NO783221L - Oppvarmingsanlegg med varmepumpe. - Google Patents

Oppvarmingsanlegg med varmepumpe.

Info

Publication number
NO783221L
NO783221L NO783221A NO783221A NO783221L NO 783221 L NO783221 L NO 783221L NO 783221 A NO783221 A NO 783221A NO 783221 A NO783221 A NO 783221A NO 783221 L NO783221 L NO 783221L
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
heating system
heating
heat
heat exchanger
steam
Prior art date
Application number
NO783221A
Other languages
English (en)
Inventor
Winfried Buschulte
Original Assignee
Deutsche Forsch Luft Raumfahrt
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=6020050&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=NO783221(L) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Deutsche Forsch Luft Raumfahrt filed Critical Deutsche Forsch Luft Raumfahrt
Publication of NO783221L publication Critical patent/NO783221L/no

Links

Classifications

    • 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
    • F24H4/00Fluid heaters characterised by the use of heat pumps
    • F24H4/02Water heaters
    • 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
    • F25B27/00Machines, plants or systems, using particular sources of energy
    • F25B27/02Machines, plants or systems, using particular sources of energy using waste heat, e.g. from internal-combustion engines
    • 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
    • F25B30/04Heat pumps of the sorption type
    • 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
    • Y02A30/274Relating to heating, ventilation or air conditioning [HVAC] technologies using waste energy, e.g. from internal combustion engine

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Air Supply (AREA)
  • Central Heating Systems (AREA)
  • Compression-Type Refrigeration Machines With Reversible Cycles (AREA)
  • Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)

