新型溴化锂冷热水机组的制作方法

文档序号:4794968研发日期:1902年阅读:786来源:国知局
技术简介:
本专利针对传统溴化锂机组依赖冷却塔导致能耗高、噪音大、热污染等问题,提出通过热泵技术回收冷却废热并二次利用的解决方案。创新性地将压缩机与溴化锂机组结合,利用制冷剂循环将废热升温后作为发生器热源,实现冷却系统闭路循环,消除冷却塔需求,提升能效比3-5倍,同时具备制冷与制热水双重功能,降低能耗并减少环境影响。
关键词:溴化锂机组,热泵技术
专利名称:新型溴化锂冷热水机组的制作方法
技术领域
本实用新型属于制冷技术领域,特别涉及溴化锂机的组合装置。
在这种结构的溴化锂冷热水机组中,通过制冷剂吸收原溴化锂冷却系统散发的废热,经压缩机升温后送到溴化锂机组中发生器的加热盘管,作为热源使用。这样,既取消了原溴化锂冷却水系统中的凉水塔等设备实现冷却系统闭路循环,节省冷却系统耗电,无冷却系统噪音,无热污染,而且,利用了冷却系统的废热,经压缩机(热泵)升温习后又作为热源送入发生器加热溴化锂溶液。这种热泵式加热制冷的溴化锂机组的能效比高于用电直接加热的3-5倍。
为了保证溴化锂机组正常运行,对上述结构改进,在溴化锂机组的冷却水回路的两端口连接热交换器13和循环泵14,热交换器13的制冷剂回路连接在节流元件12和制冷压缩机8之间,这种结构简称为第二种结构。
为了适应溴化锂机组制冷,制热量的变化,本实用新型中的压缩机8为一台或多台具有卸载功能(含变频调速)的压缩机,或采用两台以上无卸载功能的压缩机。
为了利用经过溴化锂机组加热回路后的制冷剂的热量,在上述两种结构的基础上,在溴化锂机组发生器中的加热回路1.3与储液管10之间安装低温热水交换器2,低温热水交换器2上安有进水管9和出水管6。
为了充分利用从压缩机出来的高温高压制冷剂的热量,在上述结构基础上,在制冷压缩机8与溴化锂机组发生器中的加热回路1.3之间安装高温热水交换器4,低温热水交换器2的出水管6通过三通阀3连接高温热水交换器4的入水管。
上述高低温热水交换器4和2也可以是风冷交换器,产生的热量可用于烘干等用途。
本实用新型提供一种热泵式加热制冷的溴化锂机组,取消了原溴化锂机组外部冷却水系统,降低电能消耗,消除了系统噪音,无热污染。并且将溴化锂机组产生的废热经热泵加温后代替蒸汽锅炉对溴化锂机组发生器中的溶液加热。该机组的能效比高于用电直接加热的溴化锂机组的3-5倍。该机组一机多用,既可制冷又可制热水。
该机组工作时,制冷压缩机8产生的高温高压制冷剂经过高温热水器4后进入溴化锂机组1发生器的加热回路1.3对发生器中溶液加热使冷剂蒸发。之后,制冷剂再进入低温热水交换器2进行换热,再经过储液管10、过滤器11和节流元件12后进入溴化锂机组1的冷却水回路1.2,即吸收器的冷却水入口,吸收冷剂排出的热量。这样,以制冷剂为载体将溴化锂机组产生的废热经压缩机8吸气口吸入,被压缩后的高温高压制冷剂经过高温热水交换器4后进入溴化锂机组(发生器中的加热盘管)作为制冷的热源使用。制冷剂经溴化锂机组释放热量后进入低温热水交换器2、储液管10、过滤器11、节流元件12后再进入溴化锂机组1中冷却水回路1.2,吸收溴化锂机组的冷却废热后返回压缩机8,如此反复循环,实现机组制冷(原溴化锂机组中的蒸发器冷水回路1.1进行制冷)和制热水。
当7-30℃的冷水进入低温热水交换器2后,如果经三通阀3直接从出水管6排出的话,可获得45-50℃的热水;如果将三通阀3转到高温热水交换器4的入口,使从低温热水交换器2出来的热水再进入高温热交换4进一步升温,可获得70-90℃热水。原溴化锂机组中的蒸发器仍然起制冷作用。本实施例既可制冷,又能产生热水,一机多用。
实施例2一种新型溴化锂冷热水机组,它包括溴化锂机组中的制冷剂回路、溶液回路、热源回路、冷却水回路和冷水回路,其特征是制冷压缩机8通过管路依次与高温热水交换器4、溴化锂机组1发生器中的加热回路1.3、低温热水交换器2、储液管10、过滤器11、节流元件12、热交换器13和制冷压缩机8相连,构成制冷剂回路,在制冷压缩机8的制冷剂出口与入口之间连接调节器7。溴化锂机组1中的冷却水回路与热交换器13和循环泵14相连。实施例2的特点是制冷剂不直接进入溴化锂机组中的冷却回路,而是通过热交换器13对溴化锂机组进行冷却。其优点是保证溴化锂机组正常工作。
权利要求1.一种新型溴化锂冷热水机组,它包括原溴化锂机组中的发生器、冷凝器、蒸发器和吸收器,其特征是制冷压缩机(8)通过管路与溴化锂机组发生器中的加热回路(1.3)相连,加热回路(1.3)的另一端通过管路依次与储液管(10)、过滤器(11)、节流元件(12)、溴化锂机组中的冷却回路(1.2)和制冷压缩机(8)相连,构成制冷剂回路,另外,在压缩机(8)的制冷剂出口与入口之间连接能量调节器(7)。
2.根据权利要求1所说的新型溴化锂冷热水机组,其特征是在溴化锂的冷却水回路的两端口连接热交换器(13)和循环泵14,热交换器(13)的制冷剂回路连接在节流元件(12)和制冷压缩机(8)之间。
3.根据权利要求1或2所说的新型溴化锂冷热水机组,其特征是在溴化锂机组发生器中的加热回路(1.3)与储液管(10)之间安装低温热交换器(2),低温热交换器(2)上安装进水管(9)和出水管(6)。
4.根据权利要求3所说的新型溴化锂冷热水机组,其特征得在制冷压缩机(8)与溴化锂机组发生器中的加热回路(1.3)之间安装高温热交换器(4),低温热交换器(2)的出水管(6)通过三通阀(3)连接高温热交换器(4)的入水管。
专利摘要一种新型溴化锂冷热水机组,它包括原溴化锂机组中的发生器、冷凝器、蒸发器和吸收器,其特征是制冷压缩机8通过制冷剂管路依次与高温热水交换器4、发生器中的加热回路1.3、低温热水交换器2、储液管10、过滤器11、节流元件12、溴化锂机组中的冷却回路和制冷压缩机8相连,构成制冷剂回路,另外,低温热水交换器2的冷却水管路的入口接冷水,出口通过三通阀3接高温热水交换器4的冷却水管路入口。本实用新型既可制冷,又能制70-90℃热水。原溴化锂机组的外部冷却系统被热泵机组件取代,这样,不需要冷却系统,节省冷却系统耗电,无噪音、无热污染。原溴化锂机组产生的废热通过以制冷剂为载体将低温热量经压缩机压缩后再进入溴化锂机组,作为制冷的热源使用。该机组热能利用率高。
文档编号F25B25/00GK2562141SQ0224739
公开日2003年7月23日 申请日期2002年8月8日 优先权日2002年8月8日
发明者张力 申请人:张力
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