溴化锂吸收式热泵产品

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深蓝溴化锂热泵技术参数

深蓝溴化锂热泵技术参数

深蓝溴化锂热泵技术参数深蓝溴化锂热泵是一种高效环保的供暖和制冷系统,采用溴化锂吸收式制冷剂,具有独特的技术参数和优势。

下面将详细介绍深蓝溴化锂热泵的技术参数及其应用。

一、制冷性能参数1. 制冷量:深蓝溴化锂热泵的制冷量可根据需求进行调整,一般在10 kW到1000 kW之间,可以满足不同场所的制冷需求。

2. COP(Coefficient of Performance):深蓝溴化锂热泵的COP 值通常在0.6到1.2之间,这意味着它可以以较少的能量消耗产生更多的制冷效果。

3. 制冷温度范围:深蓝溴化锂热泵可以在较宽的温度范围内工作,一般可实现从-10℃到15℃的制冷效果。

二、供暖性能参数1. 供暖能力:深蓝溴化锂热泵的供暖能力可根据需要进行调整,通常在10 kW到1000 kW之间,能够满足不同场所的供暖需求。

2. COP(Coefficient of Performance):深蓝溴化锂热泵的供暖COP值通常在1.2到1.8之间,这意味着它可以以较少的能量消耗产生更多的供暖效果。

3. 供暖温度范围:深蓝溴化锂热泵可以在较宽的温度范围内工作,一般可实现从20℃到60℃的供暖效果。

三、能源消耗参数1. 电能消耗:深蓝溴化锂热泵的电能消耗较低,一般为供暖或制冷能力的1/3左右。

2. 热能消耗:深蓝溴化锂热泵的热能消耗主要来自外部热源,如太阳能、余热等,可以最大限度地降低对传统能源的依赖。

四、环境友好性1. 无污染:深蓝溴化锂热泵使用溴化锂作为制冷剂,不会对大气臭氧层造成破坏,对环境无污染。

2. 节能减排:深蓝溴化锂热泵具有较高的能效比,能够有效降低能源消耗和二氧化碳排放。

五、应用领域1. 商业建筑:深蓝溴化锂热泵适用于商场、写字楼、酒店等商业建筑的供暖和制冷。

2. 工业制冷:深蓝溴化锂热泵可用于工业生产中的制冷需求,如化工、冶金、制药等行业。

3. 居民住宅:深蓝溴化锂热泵也可用于住宅小区的集中供暖和制冷。

溴化锂吸收式热泵PPT

溴化锂吸收式热泵PPT
特点
吸收效率高,能够有效地将蒸汽中的热量 转化为溶液的显热。
蒸发器
作用
将水加热蒸发为蒸汽,利 用水蒸气的潜热。
工作原理
通过加热使水沸腾并转化 为蒸汽,同时从水中提取
热量。
特点
能够有效地将水加热转化 为蒸汽,并从水中提取热
量。
冷凝器
作用
将来自发生器的蒸汽冷凝为水,释放出其 中的热量。
工作原理
通过降低温度和压力,使蒸汽冷凝为水, 同时将热量传递给冷媒。
性能优化建议
选择高效、稳定的热泵机组, 合理配置系统参数,以提高溴 化锂吸收式热泵的整体性能。
加强系统的维护和保养,定期 检查和清洗热泵机组,确保其 正常运行和使用寿命。
根据实际需求调整热泵的运行 工况,避免长时间高负荷运行 ,以降低能耗和维护成本。
05
溴化锂吸收式热泵的发展趋势与挑战
技术发展趋势
高效能与低能耗
多元化应用
随着技术的不断进步,溴化锂吸收式 热泵的能效比越来越高,同时降低运 行过程中的能耗。
除了传统的空调和供暖领域,溴化锂 吸收式热泵也在其他领域得到物联网和人工智能技术,实 现溴化锂吸收式热泵的远程监控和智 能控制,提高运行效率和稳定性。
溴化锂吸收式热泵
汇报人:文小库
2024-01-20
CONTENTS
• 溴化锂吸收式热泵简介 • 溴化锂吸收式热泵的组成与部
件 • 溴化锂吸收式热泵的运行与维
护 • 溴化锂吸收式热泵的能效与性
能比较 • 溴化锂吸收式热泵的发展趋势
01
溴化锂吸收式热泵简介
定义与工作原理
定义
溴化锂吸收式热泵是一种利用溴 化锂溶液的特性,通过吸收和释 放热量来实现能量转换的热泵。