Abstract

Oppvarmingsanlegg med varmepumpe

Description

Oppfinnelsen angår et oppvarmingsanlegg med en brenner for flytende eller gassformede brennstoffer i kombinasjon med en varmepumpe hvor den varme som skal avgis fra varmepumpen, over varmevekslere tilføres til oppvarmingstilbakeløpet.
Det er kjent å oppvarme en varmepumpes kjølemiddel-krets ved hjelp av medier med lavt temperaturnivå, eksempelvis ved hjelp av varme som er inneholdt i jordbunnen eller i vass-
drag. Det er videre kjent å oppvarme kjølemiddelet ved hjelp av luft, idet denne luft kan være den normale omgivelsesluft, men også oppvarmet avluft fra oppvarmings- eller kjølesystemer.
Avgassen fra brennere er, særlig ved anvendelse av fyringsolje som brennstoff, vanligvis belastet med svovelforbindelser som på sin side frembringer en belastning på omverdenen.
Formålet med oppfinnelsen er å tilveiebringe et oppvarmingsanlegg ved hvilket ingen svovelforbindelser kommer ut i luften.
Ovennevnte formål oppnås ifølge oppfinnelsen ved at kjølemiddelet oppvarmes i en varmeveksler ved hjelp av brennerens avgass.
Ved hjelp av den med denne oppvarming forbundne av-kjøling av kjeleavgassene skjer det en kondensering av det i avgassen inneholdte vann, idet de ved forbrenningen oppståtte svoveloksyder har oppløst seg som svovelsyre. Kondensatet kan etter ut-fellingen nøytraliseres ved hjelp av basiske tilsetninger, slik at kondensatet deretter kan avledes inn i avløpsvannledningene.
Da avløpsvann dessuten i mange tilfeller er basisk, kan kondensatet, når det foreligger passende forutsetninger, også uten ekstra nøytralisering tømmes ut i avløpsvannsystemene. Ved siden av rensingen av avaassene er.det mulig å gjøre utnyttbart hele varme-innholdet i kjeleavgassene som forlater kjelen med temperaturer på 200° C til 300° C. Ved en avkjøling av avgassene ned til omgivelsestemperatur kan det gis avkall på en skorstein. Avgassene kan da, slik som ved gassfyrte oppvarmingsanlegg, ledes direkte gjennom murbruket ut i det fri.
Oppvarmingsanlegget ifølge oppfinnelsen kan kom-bineres med kjente oppvarmingssystemer ved hvilke kjølemiddelet oppvarmes ved hjelp av medier med lavt temperaturnivå.
Varmepumpen kan være utformet som i og for seg kjent absorbator-varmepumpe hvis absorbator ligger i oppvarmings-tilbakeløpet og hvis koker oppvarmes av oppvarmingsbrenneren.
Varmepumpen kan imidlertid også på i og for seg kjent måte være forsynt med en motordrevet kompressor (Verdichter). Ifølge oppfinnelsen er det da som drivanordning for kompressoren .fortrinnsvis anordnet en dampdrevet drivanordning hvis avløpsdamp innledes i oppvarmingsanleggets tilbakeløp. Som dampgenerator er det fortrinnsvis anordnet en ved hjelp av brennerens brenngasser påvirket fordamper i hvilken vann fra varmekjelens fremløp innmates for fordampning.
Som drivanordning for kompressoren kan det være anordnet en dampturbin. Det er imidlertid også mulig å anordne en stempeldampmaskin som drivanordning for kompressoren.
Oppfinnelsen skal beskrives nærmere i det følgende
i forbindelse med to utførelseseksempler under henvisning til tegningene, der fig. 1 viser et systemdiagram av et oppvarmingsanlegg ifølge oppfinnelsen med en absorbatorvarmepumpe, og fig. 2 viser et systemdiagram av et oppvarmingsanlegg ifølge oppfinnelsen med en kompressor-varmepumpe.
Oppvarmingsanlegget ifølge fig. 1 oppviser en brenner 2 som over en oljepumpe 4 tilføres fyringsolje og over en luftkompressor 6 tilføres den nødvendige luft for forbrenning av fyringsoljen. Oljepumpen 4 og luftkompressoren 6 drives fra en elektromotor 8. Absorbatorvarmepumpens koker 10 oppvarmes ved hjelp av brennerens 2 brenngasser. Brenngassene gjennomløper da oppvarmings-varmeveksleren 12 som er forsynt med en tilkopling 14 for tilbakeløpet og en tilkopling 16 for fremløpet. Det i kjele-varmeveksleren 12 oppvarmede vann ankommer via fremløpet
