明实现了利用工厂余热驱动空气流动冷却循环冷却水的目的,循环水无损失,无排污,同时节省了电能。
Description
技术领域
本发明涉及节能技术领域,尤其涉及一种利用工厂余热冷却循环水的系统及方法。
背景技术
统计显示,目前我国中型规模以上工业企业的用能量占了全社会能源消耗的70%左右。其中,用能量占全社会用能量60%以上的企业是仅占全国企业1/5 的高耗能企业。在众多企业中,余热资源普遍存在,包括高温废气余热,冷却介质余热、废气废水余热,高温产品和炉渣余热等。
目前,余热利用的途径有余热发电、余热制冷、利用低品位余热副产稍高等级的蒸汽等等。但上述任何一种余热利用的方法对于80℃以下的余热利用效率极低,基本没有利用的价值。80℃以下的热量多采用循环水进行最后冷却。这不仅消耗了大量的循环水和电能,对于余热也是巨大的浪费。
循环冷却水分为封闭式(密闭式)和敞开式两种。封闭式冷却水系统中,冷却水不暴露于空气中,水量损失很少,水中各种矿物质和离子含量一般不发生变化。敞开式循环水系统中,水的再冷却是通过冷却塔进行的,因此冷却水再循环过程中要与空气接触,部分水在通过冷却塔时还会不断被蒸发损失掉,因而水中各种矿物质和离子含量也不断被浓缩增加。
传统的开式循环水污水排放量大;飘零水和气雾水损失量大。传统的闭式循环水耗电量巨大、且很难降至工厂换热需要的最佳温度。
发明内容
本发明为了解决低温余热利用率不足,闭式循环水冷却耗电量大,同时开式循环水冷却系统水损失大,污水排放量大及耗电明显的问题,提供一种利用工厂余热冷却循环水的系统及方法。
本发明是通过如下技术方案实现的:一种利用工厂余热冷却循环水的系统,包括对流冷却塔,对流冷却塔底部设置有喷淋水收集池,下部周围设置有若干冷空气吸入口,冷空气吸入口设置有入口导叶,对流冷却塔内自下往上依次布置喷水区、循环水防冻换热区、循环水换热区、热流体换热区。
所述喷水区设置有水管,水管的下部均匀地开有喷水孔,水管进入对流冷却塔有阀门控制。所述喷水区水管进入对流冷却塔阀门只在循环水换热区的循环水难以冷却下来时打开。当阀门打开时,喷淋水可以从喷水孔均匀的喷到对流冷却塔内并与从对流冷却塔底部进入的空气逆流接触并对空气进行降温。
所述喷淋水收集池和喷水区之间设置有水循环系统;喷淋水收集池设置有补水系统。
所述循环水防冻换热区设置有热流体管,热流体管进出对流冷却塔有阀门控制;所述循环水防冻换热区也可以为一组热物料管线,或多组热物料管线,热物料管线分别单独进出对流冷却塔;所述循环水防冻换热区的热流体管上的阀门只在冬季气温较低时打开。
所述循环水换热区设置有循环水管,循环水管进出对流冷却塔有阀门控制;所述循环水换热区也可以为一组热物料管线,或多组循环水管线,各循环水管线分别单独进出对流冷却塔。
所述热流体换热区设置有热流体管,热流体管进出对流冷却塔有阀门控制;所述热流体换热区也可以为一组热物料管线,或多组热物料管线,热物料管线分别单独进出对流冷却塔。
所述入口导叶采用可调式,可根据循环冷却水水量、温度及入口气温的变化调节空气进入对流冷却塔的流量。
所述水循环系统和补水系统在循环水温度难以冷却下来的时候运行。
本发明还提供一种利用工厂余热冷却循环水的方法,采用上述系统,包括如下步骤:
(1)打开冷空气入口导叶,空气在对流冷却塔高度差的作用下从入口导叶处进入对流冷却塔,并先后经过喷水区、循环水防冻换热区、循环水换热区,热流体换热区,最终从对流冷却塔顶部排出;
(2)打开热流体换热区各热物料管线进出对流冷却塔管线上的阀门,热流体加热冷空气造成冷空气温度上升,密度下降,在空气密度差的作用下,进入对流冷却塔的冷空气量大幅增加;
(3)打开循环水换热区的各循环水进出对流冷却塔的阀门,各循环水与冷空气在对流冷却塔内换热,循环水温度下降。
(4)夏季空气温度较高时,打开喷水区进入对流冷却塔水管上阀门,喷淋水从水管喷出,对空气进行冷却降温后再对循环水进行降温;冬季空气温度过低时,调节入口导叶,减少进入对流冷却塔的空气流量,也可以打开循环水防冻换热区的热流体进出对流冷却塔的阀门,对空气进行加热后再对循环水进行降温。
本发明的有益效果是:该利用工厂余热冷却循环水的系统及方法实现了利用工厂余热驱动空气流动冷却循环冷却水的目的,循环水无损失,无排污,同时节省了电能,大大降低了企业的生产成本。
附图说明
图1为本发明的利用工厂余热冷却循环水的系统的结构示意图;
图2为本发明的利用工厂余热冷却循环水的系统的水循环系统的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的较佳实施例进行详细阐述,以使本发明的优点和特征能更易被本领域人员理解,从而对本发明的保护范围做出更为清楚明确的界定。
