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[實用新型]太陽能吸收式空調裝置有效

專利信息
申請號: 200920091379.6 申請日: 2009-07-09
公開(公告)號: CN201434459Y 公開(公告)日: 2010-03-31
發明(設計)人: 吳得治;武華;武偉 申請(專利權)人: 鄭州金土地能源科技有限公司
主分類號: F24F5/00 分類號: F24F5/00;F24J2/34;F25B27/00;F25B15/00
代理公司: 鄭州異開專利事務所(普通合伙) 代理人: 韓 華
地址: 450052河南省鄭州市*** 國省代碼: 河南;41
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摘要:
搜索關鍵詞: 太陽能 吸收 空調 裝置
【說明書】:

技術領域

實用新型涉及太陽能空調,尤其是涉及太陽能吸收式空調裝置。

背景技術

太陽能空調裝置具有季節適應性強、環保節能、運動部件較少、噪聲低等優點,其制冷能力隨著太陽輻射能量的增加而增大。目前市售的太陽能空調裝置存在僅能白天有陽光時運行制冷,夜間因無陽光而不能繼續工作的問題,系統的穩定性得不到有效保證,出現陽光照射強弱變化時制冷空間溫度波動的現象。

實用新型內容

本實用新型的目的在于提供一種制冷效率高、系統運行穩定的太陽能吸收式空調裝置。

為實現上述目的,本實用新型可采取下述技術方案:

本實用新型所述的太陽能吸收式空調裝置,包括太陽能真空管集熱器和由發生器、吸收器、冷凝器、蒸發器、控制溶液或蒸汽流動的泵體所組成的制冷機組,所述太陽能真空管集熱器的出口與儲熱水箱的進口相連通;該儲熱水箱的出口和發生器的管程進口相連通,發生器的管程出口與儲熱水箱的另一出口通過管道連通后接至熱水泵的進口;熱水泵的出口與太陽能真空管集熱器進口相連通構成熱媒水通道;

所述的發生器的殼程出口與冷凝器的殼程進口相連通,該冷凝器的殼程出口與制冷劑貯存罐相通;制冷劑貯存罐的出口通過減壓閥與蒸發器的殼程進口相通;蒸發器的殼程出口與吸收器的殼程相連通;吸收器的殼程出口經管道與吸收劑貯存罐相連通;吸收劑貯存罐的出口經對溶液泵與換熱器的殼程進口連通,所述換熱器的殼程出口與發生器的殼程進口連通,發生器下部的殼程出口與換熱器的管程連通后經減壓閥進入吸收器殼程內;

所述冷卻塔的出口通過循環水泵依次與吸收器管程、制冷劑貯存罐管程、冷凝器管程連通后返回冷卻塔;

所述制冷空間內的盤管通過冷媒水泵與蒸發器的管程構成制冷回路;在靠近盤管處設置有空調風扇。

所述太陽能真空管集熱器由多臺相互并聯或串聯構成。

本實用新型的優點在于采用儲熱水箱將太陽輻射能高峰時暫時用不了的熱能以熱水的方式儲存起來,使制冷機進口處熱水的溫度變化不受太陽輻射瞬時變化的直接影響,因此系統的穩定性得到有效保證;同時本實用新型采用足夠大的制冷劑貯存罐和吸收劑貯存罐儲存冷量,能夠在無太陽的夜間或陰天使蒸發器照常工作,制冷機正常提供冷量,保證了制冷空間的降溫要求;因此該裝置能夠全天侯運行,提高了太陽能空調的使用效率。

附圖說明

圖1是本實用新型的管路連接示意圖。

具體實施方式

如圖所示,本實用新型所述的太陽能吸收式空調裝置,包括多臺相互并聯的太陽能真空管集熱器1以及由發生器3、吸收器4、冷凝器6、蒸發器5、控制溶液或蒸汽流動的泵體等組成的制冷機組;

所述太陽能真空管集熱器1的出口與儲熱水箱2的進口相連通;該儲熱水箱2的出口和發生器3的管程進口相連通,發生器3的管程出口與儲熱水箱2的另一出口通過管道連通后接至熱水泵11的進口;熱水泵11的出口與太陽能真空管集熱器1進口相連通構成熱媒水通道;

所述的發生器3的殼程出口與冷凝器6的殼程進口相連通,冷凝器6的殼程出口與制冷劑貯存罐8相通;制冷劑貯存罐8的出口通過減壓閥F2與蒸發器5的殼程進口相通;蒸發器5的殼程出口與吸收器4的殼程相連通;吸收器4的殼程出口經管道與吸收劑貯存罐9相連通;吸收劑貯存罐9的出口經溶液泵14與換熱器7的殼程進口連通,所述換熱器7的殼程出口與發生器3的殼程進口連通,發生器3下部的殼程出口與換熱器7的管程連通后經減壓閥F1進入吸收器4殼程內;

所述冷卻塔10的出口通過循環水泵12依次與吸收器4管程、制冷劑貯存罐8管程、冷凝器6管程連通后返回冷卻塔10;

所述制冷空間內的盤管15通過冷媒水泵13與蒸發器5的管程構成制冷回路;在靠近盤管15處設置有空調風扇。

本實用新型的工作原理為:

來自太陽的光線照射到多臺太陽能真空管集熱器1上;太陽能真空管集熱器1內的水被加熱后進入儲熱水箱2;發生器3內吸收制冷工質對溶液被從儲熱水箱2來的80-90℃熱水加熱,吸收制冷工質對溶液中的制冷劑蒸發為蒸汽,制冷劑蒸汽進入冷凝器6管外被管內從冷卻塔11來的冷卻循環水冷卻降溫成為低溫冷凝液,低溫冷凝液進入制冷劑貯存罐8貯存起來,壓力較高的低溫制冷劑通過減壓閥F2減壓后來到蒸發器5,低溫制冷劑將冷量傳遞給冷媒水,低溫制冷劑受冷媒水加熱而蒸發為蒸汽,制冷劑蒸汽進入吸收器4內;冷媒水攜帶冷量被冷媒水泵泵入制冷空間內的盤管15內,經空調風扇作用使冷量進入制冷空間內,冷媒水被加熱后再進入蒸發器5,使之構成循環;發生器3內溶液被熱水加熱制冷劑蒸發而使溶液變濃,發生器3下部高濃度熱溶液通過溶液換熱器7管程與從溶液泵14泵入的冷溶液換熱降溫經減壓閥F1減壓進入吸收器4內;濃溶液在吸收器4內受冷卻循環水冷卻降溫,降溫后的濃溶液吸收制冷劑蒸汽的能力增強,吸收制冷劑蒸汽的溶液變為冷的稀溶液,吸收制冷劑后的溶液通過管道流至吸收劑貯存罐9儲存;吸收劑貯存罐9中的溶液通過吸收制冷工質對溶液泵14泵入溶液換熱器7殼程,換熱后從換熱器7回到發生器3內,從而實現連續制冷的目的。

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