til de enkelte varmelegeraer eller radiatorer 20 i oppvarmings-systernet.
Varmepumpen oppviser videre en oppløsningskrets
22 og en kjølemiddelkrets 24 samt en absorbator 26. Fra absorbatoren føres den rike eller sterke oppløsning via en ledning 28 gjennom en pumpe 30 under trykkøkning inn i kokeren 10 fra
hvilken den fattige eller svake oppløsning via en ledning 32 ankommer til absorbatoren 26 etter en varmeutveksling med den sterke oppløsning i en varmeveksler 34 og ekspansjon i en strupeventil 36.
Kjølemiddelet, som forlater kokeren 10 i damptil-stand, blir over en ledning 38 ledet gjennom en varmeveksler 40 i oppvarmingssystemets tilbakeløp og gjennomstrømmer etter ekspansjon i strupeventilen 42 en varmeveksler 44 som varmekjelens avgass ledes gjennom. Det oppvarmede kjølemiddel ankommer deretter via en ledning 46 og en varmeveksler 48 til absorbatoren 26. I varmeveksleren 48 skjer en varmeveksling mellom det fremløpende kjølemiddel og det i absorbatoren tilbakeløpende kjølemiddel.
Oppvarmingstilbakeløpet ledes gjennom en varmeveksler 50 i hvilken det fra kjølemiddelkretsen tas ut fordampnings-varme. Bak varmeveksleren 50 ledes tilbakeløpet gjennom absorbatoren 26 fra hvilken det tas ut absorpsjonsvarme. Derfra fører tilbakeløpet via den allerede nevnte varmeveksler 40 inn i kjele-varmevekslerens 12 tilbakeløpstilkopling 14.
På fig. 1 er det videre vist en tredje varmeveksler 52 som også står i varmevekslende forbindelse med det ekspanderte
kjølemiddel. Varmeveksleren 52 er på kjent måte en del av en oppvarmingskrets med et medium med lavt temperaturnivå, f.eks. del av en oppvarmingskrets som opptar jord- eller vannvarme fra stående eller flytende vannmasser, eller også del av en oppvarmingskrets som oppvarmes ved hjelp av omgivelsesluft eller med spillvarmebe-lastet avløpsluft.
Den rekkefølge i hvilken varmevekslerne 44, 50 og 52 gjennomstrømmes av kjølemiddel, bør være slik at de temperatur-fall som står til disposisjon for varmeavgivelsen,øker etter hverandre i strømningsretningen.
Varmeveksleren 44 bør fortrinnsvis være utformet slik at brenngassene som forlater kjelen med temperaturer på normalt fra 200° til 300° C, avkjøles omtrent til omgivelsestemperatur, dvs. til temperaturer mellom 10° C og 20° C. Ved en sådan avkjøling av røkgassene kondenserer det i disse inneholdte vann på varmevekslerflåtene. I dette vann er de svoveloksyder som oppstår ved forbrenningen av det svovel som fra naturen er inneholdt i fyringsoljen, oppløst til svovelsyrer. Det svovel-
sure kondensat kan nøytraliseres i en oppsamlingsbeholder for kondensvannet før kondensvannet ledes inn i normale avløpsvann-ledninger. Iblant kan det ved en tilstrekkelig basisitet av vannet i avløpsvannledningene gis avkall på en nøytralisering.
Den fra varmeveksleren 44 med romtemperatur ut-tredende avgass er således i vidtgående grad renset for stoffer
som belaster omgivelsene. Avgassen kan derfor umiddelbart ledes ut i det fri gjennom murgjennombrytninger eller avgassledninger
som kan bestå av plastrør. Da avgassen som skal bortledes, er tørr, trenger man ikke å frykte kondensnedslag i avgasslednin-
gene. Ved den beskrevne avgasskjøling kan det gis avkall på skorsteiner. Dermed kan imidlertid varmekjeler i praksis opp-stilles på vilkårlige steder uten hensyn til forhåndenværende skorsteinsavtrekk. Ved siden av den tilstrebede omgivelses-avlastning har systemet ifølge oppfinnelsen den fordel at varme-innholdet i den normalt gjennom skorsteinen bortstrømmende av-luftsgass kan gjenvinnes nesten fullstendig, slik at oppvar-mingssytemets varmebalanse forbedres. Den ekstra energi som vinnes på denne måte, kan antas å være av størrelsesorden 15 % eller mer sammenliknet med nåværende oppvarmingssystemer. De enkelte bestanddeler i det foran beskrevne system kan integreres i varmekjelen eller påbygges umiddelbart på varmekjelen. Der-
