CN106091663A - 一种热泵蓄热互补型高温干燥系统及方法 - Google Patents

一种热泵蓄热互补型高温干燥系统及方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106091663A
CN106091663A CN201610388368.9A CN201610388368A CN106091663A CN 106091663 A CN106091663 A CN 106091663A CN 201610388368 A CN201610388368 A CN 201610388368A CN 106091663 A CN106091663 A CN 106091663A
Authority
CN
China
Prior art keywords
heat
temperature
heat pump
high temperature
accumulation device
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
CN201610388368.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106091663B (zh
Inventor
张良
范利武
郑梦莲
俞自涛
胡亚才
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.)
Zhejiang University ZJU
Original Assignee
Zhejiang University ZJU
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 Zhejiang University ZJU filed Critical Zhejiang University ZJU
Priority to CN201610388368.9A priority Critical patent/CN106091663B/zh
Publication of CN106091663A publication Critical patent/CN106091663A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106091663B publication Critical patent/CN106091663B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F26DRYING
    • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
    • F26B25/00Details of general application not covered by group F26B21/00 or F26B23/00
    • F26B25/005Treatment of dryer exhaust gases
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H3/00Air heaters
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24VCOLLECTION, PRODUCTION OR USE OF HEAT NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F24V30/00Apparatus or devices using heat produced by exothermal chemical reactions other than combustion
    • 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
    • F25B30/00Heat pumps
    • F25B30/06Heat pumps characterised by the source of low potential heat
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F26DRYING
    • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
    • F26B23/00Heating arrangements
    • F26B23/10Heating arrangements using tubes or passages containing heated fluids, e.g. acting as radiative elements; Closed-loop systems
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D20/00Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00
    • F28D20/0034Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00 using liquid heat storage material
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D20/00Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00
    • F28D20/0056Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00 using solid heat storage material
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D20/00Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00
    • F28D20/0034Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00 using liquid heat storage material
    • F28D2020/0047Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00 using liquid heat storage material using molten salts or liquid metals
    • 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]
    • Y02B30/52Heat recovery pumps, i.e. heat pump based systems or units able to transfer the thermal energy from one area of the premises or part of the facilities to a different one, improving the overall efficiency
    • 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
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/14Thermal energy storage
    • 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
    • Y02E70/00Other energy conversion or management systems reducing GHG emissions
    • Y02E70/30Systems combining energy storage with energy generation of non-fossil origin

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Drying Of Solid Materials (AREA)

Abstract

本发明公开了一种热泵蓄热互补型高温干燥系统及方法,包括风机、热泵、高温蓄热器、干燥器、尾气净化器;风机、热泵、高温蓄热器、干燥器、尾气净化器顺次相连形成换热通路。本发明利用热泵与高温储热的互补配合实现段梯级互补加热,并利用蓄热设备实现峰谷电和太阳能的调节利用,实现了中低温加热过程中的高效性和高温加热阶段降低投资成本和运行成本的目的,大大提高了系统的经济性,提高了高温段加热的经济性。

