[發(fā)明專利]一種升溫型雙效吸收-壓縮耦合熱泵余熱回收系統(tǒng)在審
| 申請?zhí)枺?/td> | 202010040636.4 | 申請日: | 2020-01-15 |
| 公開(公告)號: | CN111156732A | 公開(公告)日: | 2020-05-15 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 劉忠彥;洪浩;金旭;趙才恒;車德勇;洪文鵬;高龍;張俊博;李睿;吳爽 | 申請(專利權(quán))人: | 東北電力大學;吉林宏日新能源股份有限公司 |
| 主分類號: | F25B30/02 | 分類號: | F25B30/02;F25B30/04 |
| 代理公司: | 北京高沃律師事務(wù)所 11569 | 代理人: | 張?zhí)煲?/td> |
| 地址: | 132000 *** | 國省代碼: | 吉林;22 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 升溫 型雙效 吸收 壓縮 耦合 余熱 回收 系統(tǒng) | ||
1.一種升溫型雙效吸收-壓縮耦合熱泵余熱回收系統(tǒng),其特征在于:包括通過管線連接的雙效吸收熱泵單元和壓縮熱泵單元;
所述雙效吸收熱泵單元包括低溫吸收器、低溫蒸發(fā)器、高溫吸收器、高溫蒸發(fā)器、發(fā)生器、吸收冷凝器和余熱換熱器,所述壓縮熱泵單元包括壓縮蒸發(fā)器、壓縮冷凝器、壓縮機和節(jié)流閥;
所述低溫吸收器、高溫吸收器和壓縮冷凝器的供熱水連接管構(gòu)成供熱水循環(huán)回路A;所述發(fā)生器、高溫蒸發(fā)器、低溫蒸發(fā)器和余熱換熱器內(nèi)部的低溫水連接管構(gòu)成低溫熱源水循環(huán)回路B;所述壓縮蒸發(fā)器、壓縮冷凝器、壓縮機和節(jié)流閥的制冷劑連接管構(gòu)成壓縮熱泵單元冷劑循環(huán)回路C;所述低溫吸收器、高溫吸收器、發(fā)生器、低溫蒸發(fā)器、高溫蒸發(fā)器和吸收冷凝器的溶液連接管路構(gòu)成溶液循環(huán)回路D。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的升溫型雙效吸收-壓縮耦合熱泵余熱回收系統(tǒng),其特征在于:第一隔板、第二隔板、第三隔板、第四隔板、第五隔板、第六隔板、第一擋水隔板和第二擋水隔板將所述雙效吸收熱泵單元分為六個腔室,第三隔板上側(cè)與第一擋水隔板左側(cè)的腔室為低溫吸收器,第三隔板下側(cè)與第六隔板左側(cè)的腔室為高溫吸收器,第三隔板上側(cè)、第一擋水隔板右側(cè)和第一隔板左側(cè)的腔室為低溫蒸發(fā)器,第五隔板下側(cè)、第六隔板右側(cè)和第二擋水隔板左側(cè)的腔室為發(fā)生器,第四隔板上側(cè)與第二隔板右側(cè)的腔室為高溫蒸發(fā)器,第四隔板下側(cè)與第二擋水隔板右側(cè)的腔室為吸收冷凝器。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的升溫型雙效吸收-壓縮耦合熱泵余熱回收系統(tǒng),其特征在于:所述供熱水循環(huán)回路A包含兩條并聯(lián)通路,
第一通路中各設(shè)備的連接方式為:供熱水進水管路經(jīng)a點與低溫吸收器的左上部端口管路連接,低溫吸收器的左下部端口管路與高溫吸收器的左上部端口管路連接,高溫吸收器的左下部端口管路經(jīng)b點與供熱水出口管路連接;
第二通路中各設(shè)備的連接方式為:供熱水進水管路經(jīng)a點與壓縮冷凝器的右上部端口管路連接,壓縮冷凝器的右下部端口管路經(jīng)b點與供熱水出口管路連接。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的升溫型雙效吸收-壓縮耦合熱泵余熱回收系統(tǒng),其特征在于:所述低溫熱源水循環(huán)回路B中各設(shè)備的連接方式為:余熱換熱器的右下部端口管路與發(fā)生器的左下部端口管路連接,發(fā)生器的右上部端口管路與高溫蒸發(fā)器的左下部端口管路連接,高溫蒸發(fā)器的左上部端口管路與低溫蒸發(fā)器的右下部端口管路連接,低溫蒸發(fā)器的左上部端口管路與余熱換熱器的右上部端口管路連接。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的升溫型雙效吸收-壓縮耦合熱泵余熱回收系統(tǒng),其特征在于:所述壓縮熱泵單元冷劑循環(huán)回路C中各設(shè)備的連接方式為:壓縮機的右端管路與壓縮冷凝器的左上部端口管路連接,壓縮冷凝器的左下部端口管路與節(jié)流閥的右端管路連接,節(jié)流閥的左端管路與壓縮蒸發(fā)器的右下部端口管路連接,壓縮蒸發(fā)器的右上部端口管路與壓縮機的左端管路連接。
6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的升溫型雙效吸收-壓縮耦合熱泵余熱回收系統(tǒng),其特征在于:所述溶液循環(huán)回路D中各設(shè)備的連接方式為:吸收冷凝器的下端冷劑出口與第二冷劑泵的上端管路連接,第二冷劑泵的右端管路與第三噴淋盤的右端管路連接,高溫蒸發(fā)器的下端冷劑出口與第一冷劑泵的下端管路連接,第一冷劑泵的上端管路與第二噴淋盤的右端管路連接,吸收器的左下端管路溶液出口與第一溶液換熱器的下端管路連接,第一溶液換熱器的右端管路與第二溶液換熱器的下端管路連接,第二溶液換熱器的右端管路與第五噴淋盤的右端管路連接,發(fā)生器的下端溶液出口與第二溶液換熱器的上端管路連接,第二溶液換熱器的左端管路與第二溶液泵的右端管路連接,第二溶液泵的左端管路與第四噴淋盤的右端管路連接,高溫吸收器的下端溶液出口與第一溶液換熱器的上端管路連接,第一溶液換熱器的左端管路與第一溶液泵的下端管路連接,第一溶液泵的上端管路與第一噴淋盤的左端管路連接。
7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的升溫型雙效吸收-壓縮耦合熱泵余熱回收系統(tǒng),其特征在于:所述壓縮蒸發(fā)器設(shè)置在雙效吸收熱泵單元的吸收冷凝器內(nèi)部,構(gòu)成升溫型雙效吸收-壓縮耦合模塊。
8.根據(jù)權(quán)利要求1所述的升溫型雙效吸收-壓縮耦合熱泵余熱回收系統(tǒng),其特征在于:所述余熱換熱器為水-水間壁式換熱器、氣-液間壁式換熱器;所述壓縮冷凝器為水-水間壁式換熱器。
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