一种喷射-吸收式复合制冷及热泵机组及其工作方式的制作方法_3

文档序号:8358795阅读:来源:国知局
溶液热交换器SEX中降温后,变为低温高压浓溶液,然后经溶液节流阀STV减压节流后,进入吸收器A中进行吸收过程,至此完成整个机组的循环过程。
[0049]实施例3
[0050]一种喷射-吸收式复合制冷及热泵机组,如图3所示,包括:发生器G、冷凝器C、蒸发器E、吸收器A、溶液热交换器SEX、溶液泵SP、溶液节流阀STV、冷剂节流阀RTV、蒸汽发生器VG、气体喷射器EJ;
[0051 ] 其中,发生器G通过高位热源主管路与蒸汽发生器VG相连,蒸汽发生器VG的蒸汽出口与气体喷射器EJ的工作喷嘴入口相连,气体喷射器EJ的出口与冷凝器C的入口相连,冷凝器C的出口分为两路:一路与蒸汽发生器VG的入口相连,另一路通过冷剂节流阀RTV与蒸发器E的入口相连,蒸发器E的出口吸收器A的蒸汽入口相连,吸收器A的稀溶液出口通过溶液泵SP与溶液热交换器SEX的稀溶液入口相连,吸收器A的浓溶液入口通过溶液节流阀STV与溶液热交换器SEX的浓溶液出口相连,溶液热交换器SEX的稀溶液出口与发生器G的入口相连,溶液热交换器SEX的浓溶液入口与发生器G的浓溶液出口相连;发生器G的蒸汽出口与气体喷射器EJ的接收室相连;
[0052]机组的工作方式包括:机组高位驱动热源依次流经发生器G、蒸汽发生器VG,蒸汽发生器VG的设置有效地降低了高位驱动热源的出口温度,蒸汽发生器VG产生的高温高压冷剂蒸汽作为工作流体,通过气体喷射器EJ引射发生器G的蒸汽出口的冷剂蒸汽至冷凝器C,以实现在特定的冷凝温度限制下,降低机组高位驱动热源的温度,使机组能有效利用低温余热;
[0053]从冷凝器C出口出来的的冷剂液分为两路:一路经冷剂节流阀RTV降压节流后进入蒸发器E蒸发吸收热量,另一路进入蒸汽发生器VG进行蒸发吸热,将冷凝器C设置在较蒸汽发生器VG高的位置,直接依靠重力的作用进行加压,出蒸发器E的低温低压冷剂蒸汽直接进入吸收器进行吸收,放出吸收热;
[0054]吸收器A内的低温浓溶液吸收来自蒸发器E的低温低压冷剂蒸汽,变为高温稀溶液,在放出吸收热后,被溶液泵SP加压后进入溶液热交换器SEX,与来自发生器G的高温高压浓溶液进行热交换,而后进入发生器G中进行发生,发生产生的冷剂蒸汽作为引射流体,被来自蒸汽发生器VG的高压冷剂蒸汽引射至冷凝器C,放出冷凝热,从发生器G的浓溶液出口出来的高温高压浓溶液在溶液热交换器SEX中降温后,变为低温高压浓溶液,然后经溶液节流阀STV减压节流后,进入吸收器A中进行吸收过程,至此完成整个机组的循环过程。
[0055]实施例4
[0056]一种喷射-吸收式复合制冷及热泵机组,如图4所示,包括:发生器G、冷凝器C、蒸发器E、吸收器A、溶液热交换器SEX、溶液泵SP、溶液节流阀STV、冷剂节流阀RTV、高压蒸汽发生器HVG、高压气体喷射器HEJ、低压蒸汽发生器LVG、低压气体喷射器LEJ ;