ved kan varmevekslerne innbygges omspylt av varmeanleggets vann, slik at skadelig energitapunfigås også uten kostbar isolering av systemet. Slik som ved nåværende varmekjeler, trenger en således utformet varmekjel bare å være forsynt med tilkoplinger for frem- og tilbakeløpet, eventuelt med tilkoplinger for vedkommende varmekrets til varmeveksleren 52.
Det på fig. 2 viste oppvarmingsanlegg arbeider med
en kompressor-varmepumpe. Slike deler av oppvarmingsanlegget som er identiske med deler i oppvarmingsanlegget ifølge fig. 1,
er forsynt med samme henvisningstall.
Kompressoren 51 for kjølemiddelkretsen 53 er forsynt med en drivanordning 54. Det komprimerte eller.kondenserte kjølemiddel blir i en i oppvarmingssystemets 20 tilbakeløp beliggende varmeveksler 56 overført i flytende form, og etter varmeveksling med det tilbakeløpende kjølemiddel i en varmeveksler 58 ekspandert i en strupeventil 59. Det ekspanderte kjølemiddel gjennomstrømmer deretter varmeveksleren 52 i en lav^-temperatur-oppvarmingskrets dersom en sådan er tilstede. Deretter gjennomstrømmer kjølemiddelet en i oppvarmingssystemets tilbakeløp beliggende varmeveksler 50, og gjennomstrømmer deretter den av avløpsgassene gjennomstrømmede varmeveksler 44.
Ifølge oppfinnelsen er det anordnet en av brennerens" 2 brenngasser påvirket dampgenerator 60. Denne dampgenerator blir over en trykkøkende pumpe 62, som drives fra motoren 8, matet med vann fra oppvarmingssystemets fremløp. Dampgeneratoren kan eksempelvis være en rørspiral som omgir brennerens flamme.
Drivanordningen 54 er dampdrevet og kan eksempelvis være utformet som dampturbin. Denne dampturbin blir over en dampledning 6 4 tilført dampen fra dampgeneratoren 60. Avløps-dampen fra turbinen 54 innledes i en kondensator 66 i hvilken dampen gjøres flytende og innmates i oppvarmingssystemets tilbake-løp. I stedet for en dampturbin kan det også være anordnet en dampdrevet stempelmotor.
Beredskapsholdelsen av det i kjølemiddelkretsen •nødvendige komprimeringsarbeid ved hjelp av en dampdrevet drivanordning har den fordel i forhold til en elektromotor som drivanordning, at drivenergien kan stilles til disposisjon mer økonomisk enn elektrisk strøm. Samtlige energier som frembringes ved damp-drift med umiddelbar dampgenerering i varmekjelen, har den fordel at alle varmetap for drivanordningen inngår positivt i oppvarmingsanleggets varmebalanse.
Anvendelsen av en dampdrevet drivanordning kan særlig benyttes for oppvarmingsanlegg med høyere ytelse. For mindre oppvarmingsanlegg kan det iblant være gunstigere å drive kjøle-middelkompressoren på vanlig måte med en elektromotor. Herved blir de fordeler, som oppnås ved avkjølingen av røkgassen på den foran beskrevne måte, ikke berørt.
Sammen med den i avløpsgassen inneholdte vanndamp og svoveldioksyd utfelles også det i avløpsgassen inneholdte sot på varmevekslerens 44 varmevekslerflater. For å unngå ned-smussing på grunn av sotansamlinger, bør brenneren innstilles optimalt på et minst mulig sottall. Særlig fordelaktig er blå-brennende oljebrennere, dvs. oljebrennere ved hvilken oljen for-gasses i brenneren og som derfor brenner sotfritt med en gass-flammeliknende flamme.
Oppvarmingsanlegget ifølge oppfinnelsen er også fordelaktig når brennstoffene ikke inneholder noen omgivelses-skadelige bestanddeler, eksempelvis ved anvendelse av gass som brennstoff. I dette tilfelle oppnås allerede et vesentlig frem-skritt i forhold til kjente oppvarmingsanlegg ved hjelp av den fullstendige gjenvinning av avgassvarmen, hvorved oppvarmingsanlegget heller ikke her ville være bundet til anvendelse av skorstein.