Description

一种热泵蓄热互补型高温干燥系统及方法
技术领域
本发明涉及一种热泵蓄热互补型高温干燥系统及方法,属于高温干燥领域。
背景技术
干燥是工农业生产过程中重要工艺环节,具有广泛的市场前景。干燥根据温度的不同可以分为中低温干燥(通常低于100℃)、中温干燥(120~250℃)和高温干燥(~300℃)。对于中低温干燥,当前主要利用太阳能、热泵等技术实现高效干燥;对于中高温干燥,则主要采用高温烟气余热、直接电加热等方式实现。
值得指出的是,对于直接电加热方式实现中高温加热干燥的系统而言,存在电耗成本较高,其经济性受到明显的制约。因此,制约了中高温干燥技术在缺乏丰富而廉价的高温烟气资源的地区的应用和发展。如何提高中高温干燥系统的经济性成为中高温干燥系统快速发展面临的挑战。
然而,众所周知,电价存在典型的峰谷特征,充分利用谷电满足生产生活需求是提高系统经济性的重要指导方向。于此同时,峰谷电的周期与生产的周期不匹配问题制约了对谷电的充分利用。储能技术是实现这种周期性不匹配的关键技术。但工业储电系统的投资成本太高,投资回收期过长。
因此,如何低成本的储能技术实现对谷电的利用,提高中高温干燥系统的经济性,降低投资成本成为中高温干燥系统发展的关键。
发明内容
本发明的目的在于克服上述不足,提出一种热泵蓄热互补型高温干燥系统及方法。
为实现上述目的,本发明采用以下技术方案:
热泵蓄热互补型高温干燥系统,包括风机、热泵、高温蓄热器、干燥器、尾气净化器和电源控制柜;风机、热泵、高温蓄热器、干燥器和尾气净化器顺次相连形成换热通路;高温蓄热器包括加热器、换热风道、蓄热材料和温度传感器;加热器包括太阳能聚光加热器和/或电加热器,两种形式同时或单独设置,所述的太阳能聚光加热器形式为在高温蓄热器的表面构建吸热腔,所述的电加热器直接安装在蓄热材料内部;蓄热材料内部通过安装管道或直接打孔的方式形成贯穿的换热风道;电源控制柜分别与高温蓄热器的加热器和温度传感器相连。
所述的蓄热材料包括相变熔盐蓄热材料和石墨、镁砖固体显热蓄热材料。
所述的热泵为常用性热泵,包括空气源、水源、地热源热泵、溴化锂吸收式热泵和太阳能热泵。
一种利用所述的热泵蓄热互补型高温干燥系统的干燥方法:首先,新空气通过热泵升温到50~70℃,由于热泵的COP较高,从而降低该阶段升温的能耗水平;其次,利用低价的谷电或太阳能聚光将高温蓄热器加热至高温,经过热泵升温后的中低温热空气经过高温蓄热器换热升温后,达到干燥器所需要的高温空气,降低高温加热所需要的能耗和成本;高温空气最终进入干燥器进行干燥换热后尾气经尾气净化器处理后排出。
本发明与现有技术相比具有以下优点:
(1)本发明利用热泵在中低温加热过程中的高效性,采取分段梯级互补加热方式提高整个系统加热的能效水平。
(2)本发明通过采用低成本蓄热方式,在降低投资成本的同时,实现了利用低价的谷电和太阳能间歇性加热来降低高温段实时加热所带来的高运行成本问题,提高了高温段加热的经济性。
附图说明
图1是一种热泵辅助型干燥系统结构示意图;
图2是本发明的高温蓄热器的结构示意图;
图中:风机1、热泵2、高温蓄热器3、干燥器4、尾气净化器5、电源控制柜6、加热器7、换热风道8、蓄热材料9和温度传感器10。
具体实施方式
如图1和图2所示,一种热泵蓄热互补型高温干燥系统,包括风机1、热泵2、高温蓄热器3、干燥器4、尾气净化器5和电源控制柜6;风机1、热泵2、高温蓄热器3、干燥器4和尾气净化器5顺次相连形成换热通路。高温蓄热器3包括加热器7、换热风道8、蓄热材料9和温度传感器10;加热器7包括太阳能聚光加热器7-1和/或电加热器7-2,两种形式,可同时或单独运用于系统中。所述的太阳能聚光加热器7-1形式为在高温蓄热器3的表面构建吸热腔,所述的电加热器7-2直接安装在蓄热材料9内部;蓄热材料9内部通过安装管道或直接打孔的方式形成贯穿的换热风道8;电源控制柜6分别与高温蓄热器3的加热器7和温度传感器10相连。
所述的蓄热材料8包括相变熔盐蓄热材料和石墨、镁砖固体显热蓄热材料。
所述的热泵2包括常用性热泵,如空气源、水源、地热源热泵、溴化锂吸收式热泵、太阳能热泵。
一种利用所述的热泵蓄热互补型高温干燥系统的干燥方法:首先,新空气通过热泵2升温到50~70℃,由于热泵的COP较高,从而大大降低了这一阶段升温的能耗水平;其次,利用低价的谷电或太阳能聚光将高温蓄热器3加热至高温,通过热泵升温后的中低温热空气经过高温蓄热器3换热升温后,达到干燥器4所需要的高温空气,降低了高温加热所需要的能耗和成本;高温空气最终进入干燥器4进行干燥换热后尾气经尾气净化器5处理后排出。
本发明的热泵蓄热互补型高温干燥系统具体工作过程如下:
首先,电源控制柜利用谷电时间段控制对高温蓄热器进行加热,直到达到高温蓄热器的设定温度上限,高温蓄热器内感应蓄热材料温度的温度传感器反馈给电源控制柜,停止加热。正常工作情况下,风机将新空气送入热泵,通过热泵将空气温度提升道50~70℃,升温后的中低温空气流入高温蓄热器继续加热,高温蓄热器将谷电时储存的热量释放给空气,空气进一步升高达到所需要的高温,随后进入干燥器进行干燥作业,干燥器排出的尾气经尾气净化器处理后排出。于此同时,再运行过程中,当高温蓄热器的温度降低到设定的下限时,系统已无法达到设计的加热温度目标时,电源控制柜根据温度传感器的反馈,适时开启加热器进行加热,以保证运行的连续性和可靠性。
当高温蓄热器还采用太阳能聚光时,本发明的高温干燥系统则根据次日天气的预测情况,设定还需要谷电加热的热量,在第二天正常工作时,高温蓄热器通过聚焦到吸热腔内的太阳能进行加热的同时,也在对流经蓄热器内换热风道的中低温空气进行加热,同时经历加热和放热的过程。在聚光加热过程中,当高温蓄热器温度超过设定的上限时,可通过调整聚光镜角度,放弃部分可利用太阳能,以保证高温蓄热器的安全运行。
通过本发明的实施,主要解决了以电为主的干燥系统中的电耗问题,通过梯级加热,利用热泵提高加热能效比,利用蓄热解决运行用电成本和储能设备投资回报率问题,有效提高了高温干燥系统的经济性和适用性,在污泥深度干燥、高温烘干等领域具有广泛的工业应用前景。