[0057]其中,发生器G通过高位热源主管路依次与高压蒸汽发生器HVG、低压蒸汽发生器LVG相连,高压蒸汽发生器HVG的蒸汽出口与高压气体喷射器HEJ的工作喷嘴入口相连,高压气体喷射器HEJ的出口与发生器G的蒸汽出口和冷凝器C的入口相连,冷凝器C的出口分为三路:一路与高压蒸汽发生器HVG的入口相连,另一路与低压蒸汽发生器LVG的入口相连,另外一路通过冷剂节流阀RTV与蒸发器E的入口相连,蒸发器E的出口与低压气体喷射器LEJ的接收室相连,低压气体喷射器LEJ的工作喷嘴入口与低压蒸汽发生器LVG的蒸汽出口相连,低压气体喷射器LEJ的出口分为两路:一路与高压气体喷射器HEJ的接收室相连,另一路与吸收器A的蒸汽入口相连,吸收器A的稀溶液出口通过溶液泵SP与溶液热交换器SEX的稀溶液入口相连,吸收器A的浓溶液入口通过溶液节流阀STV与溶液热交换器SEX的浓溶液出口相连,溶液热交换器SEX的稀溶液出口与发生器G的入口相连,溶液热交换器SEX的浓溶液入口与发生器G的浓溶液出口相连;
[0058]机组的工作方式包括:机组高位驱动热源依次流经发生器G、高压蒸汽发生器HVG、低压蒸汽发生器LVG,高压蒸汽发生器HVG和低压蒸汽发生器LVG的设置有效地降低了高位驱动热源的出口温度,低压蒸汽发生器LVG产生的高温高压冷剂蒸汽作为工作流体,通过低压气体喷射器LEJ引射蒸发器E出口的低温低压冷剂蒸汽,而后低压气体喷射器LEJ的出口的中温中压冷剂蒸汽分为两路:一路直接进入吸收器A中进行吸收过程,另一路作为引射流体,被高压蒸汽发生器HVG产生的高温高压冷剂蒸汽通过高压喷射器HEJ引射至冷凝器C,高压蒸汽发生器HVG产生的高温高压冷剂蒸汽通过高压喷射器HEJ直接引射来自蒸发器E的低温低压冷剂蒸汽,而后在冷凝器C中进行冷凝放热;
[0059]从冷凝器C出来的的冷剂液分为三路:一路经冷剂节流阀RTV降压节流后进入蒸发器E蒸发吸收热量,另一路直接流入低压蒸汽发生器LVG中进行蒸发吸热,另外一路进入高压蒸汽发生器HVG进行蒸发吸热,冷凝器C设置在较高压蒸汽发生器HVG高的位置,直接依靠重力的作用进行加压,从蒸发器E出来的低温低压冷剂蒸汽作为低压喷射器LEJ的引射流体,被来自低压蒸汽发生器LVG的高温高压冷剂蒸汽引射加压;
[0060]吸收器A内的低温浓溶液吸收来自蒸发器E的低温低压冷剂蒸汽,变为高温稀溶液,在放出吸收热后,被溶液泵SP加压后进入溶液热交换器SEX,与来自发生器G的高温高压浓溶液进行热交换,而后进入发生器G中进行发生,发生产生的冷剂蒸汽作为引射流体,被来自蒸汽发生器VG的高压冷剂蒸汽引射至冷凝器C,放出冷凝热,从发生器G的浓溶液出口出来的高温高压浓溶液在溶液热交换器SEX中降温后,变为低温高压浓溶液,然后经溶液节流阀STV减压节流后,进入吸收器A中进行吸收过程,至此完成整个机组的循环过程。
[0061]所述冷凝器的出口与所述蒸汽发生器的入口之间加装冷剂泵RP,从所述冷凝器的出口出来的冷剂液在进入蒸汽发生器之前首先经过冷剂泵RP加压后再进入蒸汽发生器进行蒸发吸热。
[0062]实施例5
[0063]一种喷射-吸收式复合制冷及热泵机组,如图5所示,以实施例1为基础,加装η个蒸汽发生器VGjP η个气体喷射器EJ jo
[0064]实施例6
[0065]一种喷射-吸收式复合制冷及热泵机组,如图6所示,以实施例1为基础,加装η个蒸汽发生器VGjP η个气体喷射器EJ jo
[0066]实施例7