溴化锂热泵介绍

溴化锂热泵介绍

第一类溴化锂吸收式热泵介绍一、第一类溴化锂吸收式热泵第一类吸收式热泵是利用工质的吸收循环实现热泵功能的一种装置,以少量的高温热源(蒸汽、燃气)为驱动热源,溴化锂溶液为吸收剂,水为载冷剂,回收利用低温热源(废热水)的热能,制取所需的工艺或采暖用高温热媒,实现从低温向高温输送热能的设备。

第一类吸收式热泵(AHP):也称增热型热泵,是利用少量的高温热源,提取低温热源的热量,产生大量能被利用的中温热能。

即利用高温热能驱动, 把低温热源的热能提高到中温,从而提高了热能的利用效率。

驱动热源+ 废热源= 用热需求1)可利用的废热:一般可以使用温度在10℃~70℃的废热水、单组分或多组分气体或液体。

2)可提供的热媒:可获得比废热源温度高40℃左右,不超过100℃的热媒。

3)驱动热源:0.1~0.8MPa蒸汽、燃气或高温烟气。

4)制热COP在1.6~1.8左右:就是利用1MW的驱动热源可以得到1.8MW左右的生产生活需要的热量。

5)废热水进出水温度越高获得的热媒温度越高,效率越高。

二、第一类吸收式热泵工作原理图三、第一类吸收式热泵采暖原理图四、吸收式热泵供暖方案论证说明1、电厂余热火力发电厂在能量传送和转化过程中是不可能把所有燃烧煤的能量转化成电能的。

按1Kg 标煤(7000 kcal/Kg )发电3度电(860 kcal/KW)考虑,发电厂的煤的能量只有35%左右转化成为电能时。

除去设备及管道能量损失,电厂无论是水冷还是空冷,都将冷凝热排入大气,近60%的能量通过锅炉烟筒和汽轮机凝汽器的循环冷却水排放到环境当中。

排放到环境中的能量其中乏汽造成比例非常大,如果机组容量为25MW,那么循环水量每天为2424t ,如果温升为8~10度,那么每年向大气中排放掉的热量相当于3.4万吨标煤的发热量。

热力学第二定律告诉我们,一个巨大的热量损失时热机生产过程中不可避免的,因此只有通过其他途径进行利用,以期全部或部分回收,才能提高综合热效率,降低电厂煤耗,同时减少对环境的污染。

蒸汽型溴化锂吸收式热泵机组工作原理

蒸汽型溴化锂吸收式热泵机组工作原理

蒸汽型溴化锂吸收式热泵机组工作原理
1、结构组成
蒸汽型溴化锂吸收式热泵机组以0.3Mpa 以上蒸汽产生的热能为驱动热源,溴化锂浓溶液为吸收剂,水为蒸发剂,利用水在低压真空状态下低沸点沸腾的特性,提取低品位废热源中的热量,通过回收转换制取工艺性、采暖或生活用高品位热水。

吸收式热泵机组由发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、热交换器及自动控制系统组成。

电能出 凝水 供热水出
余热水出
2、工作过程技术原理
过程一、余热热量的提取(类似于酒精泼在皮肤上的现象)主要利用的原理:水在不同的压力下对应的蒸发温度不同
过程二、余热热量的转移(类似于浓硫酸与水结合放出大量热量的过程)主要利用的原理:溴化锂浓溶液具有极强吸水放热性
过程三、吸收工质的浓缩(类似于熬粥的过程)
主要利用的原理:一定压力的条件下,不同物质----水与溴化锂的蒸发温度不同
溴化锂稀溶液进
溴化锂浓溶液出
过程四、热媒介质的二次加热(类似于汽水换热器的加热过程)
主要利用的原理:基本的热传递原理
二次蒸汽进 蒸发凝水出 热媒出
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Ⅰ类溴化锂吸收式热泵