Claims (9)

1. Oppvarmingsanlegg med en brenner for flytende eller gassformede brennstoffer i kombinasjon med en varmepumpe hvor den varme som skal avgis fra varmepumpen, over varmevekslere tilføres til oppvarmingstilbakeløpet, karakteri sert ved at kjølemiddelet oppvarmes i en varmeveksler (44) ved hjelp av brennerens (2) avlø psgass.
2. Oppvarmingsanlegg ifølge krav 1, karakterisert ved at varmeveksleren (44) er utformet slik at avløpsgassen avkjøles ned til omgivelsestemperatur, og at det er anordnet midler for oppsamling av det kondensat som derved utfelles på varmevekslerflåtene.
3. Oppvarmingsanlegg ifølge krav 1 eller 2, karakterisert ved at det til kjølemiddelet i en varmeveksler (52) også avgis varme fra en oppvarmingskrets med et medium med lavt temperaturnivå.
4. Oppvarmingsanlegg ifølge ett av de foregående krav, karakterisert ved at varmepumpen er utformet som en i og for seg kjent absorbatorvarmepumpe hvis absorbator (26) sammen med en kondensator (40) er anordnet i oppvarmingens (20) tilbakeløp, og hvis koker (10) oppvarmes av oppvarmingsbrenneren (2).
5. Oppvarmingsanlegg ifølge ett av kravene 1 - 3, karakterisert ved at varmepumpen på i og for seg kjent måte er forsynt med en motordrevet kompressor (51).
6. Oppvarmingsanlegg ifølge krav 5, karakterisert ved at det som drivanordning for kompressoren (51) er anordnet en dampdrevet drivanordning (54) hvis avløpsdamp innledes i oppvarmingstilbakeløpet.
7. Oppvarmingsanlegg ifølge krav 5, karakterisert ved at det som dampgenerator er anordnet en ved hjelp av brennerens brenngasser påvirket fordamper (60) i hvilken det innmates vann fra varmekjelens fremløp.
8. Oppvarmingsanlegg ifølge krav 6 eller 7, karakterisert ved at det som drivanordning for kompressoren (51) er anordnet en dampturbin (54).
9. Oppvarmingsanlegg ifølge krav 6 eller 7, karakterisert ved at kompressorens (51) drivanordning er utformet som stempeldampmaskin.
NO783221A 1977-09-24 1978-09-22 Oppvarmingsanlegg med varmepumpe. NO783221L (no)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19772743508 DE2743508A1 (de) 1977-09-24 1977-09-24 Heizungsanlage mit waermepumpe

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NO783221L true NO783221L (no) 1979-03-27

Family

ID=6020050

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO783221A NO783221L (no) 1977-09-24 1978-09-22 Oppvarmingsanlegg med varmepumpe.

Country Status (7)

Country Link
EP (1) EP0001272B1 (no)
JP (1) JPS5457254A (no)
AT (1) ATA686978A (no)
DE (1) DE2743508A1 (no)
DK (1) DK420578A (no)
FI (1) FI782807A (no)
NO (1) NO783221L (no)

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1981001738A1 (en) * 1979-12-15 1981-06-25 Bauer I Method for operating a heat pump,and pump for implementing such method
FR2476287A1 (fr) * 1980-02-15 1981-08-21 Inst Francais Du Petrole Procede de production de froid et/ou de chaleur par cycle a absorption utilisable notamment pour le chauffage de locaux
WO1983002820A1 (en) * 1982-02-03 1983-08-18 Söllner, Robert Heating or cooling device
EP0093826A1 (de) * 1982-05-07 1983-11-16 Shell Austria Aktiengesellschaft Anlage zur Durchführung eines Wärmepumpenprozesses für Heizzwecke
DE3218636A1 (de) * 1982-05-18 1983-11-24 Reith Hans Juergen Heizeinrichtung mit abgas-waermepumpe
GB2142136A (en) * 1983-06-01 1985-01-09 Star Refrigeration Heating apparatus including a heat pump
JPS63279067A (ja) * 1987-01-14 1988-11-16 矢崎総業株式会社 吸収式ヒ−トポンプ
JP2007120811A (ja) * 2005-10-26 2007-05-17 Tokyo Gas Co Ltd 吸収ヒートポンプ
JP2007120809A (ja) * 2005-10-26 2007-05-17 Tokyo Gas Co Ltd 吸収ヒートポンプ
JP4717589B2 (ja) * 2005-10-28 2011-07-06 リンナイ株式会社 ハイブリッドヒートポンプシステム
CN101799226B (zh) * 2010-03-02 2012-02-08 清华大学 一种增热型热电冷联供系统
DE202014105186U1 (de) 2014-10-29 2014-11-13 Josef Reiter Heizungsanlage
GR20170100077A (el) * 2017-02-20 2018-10-31 Νεκταριος Παναγιωτη Ταλιαδουρος Αντλια θερμοτητας διπλης ενεργειας
DE102018217935B4 (de) * 2018-10-19 2021-04-22 Zae Bayern Bay. Zentrum Für Angewandte Energieforschung E.V. Wärmetauscher mit Sorptionseinrichtung
DE102020205166B3 (de) * 2020-04-23 2021-05-06 Bayerisches Zentrum für Angewandte Energieforschung e.V. Wärmetauschvorrichtung mit Sorptionseinrichtung

