[發明專利]吸收壓縮復合型大溫差換熱機組在審
| 申請號: | 201810192947.5 | 申請日: | 2018-03-09 |
| 公開(公告)號: | CN108224844A | 公開(公告)日: | 2018-06-29 |
| 發明(設計)人: | 趙泰 | 申請(專利權)人: | 趙泰 |
| 主分類號: | F25B25/02 | 分類號: | F25B25/02 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 266555 山東省青島市黃*** | 國省代碼: | 山東;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 吸收式熱泵 大溫差 壓縮式熱泵 高溫熱源 換熱機組 發生器 蒸發器 被加熱介質 換熱器 壓縮 吸收 第二冷凝器 第一冷凝器 外部換熱器 溴化鋰溶液 分流裝置 合流裝置 循環水泵 吸收器 換熱 溫降 蒸發 機組 進口 出口 | ||
本發明提供的吸收壓縮復合型大溫差換熱機組,屬大溫差換熱技術領域。吸收壓縮復合型大溫差換熱機組,由吸收式熱泵、壓縮式熱泵、換熱器、循環水泵、分流裝置和合流裝置等部件組成。高溫熱源依次進入吸收式熱泵的發生器和外部換熱器降溫,再進入壓縮式熱泵的第二冷凝器升溫,然后依次進入吸收式熱泵的第一蒸發器和壓縮式熱泵的第二蒸發器降溫;一部分被加熱介質依次進入吸收式熱泵的吸收器和第一冷凝器升溫,另一部分進入換熱器升溫。本發明可提高吸收式熱泵蒸發器的蒸發溫度,進而降低機組溴化鋰溶液的濃度,最終降低發生器的發生溫度,實現高溫熱源在發生器內有更大的溫降,使高溫熱源的出口溫度大大低于被加熱介質的進口溫度。
技術領域:
本發明屬于大溫差換熱技術領域。
背景技術:
現有常規的換熱器逆流布置的工況下,高溫熱源的出口溫度要高于被加熱介質進口溫度,傳熱過程才可以實現。現有吸收式熱泵技術可以實現高溫熱源進入發生器降溫,作為驅動熱源驅動熱泵機組可以實現在蒸發器內吸收一部分溫度較低的余熱,高溫熱源管路串聯進入吸收式熱泵的發生器、熱泵外部換熱器和蒸發器,可以實現高溫熱源出蒸發器溫度低于被加熱介質的進口溫度,但是受制于吸收式機組溶液性質和機組性能的限制,吸收式熱泵蒸發溫度越低,發生溫度越高,不利于高溫熱源在發生器內降溫,發生溫度越低的同時蒸發溫度越高,不利于高溫熱源在蒸發器內降溫。現有壓縮式熱泵技術,通過壓縮機的作用,可以實現從蒸發器內吸熱,冷凝器內放熱,蒸發器內的蒸發溫度低,適合吸收溫度較低的余熱。
發明內容:
本發明的主要目的是提供吸收壓縮復合型大溫差換熱機組,具體發明內容分項闡述如下:
1.吸收壓縮復合型大溫差換熱機組,主要由發生器、第一蒸發器、吸收器、第一冷凝器、第二冷凝器、第二蒸發器、壓縮機、節流閥、換熱器、循環水泵、分流裝置和合流裝置所組成;發生器有高溫熱源管路與外部聯通,換熱器有高溫熱源管路與外部聯通,第二冷凝器有高溫熱源管路與外部聯通,第一蒸發器有高溫熱源管路與外部聯通,第二蒸發器有高溫熱源管路與外部聯通,高溫熱源管路串聯經過吸收式熱泵發生器、換熱器、壓縮式熱泵第二冷凝器、吸收式熱泵第一蒸發器和壓縮式熱泵第二蒸發器。吸收器有被加熱介質管路與外部聯通,第一冷凝器有被加熱介質管路與外部聯通,換熱器有被加熱介質管路與外部聯通,一股被加熱介質管路串聯經過吸收器和第一冷凝器,另一部分被加熱介質管路獨立流經換熱器,形成吸收壓縮復合型大溫差換熱機組。
2. 吸收壓縮復合型大溫差換熱機組,是在權利要求1所述的吸收壓縮復合型大溫差換熱機組中,減少分流裝置和合流裝置,將被加熱介質管路并聯進入吸收式熱泵和換熱器,調整為被加熱介質管路串聯依次進入吸收式熱泵的吸收器和第一冷凝器,再進入換熱器,形成吸收壓縮復合型大溫差換熱機組。
下面以圖1所示吸收壓縮復合型大溫差換熱機組為例來進一步說明本發明:
圖1中,高溫熱源在吸收式熱泵發生器和換熱器內降溫后,進入壓縮式熱泵第二冷凝器內升溫,進入吸收式熱泵第一蒸發器的熱源溫度升高,在吸收式熱泵第一蒸發器和壓縮式熱泵的第二蒸發器依次降溫,這就帶來如下效果:
⑴吸收式熱泵的第一蒸發器產生更高溫度的冷劑蒸汽,吸收器內溴化鋰溶液濃度可以更低,從而相同的冷凝壓力下發生器內更低的發生濃度可以實現更低的發生溫度,高溫熱源在發生器內實現更大的溫降。
⑵ 高溫熱源的利用終溫在壓縮式熱泵第二蒸發器內再一次降低,拉大了高溫熱源出口溫度和被加熱介質進口溫度之間的溫差。
附圖說明:
圖1是依據本發明所提供的吸收壓縮復合型大溫差換熱機組第1種結構和流程示意圖。
圖2是依據本發明所提供的吸收壓縮復合型大溫差換熱機組第2種結構和流程示意圖。
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