Ⅰ类溴化锂吸收式热泵

热能设备
锅炉 直燃机
蒸汽锅炉 承压锅炉
常压锅炉 真空锅炉
Ⅰ热泵
Ⅱ热泵
压缩式 燃气型
吸收式
燃气型 蒸汽型 温水型
冷水机 冷温水机
电力型
离心式
温水机
8/13/2019
旋转式
7
螺杆式
★Ⅰ类溴化锂吸收式热泵基本系统
8/13/2019
8
★能效比COP的基本概念
• COP-Coefficient of Performance
温水出口
高温再生器
热源水出口 热源水入口
蒸发器 吸收器
8/13/2019
温水入口
高温热交换器 低温热交换器 凝水热交换器
12
★Ⅰ类溴化锂吸收式热泵的升温特性
8/13/2019
温水入口温度线
图中红线为例,当热源水出口温 度为30℃,即入口40℃(10℃温差), 温水入口50℃可以加热到85℃。注意 ,此图表只是说明热泵选型的大概趋 势,不同机组传热面积设置,得到的 设计结果是不同的,三洋可以根据用 户的实际工况需求来进行针对性设计 。
• 第Ⅱ类热泵(升温型)

利用大量的中温热源产生少量的高温有用热能,即利用中低温热能驱动,
用大量中温热源和低温热源的热势差,制取热量少于但温度高于中温热源的 热量,将部分中低热能转移到更高温位,从而提高了热源的利用品位。第二 类吸收式热泵性能系数总是小于1,一般为0.45~0.5。
8/13/2019
• 大连三洋制冷有限公司生产的溴化锂吸收式热泵具有质量可靠、性能 稳定、口碑良好等优势,我公司与其通力合作,共同开发市场。
8/13/2019
2
★Ⅰ类溴化锂吸收式热泵
一种以溴化锂溶液为制冷剂,以热能(燃料、蒸汽、温水)为补偿,

溴化锂吸收式热泵技术课件

溴化锂吸收式热泵技术课件
14
HRH-Ⅱ:原理
发生冷凝器在 下,蒸发吸收 器在上的布置 方式,适用于 余热温度较高 的场合。
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15
HRH-Ⅱ:技术特点
产品特色 1.超强节能:第二类溴化锂吸收式热泵采用中温废热作为驱动 热源,来获得高温能源,不需耗费高品质热源,可节省高品 质热源100%。 2.绿色环保:采用溴化锂水溶液为工质,对环境没有任何影响。 3.安全可靠:属真空静态设备,运行可靠,寿命长。 4.单台容量大:单台制热量可达到800万kcal/h。
还原炉氢化炉缸 套水余热水制取蒸汽, 供生产工艺精馏塔底 加热用。
制热量9070KW, 可产生蒸汽约14t/h, 全年8000小时运行, 可产生蒸汽11万吨。 冷却水负荷仅为原系 统用量的50%,即节 能又节水。
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20
HRH-II与HRH-I的主要区别
➢制热品位:一般HRH-II要高于HRH-I,HRH-I低于 100 ℃, HRH-II低于175 ℃。 ➢HRH-I不需要冷却水,需要高品位的驱动热源。 ➢ HRH-II需要冷却水,利用的全部是废(余)热。 ➢制热量范围: HRH-I:2-30MW;HRH-II : 1-5MW
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6
HRH-I:原理
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采用0.2~0.8MPa 的蒸汽作为驱动热 源。根据运行工况 的不同,制热COP 为1.65~2.25
7
HRH-I:技术特点
4、绿色环保:采用溴化锂水溶液和水作为工质,对环境没 有任何影响。 5、安全可靠:属真空静态设备,运行可靠,寿命长。 6、运行范围广:可以在20%~100%的负荷下无级调节,根 据废热的情况可以与风机盘管配合使用,也可以与暖气片 采暖配合使用 。

溴化锂热泵介绍

溴化锂热泵介绍

第一类溴化锂吸收式热泵介绍一、第一类漠化锂吸收式热泵第一类吸收式热泵是利用工质的吸收循环实现热泵功能的一种装置,以少量的高温热源(蒸汽、燃气)为驱动热源,漠化锂溶液为吸收剂,水为载冷剂,回收利用低温热源(废热水)的热能,制取所需的工艺或采暖用高温热媒,实现从低温向高温输送热能的设备。

第一类吸收式热泵(AHP):也称增热型热泵,是利用少量的高温热源,提取低温热源的热量,产生大量能被利用的中温热能。

即利用高温热能驱动,把低温热源的热能提高到中温,从而提高了热能的利用效率。

驱动热源+废热源=用热需求1)可利用的废热:一般可以使用温度在10°C〜70°C的废热水、单组分或多组分气体或液体。

2)可提供的热媒:可获得比废热源温度高40C左右,不超过100C 的热媒。

3)驱动热源:0・1〜0・8MPa蒸汽、燃气或高温烟气。

4)制热COP在1.6〜1.8左右:就是利用1MW的驱动热源可以得到1.8MW左右的生产生活需要的热量。

5)废热水进出水温度越高获得的热媒温度越高,效率越高。

:、第一类吸收式热泵工作原理图蒸汽入口I.淑水旅空撒筋I2胶水痣交摸器2---------- I*点水出口淞水入口三、第一类吸收式热泵采暖原理图四、吸收式热泵供暖方案论证说明1、电厂余热火力发电厂在能量传送和转化过程中是不可能把所有燃烧煤的能量转化成电能的。

按1Kg 标煤(7000 kcal/Kg)发电3度电(860kcal/KW)考虑,发电厂的煤的能量只有35%左右转化成为电能时。

除 去设备及管道能量损失,电厂无论是水冷还是空冷,都将冷凝热排入 大气,近60%的能量通过锅炉烟筒和汽轮机凝汽器的循环冷却水排放 到环境当中。

排放到环境中的能量其中乏汽造成比例非常大,如果机组容量 为25MW,那么循环水量每天为2424t ,如果温升为8〜10度,那么每 年向大气中排放掉的热量相当于3.4万吨标煤的发热量。

热力学第二定律告诉我们,一个巨大的热量损失时热机生产过 程中不可避免的,因此只有通过其他途径进行利用,以期全部或部分 回收,才能提高综合热效率,降低电厂煤耗,同时减少对环境的污染。

溴化锂吸收式热泵原理及应用

溴化锂吸收式热泵原理及应用

低温热源水进 低温热源水出
冷 却 水 进
冷 却 水 出
供热水去 供热水回 用户采暖 冷却塔
The Introduditioning New product 2013
烟气 经济器循环 蒸汽 水 低温热源 供热用热 水 凝 水水 换热器 烟气反应塔 布袋滤尘器 洗烟塔
冷却水出
列管冷凝器
吸收式二类热泵 冷却塔 36℃
冷却水进 汽提气进 96.5 ℃ 冷却水出 蒸汽 冷却水进 热水 胶液 闪蒸罐 凝聚釜 汽提液出
汽提气出70℃
列管冷凝器 凝液贮罐 30℃
40 ℃
凝液出
106 ℃
95 ℃
The Introduction to LG Commercial Air Conditioning New product 2013
109℃
吸收式二类热泵
1.75kg蒸汽 95℃凝结水
溴化锂 二类热泵
制热
COP
The Introduction to LG Commercial Air Conditioning New product 2013
一类热泵
制热量:60~1000万大卡 种类:蒸汽、燃气、热水 性能系数:1.6~1.8 适用:利用15~60℃的废热源, 将20~50℃的应用水加热到 50~90℃ 功能:工业工艺、采暖、利用余
The Introduction to LG Commercial Air Conditioning New product 2013
高压蒸汽
汽 轮 发 电 机 汽轮机排气 抽 气 凝结水 凝水加热器 吸收式热 泵 凝汽器
蒸 汽 锅 炉 锅炉补水
效果:节约能源、减少污 染、提高企业经济效益。

溴化锂吸收式热泵ppt课件

溴化锂吸收式热泵ppt课件
溴化锂吸收式热泵
溴化锂吸收式热泵 吸收式热泵是一种以热能为动力,回收
低温余热的热能将其转移到高温热源 ,使其可以用于工艺供热或采暖的一 种设备。根据所需热源不同,可以将 其分为一类吸收式热泵和二类吸收式 热泵。
一类吸收式热泵工作原理 一类吸收式热泵是以高品位热能 〔如蒸汽、高温热水、燃气等〕为 动力,回收低温热源〔如废热水〕 的热量,制取较高温度的热水以供 采暖或工艺等之需求的设备。 蒸发器中的冷剂水吸取废热水的 热量后〔即余热回收过程),蒸发 成冷剂蒸汽进入吸收器。吸收器中 溴化锂浓溶液吸收冷剂蒸汽变成稀 溶液,同时放出吸收热,该吸收热
热水出口温度(℃)
120 110 100 90 80 70 60 50 40
0
80
70 60
50 40 30
废热水出口温度(℃)
10 20 30 40 50 60 70 冷却水出口温度(℃)
应用实例
1.热电厂
热电厂的发电流程如下图所示。
从图中可以知道,蒸汽的动能推动汽轮机旋转,带动 发电机发
THANK YOUS
溴化锂吸收式热泵特点 余热回收 节能减排——用于热电、油田、石化、钢铁、化工等行业
产生的低温废热、乏汽的回收;也可利用河水、地下水等天然热源 ,将低温热水转换成高温热水,用于集中采暖或工艺用热,可有效 的节约能源。 双效热泵 冷暖两用——双效吸收式热泵利用天然气或蒸汽为动力, 回收利用废热效率高,性能系数〔COP〕达到2.4。双效热泵具有采 暖和制冷两种功能,特别适用于即需求采暖也需要制冷的场所。 两段吸收 升温更高——二类两段型吸收式热泵毋须其它热动力即可 把废热水的温度提升到80℃以上。 智能控制 操作简便——机组采用全自动控制程序,一键开关机,负 荷自动调节,溶液浓度限制控制,远程监控管理。
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目录
一、吸收式换热技术介绍 (3)
二、工作原理 (5)
三、各品牌溴化锂吸收式热泵介绍 (7)
1、三洋-溴化锂吸收式热泵 (7)
2、双良-一体机吸收式热泵 (10)
3、荏原-蒸汽型吸收式热泵机组 (16)
一、吸收式换热技术介绍
常规换热站的关键设备是板式换热机组。

为提高效能,通常将一次水和二次水做逆流换热,为保障低温端的换热温差,一次水的出水温度必须高于二次水的回水温度(差值10℃左右),如此便限制了一次水的总放热量,即换热站供热能力受到了制约。

是否有什么办法在一次水流量不变的情况下增大其总放热量呢?应用吸收式制冷的原理恰好可以实现这一愿望。

溴化锂吸收式技术通常应用在制冷机领域,利用热能(甚至废热)进行制冷,其制冷工质为自然界的天然物质,因此具有节电环保的特点。

将溴化锂吸收式制冷循环的参数改变到适合采暖的要求,从而应用在城市供暖换热站中以替代传统板式换热器,使一次水的出水温度甚至可以低于二次水的回水温度,这在以往是不可思议的!如此便可大幅度增加换热站的供热能力。

例如常见的二次水出入口温度为60℃/45℃,使用板式换热器时常见一次水出人口温度为60℃/110℃。

改用增热型吸收式换热机组后二次水出入口温度依然保持为60℃/45℃,但一次水出入口温度可以优化到35℃/llO℃,换热站的总供热能力显著增加了50%。

系统设计得当的话还有更进一步优化的潜力。

同时利用溴化锂吸收式热泵的原理,我们还可以直接采用一次水生产高温高压蒸汽,满足某些特定场所(医院、宾馆、学校)等需要,因一次水是热电厂的大量生产,价格比单位自己烧锅炉生产蒸汽便宜得多。

二、工作原理
蒸发器:高温一次水首先进入蒸发器,加热冷剂水,使冷剂水蒸发。

吸收器:浓度较高的溴化锂溶液具有极强的吸收水蒸气能力,当它吸收来自蒸发器的水蒸气后,溶液温度升高、浓度变稀。

来自闪蒸罐的高温热水被溶
液加热而升温。

在闪蒸罐产生蒸汽而不断循环。

发生器:来自蒸发器的一次水进入发生器的换热管加热稀溶液,稀溶液沸腾产生水蒸汽,溶液由稀溶液浓缩成浓溶液:产生的水蒸汽进入冷凝器。

冷凝器:从低压吸收器来的二次水流经冷凝器的换热管,冷却发生器产生的水蒸汽,水蒸汽在此冷凝成冷剂水;二次水得到升温。

低压蒸发器:从发生器出来的一次水与部分二次水进行热交换后进入低压蒸发器,被真空环境下的冷剂水喷淋降温,冷剂水吸热后蒸发。

低压吸收器:低压吸收器中的浓溶液吸收来自低压蒸发器的水蒸汽变成稀溶液,且含有大量吸收热,二次水流经低压强收器的换热管,被换热管外的稀
溶液喷淋.二次水吸取稀溶液中的吸收热第一次升温;变稀后的溴化锂
溶液被溶液泵输送到发生器进行加温浓缩。

