[發明專利]無霜型空氣源熱泵系統無效
| 申請號: | 200910098008.5 | 申請日: | 2009-04-23 |
| 公開(公告)號: | CN101634501A | 公開(公告)日: | 2010-01-27 |
| 發明(設計)人: | 陳光明;劉利華;唐黎明;袁一軍 | 申請(專利權)人: | 浙江大學 |
| 主分類號: | F25B15/00 | 分類號: | F25B15/00;F25B30/04;F25B30/06;F24J2/00 |
| 代理公司: | 杭州求是專利事務所有限公司 | 代理人: | 張法高 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 無霜型 空氣 源熱泵 系統 | ||
技術領域
本發明涉及制冷技術和空氣源熱泵的技術領域,尤其涉及一種無霜型空氣源熱泵系統。?
背景技術
空氣源熱泵系統目前正在我國長江流域以南地區廣泛使用。但長江以南地區,冬季空氣的相對濕度一般在75%以上,若環境溫度在0℃左右,則熱泵極易結霜。冬季蒸發器結霜問題是影響空氣源熱泵制熱性能和廣泛推廣的重要因素之一。水冷冷水機組在夏季很多的工業或民用建筑中也廣泛使用,但其冬季往往處于閑置狀態,代之以單獨鍋爐來供暖,造成了設備利用率低和能量浪費高的雙層弊端。如果能利用水冷冷水機組的冷卻塔冬季從室外空氣環境中吸熱,則既可避免原機組的閑置,又避免了常規空氣源熱泵系統中的結霜問題,實現設備利用率高和降低能耗的雙贏。傳統冷卻塔內的冷卻介質通常為水,水在環境溫度低的時候要結冰,此外,水還可能蒸發擴散到空氣中,不僅不能從空氣中吸熱,而且還要向空氣中放熱,因此,要實現雙贏,首先要取代冷卻介質。如果采用類似鹽類溶液做冷卻介質,不僅可以避免結冰問題,同時,還可以吸收空氣中的水分,實現空氣中水蒸氣潛熱的吸收。但是,伴隨而來的問題是要解決冷卻介質的再生問題。本發明就是為解決上述問題而提出的。?
發明內容
本發明的目的是克服現有技術不足,提出了一種無霜型空氣源熱泵系統。?
一種無霜型空氣源熱泵系統包括熱泵機組、溶液吸熱子系統和溶液再生子系統三部分;溶液再生子系統包括溶液回熱器、溶液/空氣預熱器、第一再生器、再生熱吸收器、第二再生器、第一調節閥、第二調節閥、第二液體泵和第三液體泵,第一調節閥出口與溶液回熱器的再生稀溶液進口、溶液/空氣預熱器、第一再生器、第二液體泵、再生熱吸收器、第二再生器進口依次連接,第二再生器出口與第三液體泵進口、溶液回熱器的再生濃溶液進口、第二調節閥進口依次連接;溶液吸熱子系統包括冷卻塔和第一液體泵,第一液體泵出口分成兩路,一路為再生稀溶液,與第一調節閥進口相連,另一路為混合用稀溶液,與第二調節閥出口相連;熱泵機組包括A、B、C、D、E、F六個連接端口,A、B端口是熱泵機組室外換熱器換熱流體的連接端口,熱泵機組A端口進口與第一液體泵出口相連,熱泵機組B端口出口與冷卻塔和第一液體泵的進口依次相連;?熱泵機組C、D端口是熱泵機組高壓側與低壓側制冷劑管道的連接端口,與再生熱吸收器相連,熱泵機組E、F端口是熱泵機組室內換熱器換熱流體的連接端口;溶液吸熱子系統和溶液再生子系統的介質可為電解質或非電解質溶液。?
另一種無霜型空氣源熱泵系統包括熱泵機組、溶液吸熱子系統和溶液再生子系統三部分;溶液再生子系統包括溶液回熱器、溶液/空氣預熱器、第一再生器、再生熱吸收器、第二再生器、第一調節閥、第二調節閥和第二液體泵,第一調節閥出口與溶液回熱器的再生稀溶液進口、溶液/空氣預熱器、第一再生器、第二液體泵、再生熱吸收器、第二再生器進口依次連接,第二再生器出口與溶液回熱器的再生濃溶液進口、第二調節閥進口依次連接;溶液吸熱子系統包括冷卻塔、第一液體泵和引射器,第一液體泵的出口分成兩路,一路為再生稀溶液,與第一調節閥進口相連,另一路為混合用稀溶液,與引射器進口相連,引射器的引射回路與第二調節閥出口相連;熱泵機組包括A、B、C、D、E、F六個連接端口,熱泵機組A、B端口是熱泵機組室外換熱器換熱流體的連接端口,熱泵機組A端口進口與引射器出口相連,熱泵機組B端口出口與冷卻塔、第一液體泵和引射器的進口依次相連;熱泵機組C、D端口是熱泵機組高壓側與低壓側制冷劑管道的連接端口,與再生熱吸收器相連,熱泵機組E、F端口是熱泵機組室內換熱器換熱流體的連接端口;溶液吸熱子系統和溶液再生子系統的介質可為電解質或非電解質溶液。?
所述的再生熱吸收器包括第一單向閥、第二單向閥、第三單向閥、第四單向閥、第一節流裝置、第二節流裝置、過冷器;熱泵機組制熱工況下,制冷劑從第三單向閥正向進入,第三單向閥出口與過冷器的一端口、第一節流裝置進口和第二單向閥正向進口依次相連,過冷器的制冷劑流動方向與再生熱吸收器G、H端口的溶液流動方向相反;熱泵機組制冷工況下,制冷劑從第一單向閥正向進入,第一單向閥出口與過冷器另一端口、第二節流裝置進口和第四單向閥正向進口依次相連。?
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