如图1所示,一种利用工厂余热冷却循环水的系统,包括对流冷却塔1,所述对流冷却塔1底部设置有喷淋水收集池2,对流冷却塔1底端周向均匀开设有若干冷空气吸入口3,所述冷空气吸入口3设置有入口导叶4,对流冷却塔1内腔从下至上依次布置有喷水区5、循环水防冻换热区6、循环水换热区7、热流体换热区8。
所述喷水区5均匀排布有水管,水管进入对流冷却塔1由阀门控制。
所述循环水防冻换热区6均匀排布有热流体管,热流体管进出对流冷却塔1 由阀门控制。另外,所述循环水防冻换热区6也可采用一组或多组热物料管线,热物料管线分别单独进出对流冷却塔。
所述循环水换热区7均匀排布有循环水管,循环水管进出对流冷却塔由阀门控制。另外所述循环水换热区7也可采用一组或多组循环水管线,循环水管线分别单独进出对流冷却塔。
所述热流体换热区8均匀排布有热流体管,热流体管进出对流冷却塔由阀门控制。另外,所述热流体换热区也可采用一组或多组热物料管线,热物料管线分别单独进出对流冷却塔。
所述喷淋水收集池2内设置有补水系统10,喷淋水收集池2和喷水区5之间设置有水循环系统9。如图2所示的水循环系统9,水泵一端与喷淋水收集池 2的A处连通,另一端与喷水区5的B处连通。
使用时,进入对流冷却塔1的低温空气经过循环水换热区7和热流体换热区8后温度上升,在空气密度差和对流冷却塔高度差的双重作用下产生抽力,驱动空气通过上述换热区,实现了利用工厂余热驱动空气流动冷却循环冷却水的目的,循环水无损失,无排污,同时节省了电能。
需要说明的是,本发明具体实施例中的“一”、“一组”、“多组”等,仅用于说明附图,并不局限于这些数量,任何具体值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制,因此,示例性实施例的其他示例可以具有不同的值。
在本发明实施例的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“相连”、“连接”、“设置”、“设有”等应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“侧”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
最后应说明的是:以上上述的实施例,仅为本发明的具体实施方式,用以说明本发明的技术方案,而非对其限制,本发明的保护范围并不局限于此,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改或可轻易想到变化,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改、变化或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明实施例技术方案的精神和范围,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种利用工厂余热冷却循环水的系统,其特征在于:包括对流冷却塔,所述对流冷却塔底部设置有喷淋水收集池,对流冷却塔底端周向均匀开设有若干冷空气吸入口,所述冷空气吸入口设置有入口导叶,对流冷却塔内腔从下至上依次布置有喷水区、循环水防冻换热区、循环水换热区、热流体换热区。
2.根据权利要求1所述的利用工厂余热冷却循环水的系统,其特征在于:所述喷水区均匀排布有水管,水管进入对流冷却塔由阀门控制。
3.根据权利要求1所述的利用工厂余热冷却循环水的系统,其特征在于:所述循环水防冻换热区均匀排布有热流体管,热流体管进出对流冷却塔由阀门控制。
4.根据权利要求1所述的利用工厂余热冷却循环水的系统,其特征在于:所述循环水防冻换热区排布有一组或多组热物料管线,热物料管线分别单独进出对流冷却塔。
5.根据权利要求1所述的利用工厂余热冷却循环水的系统,其特征在于:所述循环水换热区均匀排布有循环水管,循环水管进出对流冷却塔由阀门控制。
6.根据权利要求1所述的利用工厂余热冷却循环水的系统,其特征在于:所述循环水换热区排布有一组或多组循环水管线,循环水管线分别进出对流冷却塔。
7.根据权利要求1所述的利用工厂余热冷却循环水的系统,其特征在于:所述热流体换热区均匀排布有热流体管,热流体管进出对流冷却塔由阀门控制。
8.根据权利要求1所述的利用工厂余热冷却循环水的系统,其特征在于:所述热流体换热区排布有一组或多组热物料管线,热物料管线分别单独进出对流冷却塔。