溶液热交换器和水水热交换器:均是为提高效能、降低成本而设置的辅助装置。

三、各品牌溴化锂吸收式热泵介绍
1、三洋-溴化锂吸收式热泵
该产品能有效回收利用各种低品位余(废)热水,如地下水、工业废热等,将低品位余(废)热,转化为可利用的高品位热源,用于采暖、洗浴及工艺等。

应用领域:
油田:可利用热泵机组制取的温水,加热原油,取代加热炉,也可利用温水用于厂区或办公楼集中供暖。

化工,热电、石化、煤矿、钢铁、制药等:利用工艺产生的余(废)热使用
溴化锂热泵制取高温水,用于工艺或集中采暖。

溴化锂吸收式“水源”热泵:用于北方等区域供暖,取代传统的水源/地源热泵。

特点:
2、双良-一体机吸收式热泵
(1)蒸汽型第一类溴化锂吸收式热泵机组
采用0.2~0.8MPa的蒸汽作为驱动热源。

吸收低温余热源(如工厂冷却水、生产工艺低温热水、原油分离水、地下温泉水等)的热量,提供中温采暖或工艺用热水的供热设备。

广泛应用于钢铁、有色金属、煤炭、电力、石油化工……
功能:
余热温度出口高于5℃(一般在20~50℃),上限没有要求。

获得热源温度比废热出口温度高40~60℃,热水温度可达到100℃以上。

制冷量 :
制热量:1000~30000KW
能源 :
高温驱动能源:中压蒸汽低温废热能源:原油分离水、城市污水处理水、河水、海水、地热水
(2)直燃型第一类溴化锂吸收式热泵机组
采用直接燃烧燃料(燃油、燃气)提供的热能驱动,吸收低温余热源(如工厂冷却水、生产工艺低温热水、原油分离水、地下温泉水等)的热量,提供中温采暖或工艺用热水的供热设备。

广泛应用于钢铁、有色金属、煤炭、电力、石油化工……
功能 :
余热温度出口高于5℃(一般在20~50℃),上限没有要求。

获得热源温度比废热出口温度高40~60℃,热水温度可达到100℃以上。

制冷量:
制热量:1000~9300KW
能源 :
高温驱动能源:中压蒸汽低温废热能源:原油分离水、城市污水处理水、河水、海水、地热水。

(3)第二类溴化锂吸收式热泵机组
采用中温废热能驱动,使用低温的冷却水的条件下,吸收中温热源热量,提供高温的采暖或工艺用热源。

由于它不消耗高温热能,运行费用极低。

广泛应用于钢铁、有色金属、煤炭、电力、石油化工……
功能:
废热温度出口一般高于40℃,根据冷却水的温度和工况的不同,获得热源的温度比废热出口温度高25~50℃。

热水温度可达到100℃以上,还可以产生蒸汽。

制冷量
制热量:1000~9300KW
能源:
高温驱动能源:中压蒸汽低温废热能源:原油分离水、城市污水处理水、河
水、海水、地热水废热温度要求高:和一类热泵相比需要的废热量大,废热温度高。

3、荏原-蒸汽型吸收式热泵机组
产品名称:蒸汽型吸收式热泵机组
驱动热源:0.5、0.7MPa蒸汽;
可用热源:30~70℃热水;
应用领域:广泛应用于石化、化工、钢铁、建材、纺织、造纸等行业。

技术特点:
1.工场废热的有效利用
2.节能高效COP=1.8
3.广泛的适用性
4.采用高智能化控制盘
5.高效的热回收形式
6.优化结构
7.采用环保型缓蚀剂——钼酸锂。

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