一种吸收式双回路太阳能高效热泵装置的制造方法

文档序号:9487482阅读:249来源:国知局
一种吸收式双回路太阳能高效热泵装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及热栗热水技术领域,尤其涉及一种吸收式双回路太阳能高效热栗装置。
【背景技术】
[0002]热栗技术是近年来在全世界倍受关注的新能源技术,指的是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低位热能,经过电能做功,提供可被人们所用的高位热能的装置。地源热栗是目前研究较多的热栗技术之一,以大地或水为冷热源对建筑物进行冬暖夏凉的空调技术,现有的地源热栗大多基于大地为冷热源,很少与太阳能进行辅助集热供水,不能实现二者的优势互补,而且目前的太阳能供热系统,一般是吸收太阳能的部分热能,单回路供热,因此还不能完全满足使用需求。

【发明内容】

[0003]发明目的:针对现有技术中存在的不足,本发明的目的是提供一种吸收式双回路太阳能高效热栗装置,将太阳能板的作用充分发挥出来,综合利用太阳能的热源,在太阳光强度达到一定的要求,可直接进行采暖、制冷,压缩机不工作,充分地节省电能;在太阳光强度达不到要求时,将弱的太阳光用于系统的热源,有效的提高机组的能效,达到省电的目的。
[0004]技术方案:为了实现上述发明目的,本发明采用的技术方案如下:
一种吸收式双回路太阳能高效热栗装置,包括太阳能板、蓄热装置、太阳能吸收式制冷装置、太阳能直接供热装置和太阳能热栗装置;太阳能板通过导热溶液回路管路连通蓄热装置,蓄热装置通过回路管路分别连通太阳能吸收式制冷装置和太阳能直接供热装置,太阳能板通过制冷剂回路管路连通太阳能热栗装置;太阳能吸收式制冷装置、太阳能直接供热装置和太阳能热栗装置均通过管路与空调系统连通。
[0005]所述的太阳能吸收式制冷装置包括发生器、第一换热器、吸收器、蒸发器和冷凝器;发生器通过1条管路与冷凝器相连;发生器通过2条管路与第一换热器相连;第一换热器通过2条管路与吸收器相连,在其中1条管路上设节流阀,另一条管路上设栗;吸收器通过2条管路分别与蒸发器和冷凝器连通;蒸发器通过1条管路与冷凝器连通,在该管路上设有节流阀;发生器通过2条管路与蓄热装置2相连成回路;蒸发器通过2条管路与空调系统管路连通,在该2条管路上均设有阀门。
[0006]所述的太阳能直接供热装置包括第二换热器,第二换热器通过2条路与蓄热装置相连成回路;第二换热器通过2条路与空调系统管路连通,在该2条管路上均设有阀门。
[0007]所述的太阳能热栗装置包括第三换热器、节流装置、第四换热器、压缩机和四通阀,第三换热器通过管路与节流装置连通,节流装置通过管路与第四换热器连通,第四换热器通过管路与压缩机连通,压缩机通过管路和四通阀连通第三换热器,第四换热器通过管路和四通阀连通压缩机;第三换热器通过制冷剂回路管路连通太阳能板;第四换热器通过2条管路连通空调系统管路,在该2条管路上均设有阀门。
[0008]有益效果:与现有的技术相比,本发明的吸收式双回路太阳能高效热栗装置,设置蓄热装置,提高了太阳能的储热量,供热更稳定。当太阳能蓄热装置的温度达到45°C时,可开通太阳能直接供热装置的阀门,向空调系统直接供热,使最省电的采暖方式。当太阳能蓄热装置的温度< 45°C时,太阳能热栗装置的阀门接通,启动压缩机系统制热运行,由于输入了太阳能的低温热能结合空气热能,压缩机系统能效比高,更省电。当太阳能蓄热装置温度达到70°C以上时,启用太阳能吸收式制冷装置,由于运用了太阳能导热制冷,制冷几乎不耗电,是最省电、最省费用的制冷系统,当太阳能蓄热装置温度< 70°C时,启用太阳能热栗装置制冷,由于太阳能板增加了第三换热器的散热面积,压缩机系统能效比高,省电。
【附图说明】
[0009]图1是吸收式双回路太阳能高效热栗装置的结构示意图。
【具体实施方式】
[0010]下面结合具体实施例对本发明做进一步的说明。
[0011]如图1所示,吸收式双回路太阳能高效热栗装置,主要结构部件包括太阳能板1、蓄热装置2、太阳能吸收式制冷装置3、太阳能直接供热装置4和太阳能热栗装置5 ;太阳能吸收式制冷装置3的主要部件包括发生器31、第一换热器32、吸收器33、蒸发器34和冷凝器35 ;发生器31通过1条管路与冷凝器35相连;发生器31通过2条管路与第一换热器32相连;第一换热器32通过2条管路与吸收器33相连,在其中1条管路上设节流阀,另一条管路上设栗;吸收器33通过2条管路分别与蒸发器34和冷凝器35连通;蒸发器34通过1条管路与冷凝器35连通,在该管路上设有节流阀;发生器31通过2条管路与蓄热装置2相连成回路;蒸发器34通过2条管路与空调系统6管路连通,在该2条管路上均设有阀门。太阳能直接供热装置4包括第二换热器41,第二换热器41通过2条路与蓄热装置2相连成回路;第二换热器41通过2条路与空调系统6管路连通,在该2条管路上均设有阀门。太阳能热栗装置5包括第三换热器51、节流装置52、第四换热器53、压缩机54和四通阀55,第三换热器51通过管路与节流装置52连通,节流装置52通过管路与第四换热器53连通,第四换热器53通过管路与压缩机54连通,压缩机54通过管路和四通阀55连通第三换热器51,第四换热器53通过管路和四通阀55连通压缩机54 ;第三换热器51通过制冷剂回路8管路连通太阳能板1。第四换热器53通过2条管路连通空调系统6管路,在该2条管路上均设有阀门。太阳能板1通过导热溶液回路7管路连通蓄热装置2。蓄热装置2可以是一个保温容器。