Claims (4)

1.一种热泵蓄热互补型高温干燥系统,其特征在于包括风机(1)、热泵(2)、高温蓄热器(3)、干燥器(4)、尾气净化器(5)和电源控制柜(6);风机(1)、热泵(2)、高温蓄热器(3)、干燥器(4)和尾气净化器(5)顺次相连形成换热通路;高温蓄热器(3)包括加热器(7)、换热风道(8)、蓄热材料(9)和温度传感器(10);加热器(7)包括太阳能聚光加热器(7-1)和/或电加热器(7-2),两种形式同时或单独设置,所述的太阳能聚光加热器(7-1)形式为在高温蓄热器(3)的表面构建吸热腔,所述的电加热器(7-2)直接安装在蓄热材料(9)内部;蓄热材料(9)内部通过安装管道或直接打孔的方式形成贯穿的换热风道(8);电源控制柜(6)分别与高温蓄热器(3)的加热器(7)和温度传感器(10)相连。
2.根据权利要求1所述的热泵蓄热互补型高温干燥系统,其特征在于所述的蓄热材料(8)包括相变熔盐蓄热材料和石墨、镁砖固体显热蓄热材料。
3.根据权利要求1所述的一种热泵辅助型干燥系统,其特征在于所述的热泵(2)为常用性热泵,包括空气源、水源、地热源热泵、溴化锂吸收式热泵和太阳能热泵。
4.一种利用权利要求1所述的热泵蓄热互补型高温干燥系统的干燥方法,其特征在于:首先,新空气通过热泵(2)升温到50~70℃,由于热泵的COP较高,从而降低该阶段升温的能耗水平;其次,利用低价的谷电或太阳能聚光将高温蓄热器(3)加热至高温,经过热泵(2)升温后的中低温热空气经过高温蓄热器(3)换热升温后,达到干燥器(4)所需要的高温空气,降低高温加热所需要的能耗和成本;高温空气最终进入干燥器(4)进行干燥换热后尾气经尾气净化器(5)处理后排出。
CN201610388368.9A 2016-06-02 2016-06-02 一种热泵蓄热互补型高温干燥系统及方法 Active CN106091663B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610388368.9A CN106091663B (zh) 2016-06-02 2016-06-02 一种热泵蓄热互补型高温干燥系统及方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610388368.9A CN106091663B (zh) 2016-06-02 2016-06-02 一种热泵蓄热互补型高温干燥系统及方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106091663A true CN106091663A (zh) 2016-11-09
CN106091663B CN106091663B (zh) 2019-01-08

Family

ID=57446892

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610388368.9A Active CN106091663B (zh) 2016-06-02 2016-06-02 一种热泵蓄热互补型高温干燥系统及方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106091663B (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110926024A (zh) * 2019-12-19 2020-03-27 温州盘虎新能源有限公司 热泵循环蓄能热风吹送装置
CN112601308A (zh) * 2020-12-16 2021-04-02 北京航天益森风洞工程技术有限公司 一种加热大流量空气的组合感应加热系统
CN114413239A (zh) * 2022-02-11 2022-04-29 浙江大学 一种基于能级匹配的梯级蓄热蒸汽供热系统及方法
CN116214656A (zh) * 2023-01-31 2023-06-06 中国二十二冶集团有限公司 基于相变的木材干燥机能源综合利用的方法

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE29800716U1 (de) * 1998-01-16 1999-05-12 Klafs Saunabau GmbH & Co Medizinische Technik, 74523 Schwäbisch Hall Saunaofen
WO2009030621A1 (de) * 2007-09-03 2009-03-12 Michael Fuchs Wärmespeicher
CN101672595A (zh) * 2009-09-22 2010-03-17 沈阳世杰电器有限公司 地埋式电储热装置
CN102135372A (zh) * 2010-01-27 2011-07-27 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院 热泵辅助型太阳能储热干燥设备
JP2013031503A (ja) * 2011-08-01 2013-02-14 Kansai Electric Power Co Inc:The 洗濯乾燥機、乾燥制御方法および洗濯方法
CN103256806A (zh) * 2012-02-20 2013-08-21 艾默生电气公司 用于干燥材料的装置和方法
CN204240618U (zh) * 2014-06-12 2015-04-01 宋行 可移动多功能太阳能蓄热箱体
CN105004053A (zh) * 2015-07-17 2015-10-28 东南大学 一种采用镁铁砖封装熔盐的高温蓄热谷能利用装置
CN205102574U (zh) * 2015-11-23 2016-03-23 上海祥尔盘融环保节能科技有限公司 设有储热罐的热泵发酵烘干系统