9.根据权利要求1所述的利用工厂余热冷却循环水的系统,其特征在于:所述喷淋水收集池内设置有补水系统,喷淋水收集池和喷水区之间设置有水循环系统。
10.一种利用工厂余热冷却循环水的方法,采用如权利要求1-9任一项所述的利用工厂余热冷却循环水的系统,其特征在于,包括如下步骤:
(1)打开冷空气入口导叶,空气在对流冷却塔高度差的作用下从入口导叶处进入对流冷却塔,并先后经过喷水区、循环水防冻换热区、循环水换热区,热流体换热区,最终从对流冷却塔顶部排出;
(2)打开热流体换热区各热物料管线进出对流冷却塔管线上的阀门,热流体加热冷空气造成冷空气温度上升,密度下降,在空气密度差的作用下,进入对流冷却塔的冷空气量大幅增加;
(3)打开循环水换热区的各循环水进出对流冷却塔的阀门,各循环水与冷空气在对流冷却塔内换热,循环水温度下降;
(4)夏季空气温度较高时,打开喷水区进入对流冷却塔水管上阀门,喷淋水从水管喷出,对空气进行冷却降温后再对循环水进行降温;冬季空气温度过低时,调节入口导叶,减少进入对流冷却塔的空气流量,也可以打开循环水防冻换热区的热流体进出对流冷却塔的阀门,对空气进行加热后再对循环水进行降温。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201911240896.XA CN111023860A (zh) | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 利用工厂余热冷却循环水的系统及方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201911240896.XA CN111023860A (zh) | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 利用工厂余热冷却循环水的系统及方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN111023860A true CN111023860A (zh) | 2020-04-17 |
Family
ID=70204470
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201911240896.XA Pending CN111023860A (zh) | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 利用工厂余热冷却循环水的系统及方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN111023860A (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN115200387A (zh) * | 2022-07-20 | 2022-10-18 | 武汉圣琪顿机电设备有限公司 | 一种高效节能型冷却塔 |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1544871A (zh) * | 2003-11-27 | 2004-11-10 | 邹占武 | 可调控自然风场空冷系统 |
CN101065632A (zh) * | 2004-09-29 | 2007-10-31 | K·V·拉塞尔-史密斯 | 冷却塔 |
CN203479060U (zh) * | 2013-07-10 | 2014-03-12 | 天津大学 | 一种可控温的干湿-开闭集成式冷却塔系统 |
CN203672184U (zh) * | 2013-12-18 | 2014-06-25 | 清华大学 | 一种热泵供热除雾节水型冷却塔 |
CN105004198A (zh) * | 2015-07-16 | 2015-10-28 | 西安石油大学 | 一种水型闭式循环水空气冷却系统及方法 |
CN105865221A (zh) * | 2016-06-03 | 2016-08-17 | 华北电力大学 | 具有空气预冷及冬季防冻功能的自然通风干湿联合冷却塔 |
CN108759506A (zh) * | 2018-04-23 | 2018-11-06 | 河南展泓图信息科技有限公司 | 一种冷却塔的能量调配装置 |
-
2019
- 2019-12-06 CN CN201911240896.XA patent/CN111023860A/zh active Pending