[0012]该吸收式双回路太阳能高效热栗装置,设置蓄热装置,提高了太阳能的储热量,供热更稳定。当太阳能蓄热装置的温度达到45°C时,可开通太阳能直接供热装置4的阀门,向空调系统直接供热,使最省电的采暖方式。当太阳能蓄热装置的温度<45°C时,太阳能热栗装置5的阀门接通,启动压缩机系统制热运行,由于输入了太阳能的低温热能结合空气热能,压缩机系统能效比高,更省电。当太阳能蓄热装置温度达到70°C以上时,启用太阳能吸收式制冷装置3,由于运用了太阳能导热制冷,制冷几乎不耗电,是最省电、最省费用的制冷系统,当太阳能蓄热装置温度< 70°C时,启用太阳能热栗装置5制冷,由于太阳能板增加了换热器A的散热面积,压缩机系统能效比高,省电。
【主权项】
1.一种吸收式双回路太阳能高效热栗装置,其特征在于,包括太阳能板(1)、蓄热装置(2)、太阳能吸收式制冷装置(3)、太阳能直接供热装置(4)和太阳能热栗装置(5);太阳能板(1)通过导热溶液回路(7)管路连通蓄热装置(2),蓄热装置(2)通过回路管路分别连通太阳能吸收式制冷装置(3)和太阳能直接供热装置(4),太阳能板(1)通过制冷剂回路(8)管路连通太阳能热栗装置(5);太阳能吸收式制冷装置(3)、太阳能直接供热装置(4)和太阳能热栗装置(5)均通过管路与空调系统连通。2.根据权利要求1所述的吸收式双回路太阳能高效热栗装置,其特征在于,所述的太阳能吸收式制冷装置(3)包括发生器(31)、第一换热器(32)、吸收器(33)、蒸发器(34)和冷凝器(35);发生器(31)通过1条管路与冷凝器(35)相连;发生器(31)通过2条管路与第一换热器(32)相连;第一换热器(32)通过2条管路与吸收器(33)相连,在其中1条管路上设节流阀,另一条管路上设栗;吸收器(33)通过2条管路分别与蒸发器(34)和冷凝器(35)连通;蒸发器(34)通过1条管路与冷凝器(35)连通,在该管路上设有节流阀;发生器(31)通过2条管路与蓄热装置2相连成回路;蒸发器(34)通过2条管路与空调系统管路连通,在该2条管路上均设有阀门。3.根据权利要求2所述的吸收式双回路太阳能高效热栗装置,其特征在于,所述的太阳能直接供热装置(4)包括第二换热器(41),第二换热器(41)通过2条路与蓄热装置(2)相连成回路;第二换热器(41)通过2条路与空调系统管路连通,在该2条管路上均设有阀门。4.根据权利要求1所述的吸收式双回路太阳能高效热栗装置,其特征在于,所述的太阳能热栗装置(5)包括第三换热器(51)、节流装置(52)、第四换热器(53)、压缩机(54)和四通阀(55),第三换热器(51)通过管路与节流装置(52)连通,节流装置(52)通过管路与第四换热器(53)连通,第四换热器(53)通过管路与压缩机(54)连通,压缩机(54)通过管路和四通阀(55)连通第三换热器(51),第四换热器(53)通过管路和四通阀(55)连通压缩机(54);第三换热器(51)通过制冷剂回路管路连通太阳能板(1);第四换热器(53)通过2条管路连通空调系统管路,在该2条管路上均设有阀门。
【专利摘要】本发明公开了一种吸收式双回路太阳能高效热泵装置,包括太阳能板、蓄热装置、太阳能吸收式制冷装置、太阳能直接供热装置和太阳能热泵装置;太阳能板通过导热溶液回路管路连通蓄热装置,蓄热装置通过回路管路分别连通太阳能吸收式制冷装置和太阳能直接供热装置,太阳能板通过制冷剂回路管路连通太阳能热泵装置;太阳能吸收式制冷装置、太阳能直接供热装置和太阳能热泵装置均通过管路与空调系统连通。该装置设置蓄热装置,提高了太阳能的储热量,供热更稳定,压缩机系统能效比高,更省电;运用太阳能导热制冷,制冷几乎不耗电,是最省电、最省费用的制冷系统。
【IPC分类】F25B30/00, F25B15/00
【公开号】CN105241111
【申请号】CN201510759074
【发明人】王琳玉, 王志林, 周志慧
【申请人】江苏辛普森新能源有限公司
【公开日】2016年1月13日
【申请日】2015年11月10日
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