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[實用新型]一種多級板式蒸發吸收式制冷裝置有效

專利信息
申請號: 201520570761.0 申請日: 2015-07-31
公開(公告)號: CN204902309U 公開(公告)日: 2015-12-23
發明(設計)人: 周軼松;黃為民;周鼎 申請(專利權)人: 上海締森能源技術有限公司
主分類號: F25B15/06 分類號: F25B15/06;F25B27/02
代理公司: 上海三方專利事務所 31127 代理人: 吳瑋;楊懿
地址: 201111 上海市閔*** 國省代碼: 上海;31
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摘要:
搜索關鍵詞: 一種 多級 板式 蒸發 吸收 制冷 裝置
【說明書】:

[技術領域]

本實用新型涉及余熱回收裝置,具體涉及一種多級板式蒸發吸收式制冷裝置。

[背景技術]

傳統的吸收式制冷方法已經有近百年的生產歷史,采用基本定型的熱力學過程和設備;在實際使用中,用得最多的是用于空調的溴化鋰吸收式制冷循環和用于制冷、空調的氨吸收式制冷循環。近幾十年由于受“蒙特利爾協議”規定的影響,減少氟碳化物的使用,以及利用余熱作為驅動熱源對減少碳排放具有的意義,吸收式制冷方法得到了較大的推廣和發展,例如中國專利CN200510060377.7“多能源驅動的溴化鋰制冷空調機”專利中,利用了太陽能、微波和燃油(氣)多種能源,日本專利2009-236440“Gasheatpuptypeairconditioningdeviceorrefrigeratingdevice”和2009-236441“Heatpuptyperefrigeratingdevice”開發了用氣體發動機廢熱作為空調、制冷機熱源的吸收式制冷方法。此種制冷方法多應用于低溫余熱的利用。但這些改進都不能提高吸收式制冷循環本身的能效比。最新的GB29540-2013《溴化鋰吸收式冷水機組能效限定值及能效等級》標準中確定雙效溴化鋰吸收式制機組的COP為1.12~1.4,而雙效溴化鋰制冷機的輸入熱源蒸汽為150℃甚至更高溫度,而氨-水吸收式制機組冷COP僅在0.3~0.4。由于蒸汽機械壓縮熱泵具有能用很小的機械功提升低溫余熱蒸汽的顯熱,變為高溫蒸汽就可回收其潛熱,作為高溫熱源利用,因此在熱能系統中受到重視,在中國專利CN201010198705.0“通過熱泵提取電廠余熱加熱冷凝水系統”;中國專利CN20101063699.5“熱電聯產耦合熱泵實現區域冷熱聯供系統及方法”;中國專利CN200910223748.7“低溫余熱發電系統乏汽冷凝過程自耦冷源熱泵循環裝置”;中國專利CN201010163688.7“電廠循環水熱泵耦合熱電聯產的集中供暖系統及方法”都涉及了利用低溫熱源,包括水和蒸汽,通過熱泵機組提高整個熱電聯產的發電供熱系統的能效比;但都沒有涉及到利用蒸汽機械壓縮熱泵應用于制冷、空調循環中的問題,以提高制冷機組本身的能效比問題。

吸收式制冷方法的能效比低的其中一基本原因是在高壓發生器冷劑水進行濃縮時吸熱生成的制冷劑蒸汽需要吸收大量的熱能,而制冷劑蒸汽所含的熱量在冷凝過程中釋放出相變熱被排放到系統外,得不到回收利用;而制冷劑在低壓蒸發器中吸收冷媒循環水的低溫熱能進而生成低溫低壓冷劑蒸汽,該冷劑蒸汽進入吸收器又有汽相轉變為液相,相變所釋放的熱量,通常也被排放到制冷系統外,也沒有得到回收利用。在CN201020188184.6“雙效第二類溴化鋰吸收式熱泵機組”中只是開發了一種供熱的熱泵機組,沒有解決上述循環中排放熱的回用。在CN200820115165.3“一種冷熱雙向同時利用的單效型第三種吸收式熱泵”,因為利用了一部分的排放熱,用于供熱,可以同時供冷和供熱,COP可達2.2~2.6。但因為并不是重新回用于系統,減少驅動制冷系統能量輸入,所以不能根本上解決排放熱的回用問題。也沒有解決低能效比的問題,因此制冷和采暖的能效比,仍都很低。

吸收式制冷、空調循環造價高的重要原因是,傳統上多采用管殼式換熱設備和噴淋傳質方法,傳熱、傳質系數低,換熱面積大,還需要循環泵,反復噴淋吸收溶液和制冷劑,而在中國專利CN200480010361.9“帶外部回路的吸收器和熱交換器以及包括該吸收器或熱交換器的熱泵系統和空調系統”用板式換熱器作為吸收器或冷凝器,以提高換熱效率,包括美國專利US6176101B1“FLAT-PLATEABSORBERSANDEVAPORATORSFORABSORPTIONCOOLERS”則將冷凝器和吸收器組裝在一個板式換熱器中,這種設備為回收冷凝熱提供了可能,但該專利沒有為解決吸收式制冷方法的能效比提高和降低系統造價提出解決方案。

[發明內容]

本實用新型的目的在于提高多級板式蒸發吸收式制冷裝置的能效比。

為了實現上述目的,設計一種多級板式蒸發吸收式制冷裝置,包括:

冷劑水蒸發器,包括進口,

吸收器,包括出口和進口,

其特征在于還包括以下設備:

四路溶液換熱器,包括兩個冷側通路:第一和第二冷側通路,以及一個熱側通路,第一冷側通路的進口與吸收器的出口通過管道連接,熱側通路的出口與吸收器的進口通過管道連接,第二冷測通路與生活水管道連接,第一冷側通路的出口為兩個:第一冷側通路的第一出口和第一冷側通路的第二出口,

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