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2309165A (en) * 1937-07-24 1943-01-26 Gen Motors Corp Air conditioning apparatus
US3157227A (en) * 1961-11-30 1964-11-17 Exxon Research Engineering Co Heat pump
DE1973594U (de) * 1967-08-11 1967-11-30 Buderus Eisenwerk Dampferzeuger, insbesondere elektrisch beheizter waermespeicher.
US4037649A (en) * 1975-04-04 1977-07-26 Hartka Dale R Heating and refrigeration system
DE2528736A1 (de) * 1975-06-27 1977-01-13 Hans Dipl Ing Dr Herrmann Waermepumpe mit thermischem antrieb
SE395175B (sv) * 1975-08-05 1977-08-01 Stal Laval Turbin Ab Energiaggregat for matning av fjerrvermesystem
DE2543569A1 (de) * 1975-09-30 1977-04-07 Hans Dr Ing Herrmann Waermepumpe mit thermischem antrieb
DE2552538A1 (de) * 1975-11-22 1977-05-26 Hans Dipl Ing Dr Herrmann Heizofen mit waermepumpe
DE2613506A1 (de) * 1976-03-30 1977-10-13 Landschulze Ernst August Waermepumpe in verbindung mit einer heizanlage
DE2620395A1 (de) * 1976-05-08 1977-11-17 Wilhelm Emmerich Waermerueckgewinnungsanlage
DE2647216C2 (de) * 1976-10-15 1986-08-14 Pohlmeyer, Laurentius, 4834 Harsewinkel Verfahren zur Übertragung von Wärmeenergie mittels Wärmepumpe und Heizkessel

Also Published As

Publication number Publication date
DE2743508A1 (de) 1979-03-29
ATA686978A (de) 1982-11-15
FI782807A (fi) 1979-03-25
JPS5457254A (en) 1979-05-08
EP0001272B1 (de) 1981-01-07
EP0001272A1 (de) 1979-04-04
DK420578A (da) 1979-03-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4227647A (en) Device for cooling chimney gases
NO783221L (no) Oppvarmingsanlegg med varmepumpe.
US20090277618A1 (en) Condensate heat exchanger
CN102536464A (zh) 用于联合循环动力装置的热交换器
RU2440538C1 (ru) Конденсационный котел наружного размещения
KR100868997B1 (ko) 절탄기가 부착된 고효율 보일러
CN201302291Y (zh) 组合式锅炉冷凝器
RU2333429C1 (ru) Конденсационный водогрейный котел наружного размещения
ES2207949T3 (es) Instalacion de turbinas de gas y de vapor.
CN203115934U (zh) 一种高效回收烟气余热发生蒸汽的装置
CN102042581A (zh) 利用烟气余热产生低压蒸汽的系统
KR100392597B1 (ko) 가스보일러의 콘덴싱 방식 열교환기
EP0172660A2 (en) A method and an appliance for the utilization of the heat of condensation of the water content of flue gases
CN209013470U (zh) 一种内置冷热风道一体化空气预热型冷凝锅炉
RU2333432C1 (ru) Конденсационная универсальная водогрейная установка наружного размещения
CN107101374A (zh) 一种非冷凝壁挂炉改深度冷凝壁挂炉的方法
RU2449225C1 (ru) Конденсационный котел наружного размещения
CN102563680A (zh) 锅炉烟气蒸发冷却装置
US4651923A (en) Heat extractor
CN202792536U (zh) 水管式冷凝热水锅炉
US4497439A (en) Heat extractor
CN207035496U (zh) 一种冷凝式燃气锅炉
CN110578931B (zh) 一种利用凝结水改进暖风器调节一二次风温的系统和方法
RU2447369C1 (ru) Конденсационный котел наружного размещения
CN102788427A (zh) 水管式冷凝热水锅炉