[0067]一种喷射-吸收式复合制冷及热泵机组,如图7所示,以实施例1为基础,加装η个蒸汽发生器VGjP η个气体喷射器EJ jo
[0068]以上所述,仅为本发明较佳的【具体实施方式】,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。
【主权项】
1.一种喷射-吸收式复合制冷及热泵机组,其特征在于,包括:发生器(G)、冷凝器(C)、蒸发器(E)、吸收器(A)、溶液热交换器(SEX)、溶液泵(SP)、溶液节流阀(STV)、冷剂节流阀(RTV)、蒸汽发生器(VG)、气体喷射器(EJ); 其中,发生器(G)通过高位热源主管路与蒸汽发生器(VG)相连,蒸汽发生器(VG)的蒸汽出口与气体喷射器(EJ)的工作喷嘴入口相连,气体喷射器(EJ)的出口与发生器(G)的蒸汽出口和冷凝器(C)的入口相连,冷凝器(C)的出口分为两路:一路与蒸汽发生器(VG)的入口相连,另一路通过冷剂节流阀(RTV)与蒸发器(E)的入口相连,蒸发器(E)的出口分为两路:一路与气体喷射器(EJ)的接收室相连,另一路与吸收器(A)的蒸汽入口相连,吸收器(A)的稀溶液出口通过溶液泵(SP)与溶液热交换器(SEX)的稀溶液入口相连,吸收器(A)的浓溶液入口通过溶液节流阀(STV)与溶液热交换器(SEX)的浓溶液出口相连,溶液热交换器(SEX)的稀溶液出口与发生器(G)的入口相连,溶液热交换器(SEX)的浓溶液入口与发生器(G)的浓溶液出口相连。
2.一种喷射-吸收式复合制冷及热泵机组,其特征在于,包括:发生器(G)、冷凝器(C)、蒸发器(E)、吸收器(A)、溶液热交换器(SEX)、溶液泵(SP)、溶液节流阀(STV)、冷剂节流阀(RTV)、蒸汽发生器(VG)、气体喷射器(EJ); 其中,发生器(G)通过高位热源主管路与蒸汽发生器(VG)相连,蒸汽发生器(VG)的蒸汽出口与气体喷射器(EJ)的工作喷嘴入口相连,气体喷射器(EJ)的出口与吸收器(A)的蒸汽入口相连,吸收器(A)的稀溶液出口通过溶液泵(SP)与溶液热交换器(SEX)的稀溶液入口相连,吸收器(A)的浓溶液入口通过溶液节流阀(STV)与溶液热交换器(SEX)的浓溶液出口相连,溶液热交换器(SEX)的稀溶液出口与发生器(G)的入口相连,溶液热交换器(SEX)的浓溶液入口与发生器(G)的浓溶液出口相连;发生器(G)的蒸汽出口和冷凝器(C)的入口相连,冷凝器(C)的出口分为两路:一路与蒸汽发生器(VG)的入口相连,另一路通过冷剂节流阀(RTV)与蒸发器(E)的入口相连,蒸发器(E)的出口气体喷射器(EJ)的接收室相连。
3.一种喷射-吸收式复合制冷及热泵机组,其特征在于,包括:发生器(G)、冷凝器(C)、蒸发器(E)、吸收器(A)、溶液热交换器(SEX)、溶液泵(SP)、溶液节流阀(STV)、冷剂节流阀(RTV)、蒸汽发生器(VG)、气体喷射器(EJ); 其中,发生器(G)通过高位热源主管路与蒸汽发生器(VG)相连,蒸汽发生器(VG)的蒸汽出口与气体喷射器(EJ)的工作喷嘴
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