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1544871A (zh) * | 2003-11-27 | 2004-11-10 | 邹占武 | 可调控自然风场空冷系统 |
CN101065632A (zh) * | 2004-09-29 | 2007-10-31 | K·V·拉塞尔-史密斯 | 冷却塔 |
CN203479060U (zh) * | 2013-07-10 | 2014-03-12 | 天津大学 | 一种可控温的干湿-开闭集成式冷却塔系统 |
CN203672184U (zh) * | 2013-12-18 | 2014-06-25 | 清华大学 | 一种热泵供热除雾节水型冷却塔 |
CN105004198A (zh) * | 2015-07-16 | 2015-10-28 | 西安石油大学 | 一种水型闭式循环水空气冷却系统及方法 |
CN105865221A (zh) * | 2016-06-03 | 2016-08-17 | 华北电力大学 | 具有空气预冷及冬季防冻功能的自然通风干湿联合冷却塔 |
CN108759506A (zh) * | 2018-04-23 | 2018-11-06 | 河南展泓图信息科技有限公司 | 一种冷却塔的能量调配装置 |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN115200387A (zh) * | 2022-07-20 | 2022-10-18 | 武汉圣琪顿机电设备有限公司 | 一种高效节能型冷却塔 |
CN115200387B (zh) * | 2022-07-20 | 2025-03-25 | 武汉圣琪顿机电设备有限公司 | 一种高效节能型冷却塔 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN204006906U (zh) | 节能防垢型化工工艺闭式冷却循环系统 | |
CN204007206U (zh) | 节能防垢型热电厂闭式冷却循环系统 | |
CN111577410B (zh) | 燃气轮机进气温度控制装置及燃气轮机进气温度控制方法 | |
CN203128593U (zh) | 一种高效的高炉inba冲渣水余热回收系统 | |
CN206210416U (zh) | 干式供热反应堆 | |
CN103528113A (zh) | 热泵余热回收用于居民采暖的节能系统及其方法 | |
CN103031685B (zh) | 一种热印染废水余热回收系统 | |
CN206027671U (zh) | 一种柔顺剂生产过程中的加热与保温循环装置 | |
CN111023860A (zh) | 利用工厂余热冷却循环水的系统及方法 | |
CN105536451B (zh) | 一种氢气纯化干燥装置及其工作方法 | |
CN106765752A (zh) | 一种太阳能光伏板与溶液式空调储能联供系统及实施方法 | |
CN112824819A (zh) | 水泥熟料的冷却系统及方法 | |
CN111777202B (zh) | 一种节能型生活污水处理调温系统及其调控工艺 | |
CN214170638U (zh) | 燃气轮机进气温度控制装置 | |
CN106224023B (zh) | 一种联合循环间接空冷系统 | |
CN213363413U (zh) | 渣包微正压激冷余热利用系统 | |
CN213955396U (zh) | 一种采暖、空调、生活热水三联供装置 | |
CN205517158U (zh) | 一种氢气纯化干燥装置 | |
CN205223311U (zh) | 一种针对铸铁管退火炉烟气的收集装置 | |
CN210862253U (zh) | 水泥熟料的冷却系统 | |
CN104807344B (zh) | 一种火电机组干式间接蓄冷式尖峰冷却系统 | |
CN204141845U (zh) | 一种燃气/油锅炉 | |
CN105180673A (zh) | 低真空供热机组凝汽器及其运行模式切换方法 | |
CN208059345U (zh) | 一种空气源热泵免除霜系统 | |
CN106643231A (zh) | 一种用于污泥碳化工艺的热交换装置 |
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 | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20200417 |