[實用新型]可變效的溶液并聯(lián)型溴化鋰吸收式制冷熱泵機組有效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201820638821.1 | 申請日: | 2018-05-02 |
| 公開(公告)號: | CN208154868U | 公開(公告)日: | 2018-11-27 |
| 發(fā)明(設計)人: | 賀湘暉 | 申請(專利權)人: | 雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司 |
| 主分類號: | F25B15/06 | 分類號: | F25B15/06;F25B27/02 |
| 代理公司: | 江陰市揚子專利代理事務所(普通合伙) 32309 | 代理人: | 隋玲玲 |
| 地址: | 214444 江蘇省無*** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 單效冷凝器 溴化鋰吸收式 低壓發(fā)生器 高壓發(fā)生器 制冷熱泵 并聯(lián)型 中溫水 可變 機組 單效 雙效 低溫熱交換器 高溫冷劑蒸汽 高溫熱交換器 本實用新型 空調設備 冷劑泵 冷凝器 溶液泵 吸收器 蒸發(fā)器 并聯(lián) 中溫 復合 | ||
本實用新型涉及一種可變效的溶液并聯(lián)型溴化鋰吸收式制冷熱泵機組,屬于空調設備技術領域。包括:低壓發(fā)生器(1)、高壓發(fā)生器(2)、冷凝器(3)、高溫熱交換器(4)、低溫熱交換器(5)、吸收器(6)、蒸發(fā)器(7)、溶液泵(8)、冷劑泵(9)、單效冷凝器(10)、中溫水調節(jié)閥(11),中溫水調節(jié)閥調節(jié)進入單效冷凝器的中溫水量,高壓發(fā)生器中的高溫冷劑蒸汽并聯(lián)進入低壓發(fā)生器和單效冷凝器。該機組既可雙效工況運行,也可雙效復合單效或全單效工況運行。
技術領域
本實用新型涉及一種可變效的溶液并聯(lián)型溴化鋰吸收式制冷熱泵機組。屬于空調設備技術領域。
背景技術
現(xiàn)有的單一驅動熱源的溴化鋰吸收式制冷/熱泵機組(以下簡稱機組)有單效型(以下簡稱單效型機組)和雙效型(以下簡稱雙效型機組)兩種結構型式。
單效型機組如圖1所示,由低壓發(fā)生器1、冷凝器3、低溫熱交換器5、吸收器6、蒸發(fā)器7、溶液泵8、冷劑泵9和控制系統(tǒng)(圖中未示出)及連接各部件的管路、閥所構成。低溫水流經(jīng)蒸發(fā)器7降溫;中溫水流經(jīng)吸收器6和冷凝器3升溫;驅動熱源流經(jīng)低壓發(fā)生器1,釋放熱量加熱濃縮溴化鋰溶液。機組運行時,被冷劑泵9抽出并從蒸發(fā)器7頂部噴下的冷劑水吸收流經(jīng)蒸發(fā)器7傳熱管中低溫水的熱量,汽化成冷劑蒸汽后進入吸收器6中被溴化鋰濃溶液吸收,釋放的熱量被流經(jīng)吸收器6傳熱管中的中溫水吸收帶走,而溴化鋰濃溶液吸收冷劑蒸汽后濃度變稀,被溶液泵8抽出并經(jīng)低溫熱交換器5送入低壓發(fā)生器1中被驅動熱源加熱濃縮,濃縮出來的冷劑蒸汽進入冷凝器3中被中溫水降溫冷凝后回到蒸發(fā)器7中,而濃縮后的溴化鋰溶液則經(jīng)低溫熱交換器5回到吸收器6中。
雙效型機組如圖2所示,由低壓發(fā)生器1、高壓發(fā)生器2、冷凝器3、高溫熱交換器4、低溫熱交換器5、吸收器6、蒸發(fā)器7、溶液泵8、冷劑泵9和控制系統(tǒng)(圖中未示出)及連接各部件的管路、閥所構成。低溫水流經(jīng)蒸發(fā)器7降溫;中溫水流經(jīng)吸收器6和冷凝器3升溫;驅動熱源流經(jīng)高壓發(fā)生器2,釋放熱量加熱濃縮溴化鋰溶液。機組運行時,被冷劑泵9抽出并從蒸發(fā)器7頂部噴下的冷劑水吸收流經(jīng)蒸發(fā)器7傳熱管中低溫水的熱量,汽化成冷劑蒸汽后進入吸收器6中被溴化鋰濃溶液吸收,釋放的熱量被流經(jīng)吸收器6傳熱管中的中溫水吸收帶走。溴化鋰濃溶液吸收冷劑蒸汽后濃度變稀,被溶液泵8抽出并分兩路分別經(jīng)高溫熱交換器4、低溫熱交換器5進入高壓發(fā)生器2和低壓發(fā)生器1中,進入高壓發(fā)生器2中的溴化鋰溶液被驅動熱源加熱濃縮,濃縮后的溴化鋰溶液再經(jīng)高溫熱交換器4回到吸收器6中,進入低壓發(fā)生器1中的溴化鋰溶液則被高壓發(fā)生器2中溴化鋰溶液濃縮產(chǎn)生的高溫冷劑蒸汽加熱濃縮,濃縮后的溴化鋰溶液經(jīng)低溫熱交換器5也回到吸收器6中,而高壓發(fā)生器2中溶液濃縮產(chǎn)生的高溫冷劑蒸汽在低壓發(fā)生器1中作為熱源加熱濃縮溴化鋰溶液后,本身降溫冷凝成冷劑水,與低壓發(fā)生器1中溶液濃縮出來的冷劑蒸汽一起進入冷凝器3,被中溫水降溫冷凝后回到蒸發(fā)器7中。
當驅動熱源品位比較高、或者是低溫水和中溫水的名義工況參數(shù)比較好時,機組可以選擇雙效型結構,此時驅動熱源的能源利用效率高,可達1.4左右。當驅動熱源品位比較低、或者是低溫水和中溫水的名義工況參數(shù)比較差時,機組則只能選擇單效型結構,此時驅動熱源的能源利用效率較低,僅0.8左右。當機組的結構型式一旦確定并被生產(chǎn)制造出來以后,在其整個使用壽命期間,其能源利用效率也基本上固定了。
在某些情況下,由于驅動熱源的品位一般、或者是低溫水和中溫水的名義工況參數(shù)比較差,機組只能選擇單效型結構,或者是雖然可以選擇雙效型結構,但其成本太高,綜合考慮下來可能還是選擇了單效型結構。單效型機組雖然成本低,但其能源利用效率也低。而在機組的使用過程中,其低溫水和中溫水的運行參數(shù)是會隨環(huán)境溫度和使用需要而發(fā)生變化的,甚至驅動熱源的品位也會發(fā)生變化,從而使得一些時間段里的參數(shù)是適合雙效工況運行的,可現(xiàn)有的單效型機組的這種結構型式一旦被選定,其能源利用效率不會發(fā)生本質上的變化,這就會造成能源利用上的一定浪費。若是有一種新的結構型式的機組,當工況參數(shù)較差時,其可以以單效型式來運行,當工況參數(shù)變好時,又可以以雙效型式來運行,則既可以降低設備成本,又能提高驅動能源的利用效率,節(jié)約能源。
實用新型內容
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