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[實用新型]一種太陽能光伏、光熱及熱泵結合的溴化鋰節能空調系統有效

專利信息
申請號: 201621284823.2 申請日: 2016-11-28
公開(公告)號: CN206310647U 公開(公告)日: 2017-07-07
發明(設計)人: 周國兵;楊霏;田富寬;朱茂川;陳海平;張衡 申請(專利權)人: 華北電力大學
主分類號: F24F5/00 分類號: F24F5/00
代理公司: 北京眾合誠成知識產權代理有限公司11246 代理人: 陳波
地址: 102206 *** 國省代碼: 北京;11
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摘要:
搜索關鍵詞: 一種 太陽能 光熱 結合 溴化鋰 節能 空調 系統
【說明書】:

技術領域

實用新型屬于太陽能節能空調技術領域,特別涉及一種太陽能光伏、光熱及熱泵結合的溴化鋰節能空調系統。

背景技術

隨著經濟發展和人民生活水平的不斷提高,能源需求日益增長,地球上已探明的化石能源隨著人類的開發和使用日趨減少的同時,大量常規化石能源的利用所造成的環境污染也已影響到人們的日常生活。為減少對常規能源的依賴,實現能源可持續發展戰略,治理環境污染,太陽能等可再生能源的開發利用技術得到發展,包括太陽能光伏發電技術。

太陽能光伏發電具有可實現光電直接轉化、對太陽能輻射要求較低、地區適用性更強以及可實現小范圍分布式聯合供能等優點,研究表明,工業生產的晶硅太陽電池轉化效率大約在10%~15%,80%以上的太陽能未被有效利用,其中相當一部分能量轉化為熱能,使光伏電池溫度升高,導致光電轉化效率下降,并且電池溫度每升高1℃,相對發電效率下降0.4%~0.6%,在實際運行中,若只采用自然風冷方式對電池板進行冷卻,電池溫度可達70℃以上,太陽能電池的冷卻問題成為進一步提高太陽能光伏發電效率的主要瓶頸之一。已有研究者嘗試采用水冷方式來冷卻電池板,可以降低其溫度,防止光電轉化效率的下降,冷卻水的溫度可達50~60℃,但電池板的冷卻水系統為開式循環系統,溫度升高后的冷卻水直接排掉,熱量直接散失到環境中,造成了能源的浪費,不僅使太陽能熱利用率下降,而且浪費水資源。

另外,空調的用電量已成為一些城市夏季電力負荷的重要組成部分,在某些城市,夏季空調耗電量高達用電量的30%以上。

實用新型內容

針對現有技術不足,本實用新型提供了一種太陽能光伏、光熱及熱泵結合的溴化鋰節能空調系統。

一種太陽能光伏、光熱及熱泵結合的溴化鋰節能空調系統,熱水型溴冷機I6與冷卻塔連接構成熱水型溴冷機I6的冷卻水循環回路;

CPC-PV/T系統I2、第一水箱I1、熱泵I3和CPC-PV/T系統I2依次通過管路相連,構成太陽電池板冷卻水的閉合循環回路;其中,第一水箱I1的出水端與熱泵I3的低溫側進水端連通,熱泵I3的低溫側出水端與CPC-PV/T系統I2的進水端連通;

熱泵I3的高溫側出水端經管路分為兩個支路,第一支路經第二水箱I5連接至熱水型溴冷機I6的熱源水進水端;第二支路依次經集熱器I4、第二水箱I5連接至熱水型溴冷機I6的熱源水進水端;

熱水型溴冷機I6的熱源水出水端包括兩種連接方案:

一種連接方案為:空調房間I11內鋪設毛細管網輻射吊頂系統I9,空調系統中設有低溫再生轉輪除濕機I7;熱水型溴冷機I6的熱源水出水端經管路分為兩個支路,第一支路連接至低溫再生轉輪除濕機I7的再生熱源進口,低溫再生轉輪除濕機I7的再生熱源出口經管路與第二支路匯合后,再經管路分為兩個支路,一個支路連接至熱泵I3的高溫側進水端,另一個支路連接至集熱器I4的進水端;

該方案中,熱水型溴冷機I6的冷媒水出水端經管路連接至低溫再生轉輪除濕機I7的表冷器冷源進口,低溫再生轉輪除濕機I7的表冷器冷源出口經空調房間I11內的毛細管網輻射吊頂系統I9連接至熱水型溴冷機I6的冷媒水回水端;

第二種連接方案為:空調房間I11內設置風機盤管I10,空調系統中不設低溫再生轉輪除濕機I7;熱水型溴冷機I6的熱源水出水端經管路分為兩個支路,一個支路連接至熱泵I3的高溫側進水端,另一個支路連接至集熱器I4的進水端;

該方案中,熱水型溴冷機I6的冷媒水出水端經風機盤管I10連接至熱水型溴冷機I6的冷媒水回水端。

所述第二水箱I5內設有輔助電加熱器。

所述第一水箱I1和第二水箱I5外部分別覆有保溫層。

在熱源水管路和冷媒水管路外部均包覆有保溫層。

在熱泵I3的低溫側進出水管路之間、熱泵I3的高溫側進出水管路之間、熱水型溴冷機I6的熱源水進出管路之間、熱水型溴冷機I6的冷卻水進出管路之間、熱水型溴冷機I6的冷媒水進出管路之間,分別設有旁通管路以連通;設有低溫再生轉輪除濕機I7的方案中,在低溫再生轉輪除濕機I7的表冷器冷源進出管路之間設有旁通管路以連通;所述各旁通管路上分別設有閥門。

所述熱水型溴冷機I6為熱水型單效溴冷機。

本實用新型的有益效果為:

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