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE29800716U1 (de) * 1998-01-16 1999-05-12 Klafs Saunabau GmbH & Co Medizinische Technik, 74523 Schwäbisch Hall Saunaofen
WO2009030621A1 (de) * 2007-09-03 2009-03-12 Michael Fuchs Wärmespeicher
CN101672595A (zh) * 2009-09-22 2010-03-17 沈阳世杰电器有限公司 地埋式电储热装置
CN102135372A (zh) * 2010-01-27 2011-07-27 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院 热泵辅助型太阳能储热干燥设备
JP2013031503A (ja) * 2011-08-01 2013-02-14 Kansai Electric Power Co Inc:The 洗濯乾燥機、乾燥制御方法および洗濯方法
CN103256806A (zh) * 2012-02-20 2013-08-21 艾默生电气公司 用于干燥材料的装置和方法
CN204240618U (zh) * 2014-06-12 2015-04-01 宋行 可移动多功能太阳能蓄热箱体
CN105004053A (zh) * 2015-07-17 2015-10-28 东南大学 一种采用镁铁砖封装熔盐的高温蓄热谷能利用装置
CN205102574U (zh) * 2015-11-23 2016-03-23 上海祥尔盘融环保节能科技有限公司 设有储热罐的热泵发酵烘干系统

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110926024A (zh) * 2019-12-19 2020-03-27 温州盘虎新能源有限公司 热泵循环蓄能热风吹送装置
CN112601308A (zh) * 2020-12-16 2021-04-02 北京航天益森风洞工程技术有限公司 一种加热大流量空气的组合感应加热系统
CN114413239A (zh) * 2022-02-11 2022-04-29 浙江大学 一种基于能级匹配的梯级蓄热蒸汽供热系统及方法
CN116214656A (zh) * 2023-01-31 2023-06-06 中国二十二冶集团有限公司 基于相变的木材干燥机能源综合利用的方法
CN116214656B (zh) * 2023-01-31 2023-10-20 中国二十二冶集团有限公司 基于相变的木材干燥机能源综合利用的方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN106091663B (zh) 2019-01-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN202792191U (zh) 一种空气源热泵与锅炉辅助加热的太阳能集中热水系统
CN202007693U (zh) 一种电厂低温废热的回收装置
CN206235019U (zh) 一种余热回收熔盐储能热风系统
CN1862148A (zh) 太阳能热泵制热与光伏发电一体化装置
WO2019237451A1 (zh) 一种太阳能耦合水源热泵供热采暖系统及使用方法
CN106091663A (zh) 一种热泵蓄热互补型高温干燥系统及方法
CN104251573A (zh) 一种单蒸发器型太阳能空气源复合热泵及其运行方法
CN105953566B (zh) 一种热泵辅助型干燥系统及方法
CN104089407B (zh) 基于太阳能辅助燃气轮机的分布式多联供装置及方法
CN200940974Y (zh) 太阳能热泵制热与光伏发电一体化装置
CN202221254U (zh) 一种车间中低温水蒸气余热梯级回收装置
CN204757108U (zh) 一种磁场强化直接吸收式太阳能热泵采暖系统
CN100427844C (zh) 一种太阳能、峰谷电蓄热的热水供应与辐射供暖复合装置
CN201973799U (zh) 节能型太阳能热水采暖系统
CN203177294U (zh) 一种光板太阳能与燃气组合式供暖供热系统
CN204404602U (zh) 一种太阳能与天然气相结合的冷热系统
CN204329327U (zh) 一种生物质燃料热载体锅炉
CN209213910U (zh) 一种实现太阳能梯级利用的光煤互补系统
CN208186979U (zh) 一种太阳能光伏光热与热泵联合的干燥系统
CN208349610U (zh) 一种太阳能集热器低温热水循环制取系统和水源热泵系统
CN105928047A (zh) 一种小型槽式太阳能热源采暖系统
WO2019237296A1 (zh) 一种太阳能热泵联合供暖系统及控制方法
CN206235226U (zh) 一种导热油熔盐储能应用系统
CN215001851U (zh) 一种太阳能与生物质能互补的采暖控制系统
CN218764075U (zh) 一种复合热源热泵供热系统

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant