一种蒸汽压缩型吸收式热泵的制作方法

文档序号:19412143发布日期:2019-12-14 00:32阅读:来源:国知局

技术特征:

1.一种蒸汽压缩型吸收式热泵,其特征在于:内部包括吸收器(1)、蒸发器(2)、制冷剂气化段(3)、制冷剂冷凝段(4)、发生器(5)、冷凝器(6)、压气机(7)、溶液热交换器(8)、溶液热交换器(9)、循环泵(10)、循环泵(11)、循环泵(12)、循环泵(13)、循环泵(14)、热水入口(15)、热水出口(16)、余热出口(17)、余热入口(18)、冷水入口(19)、冷水出口(20)、阀门(21)和阀门(22)。

所述一种蒸汽压缩型吸收式热泵,吸收器(1)与溶液热交换器(8)、热水入口(15)和热水出口(16)相连;蒸发器(2)与余热出口(17)、循环泵(10)和制冷剂气化段(3)相连;制冷剂气化段(3)与溶液热交换器(8)、循环泵(11)、蒸发器(2)和发生器(5)相连;制冷剂冷凝段(4)与溶液热交换器(9)、循环泵(12)、冷水入口(19)和冷凝器(6)相连;冷凝器(6)与阀门(22)、冷水出口(20)和循环泵(14)相连;发生器(5)与溶液热交换器(9)、循环泵(13)、制冷剂气化段(3)和余热入口(18)相连。

所述一种蒸汽压缩型吸收式热泵,热水在吸收器(1)中被加热,余热流体依次经过发生器(5)、制冷剂气化段(3)和蒸发器(2)被逐级降温,冷水并联经过制冷剂冷凝段(4)和冷凝器(6)被加热后离开,并通过控制阀门(21)和阀门(22)的开度调节进入制冷剂冷凝段(4)和冷凝器(6)各自的流量。

所述一种蒸汽压缩型吸收式热泵,同时采用两种循环工质对,两种工质对中吸收剂不同,制冷剂相同。介质a和介质b构成溶液c,介质a和介质d构成溶液e,其中介质a为制冷剂,介质b和介质c为吸收剂,溶液c循环于吸收器(1)和制冷剂气化段(3)之间,溶液e循环于制冷剂冷凝段(4)和发生器(5)。

所述一种蒸汽压缩型吸收式热泵,高浓度的溶液c在吸收器(1)中吸收来自蒸发器(2)的制冷剂a蒸汽后释放热量加热热水,并且变成低浓度的溶液c经过溶液热交换器(8)后进入制冷剂气化段(3),低浓度的溶液c被余热流体加热后产生制冷剂a蒸汽,制冷剂蒸汽a进入制冷剂冷凝段(4),同时低浓度的溶液c变成高浓度的溶液c依次经过循环泵(11)和溶液热交换器(8)后进入吸收器(1);制冷剂冷凝段(4)中制冷剂a蒸汽冷凝为液态后进入高浓度的溶液e,溶液e被稀释后依次进入循环泵(12)和溶液热交换器(9)后进入发生器(5),低浓度的溶液e被余热流体加热后沸腾浓缩,产生的高浓度的溶液e依次经过循环泵(13)和溶液热交换器(9)后进入制冷剂冷凝段(4),同时该溶液产生的制冷剂蒸汽a进入冷凝器(6)后被冷水冷却后冷凝为液体,液态的制冷剂a再经过循环泵(14)进入蒸发器(2),并经过循环泵(10)实现喷淋蒸发变成制冷剂蒸汽。

所述一种蒸汽压缩型吸收式热泵,吸收器(1)和蒸发器(2)共用一个空间。

所述一种蒸汽压缩型吸收式热泵,制冷剂气化段(3)和制冷剂冷凝段(4)共用一个空间,压气机(7)安装于该空间的中间位置,用以提升制冷剂的气化和冷凝效果。

所述一种蒸汽压缩型吸收式热泵,冷凝器(6)和发生器(5)共用一个空间。

2.根据权利要求1所述的一种蒸汽压缩型吸收式热泵,其特征在于:在制冷剂气化段(3)和制冷剂冷凝段(4)实现在不同循环工质对的制冷剂交换。

3.根据权利要求1所述的一种蒸汽压缩型吸收式热泵,其特征在于:工质中吸收剂为无机盐、醇类和氟利昂。

4.根据权利要求1所述的一种蒸汽压缩型吸收式热泵,其特征在于:压气机采用多叶片(2片及以上)风机。

5.根据权利要求1所述的一种蒸汽压缩型吸收式热泵,其特征在于:热水来自于民用供热管道或者工艺生产用热水或者蒸汽管路,冷水来自于冷却塔、地下水、江河湖海或工业中生产工艺排放。


技术总结
本发明提出一种高效的回收工业余热的热量用于加热热水的热泵机组,内部采用两种循环工质实现制冷剂的内部交换,并同时使用压气机提升吸收器的溶液吸收效果,其中压气机采用多级叶片方式,相比现有热泵技术而言,可以实现制热温度的大幅度提升,更为充分的回收工业余热,进而具有显著的节能减排技术优势。

技术研发人员:孙健;霍成;马世财;戈志华;杜小泽;杨勇平
受保护的技术使用者:华北电力大学
技术研发日:2019.09.10
技术公布日:2019.12.13
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