直接空冷机组乏汽吸收式热泵蒸发器独立抽真空系统的制作方法

文档序号:43390356发布日期:2025-10-17 17:38阅读:21来源:国知局
直接空冷机组乏汽吸收式热泵蒸发器独立抽真空系统

技术领域

本实用新型涉及一种抽真空系统,特别涉及一种直接空冷机组乏汽吸收式热泵蒸发器独立抽真空系统。



背景技术:

余热回收技术已成为一项重要的节能减排技术,对于冬季供热的直接空冷机组尤为重要。直接空冷机组具有运行背压相对较高和便于运行控制的特点,目前,余热回收主要采用吸收式热泵或增设高背压凝结器的方式,不仅提高了机组的供热能力,而且提高了供热机组供热运行的经济性。现有的热泵乏汽供汽系统与机组空冷系统并联布置,两系统共用机组的真空泵。热泵乏汽进入热泵蒸发器冷凝放热后不凝结气体由机组真空泵抽出。由于热泵蒸发器单根通流管通流面积不足机组空冷系统单根通流管面积的十分之一,热泵蒸发器的乏汽通流面积远远小于空冷系统的通流面积,实际运行时,导致热泵蒸发器内凝结乏汽的有效换热面积变小,热泵吸热量达不到设计要求。



技术实现要素:

本实用新型提供一种直接空冷机组乏汽吸收式热泵蒸发器独立抽真空系统,解决了热泵蒸发器与主机空冷系统阻力特性不匹配的问题。本实用新型是通过以下技术方案解决以上技术问题的:

一种直接空冷机组乏汽吸收式热泵蒸发器独立抽真空系统,包括空冷系统、吸收式热泵蒸发器、主机真空泵和热泵真空泵,在空冷系统与主机真空泵之间连接有空冷系统抽真空管,在吸收式热泵蒸发器与热泵真空泵之间连接有热泵乏汽抽真空管,热泵真空泵通过热泵乏汽抽真空管与吸收式热泵蒸发器连通,在热泵乏汽抽真空管与空冷系统抽真空管之间设置有带截止阀的连通管。

本实用新型在吸收式热泵蒸发器上设置有独立的热泵真空泵,在空冷系统上设置有独立的主机真空泵,达到热泵蒸发器与主机空冷系统阻力特性匹配,保证热泵的乏汽吸收能力。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

一种直接空冷机组乏汽吸收式热泵蒸发器独立抽真空系统,包括空冷系统1、吸收式热泵蒸发器2、主机真空泵3和热泵真空泵6,在空冷系统1与主机真空泵3之间连接有空冷系统抽真空管4,在吸收式热泵蒸发器2与热泵真空泵6之间连接有热泵乏汽抽真空管8,热泵真空泵6通过热泵乏汽抽真空管8与吸收式热泵蒸发器2连通,在热泵乏汽抽真空管8与空冷系统抽真空管4之间设置有带截止阀7的连通管5。

本实用新型提供一种直接空冷机组乏汽吸收式热泵蒸发器独立抽真空系统,解决了热泵蒸发器与主机空冷系统阻力特性不匹配的问题。解决了热泵乏汽吸热量不足的问题,提高热泵换热能力,实施工艺简单,费用低廉,效果好,可操作性强。



技术特征:

1.一种直接空冷机组乏汽吸收式热泵蒸发器独立抽真空系统,包括空冷系统(1)、吸收式热泵蒸发器(2)、主机真空泵(3)和热泵真空泵(6),其特征在于,在空冷系统(1)与主机真空泵(3)之间连接有空冷系统抽真空管(4),在吸收式热泵蒸发器(2)与热泵真空泵(6)之间连接有热泵乏汽抽真空管(8),热泵真空泵(6)通过热泵乏汽抽真空管(8)与吸收式热泵蒸发器(2)连通,在热泵乏汽抽真空管(8)与空冷系统抽真空管(4)之间设置有带截止阀(7)的连通管(5)。


技术总结
本实用新型公开了一种直接空冷机组乏汽吸收式热泵蒸发器独立抽真空系统,解决了热泵蒸发器与主机空冷系统阻力特性不匹配的问题。包括空冷系统(1)、吸收式热泵蒸发器(2)、主机真空泵(3)和热泵真空泵(6),在空冷系统(1)与主机真空泵(3)之间连接有空冷系统抽真空管(4),在吸收式热泵蒸发器(2)与热泵真空泵(6)之间连接有热泵乏汽抽真空管(8),热泵真空泵(6)通过热泵乏汽抽真空管(8)与吸收式热泵蒸发器(2)连通,在热泵乏汽抽真空管(8)与空冷系统抽真空管(4)之间设置有带截止阀(7)的连通管(5)。本实用新型达到了热泵蒸发器与主机空冷系统阻力特性匹配,保证热泵的乏汽吸收能力。

技术研发人员:续宏;于天群;郭坚;王强;陈淑琴;刘健;韩永魁;侯瑞春;崔亚明;王宪法;
受保护的技术使用者:国家电网公司;山西省电力公司电力科学研究院;
技术研发日:2013.04.06
技术公布日:2013.10.02
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