一种异聚态热利用补焓系统的制作方法

文档序号:10387979阅读:154来源:国知局
一种异聚态热利用补焓系统的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及环境能热利用系统的技术领域,特别是一种异聚态热利用补焓系统。
【背景技术】
[0002]目前热利用系统中广泛使用补焓压缩机,补焓压缩技术的主要优势体现于系统制热过程,这对于改善冬季使用系统制热功能时因环境温度过低而导致系统产生热量受到严重影响,使其制热效果严重变差有着非常重要的意义。传统热利用系统采用的都是单级压缩技术,传热介质在压缩机内通过一次压缩,由低压低温气体变成高压高温气体,在此过程中,系统的冷凝热量除了蒸发过程吸收的热量外,还加入了压缩过程压缩功转换成的热量,即压缩完成时传热介质的焓值为吸热过程增加的焓与一次压缩功过程增加的焓之和;而采用补焓准双级压缩机,两次压缩过程增加的焓都被加入传热介质,成为冷凝热量,此外,提升了系统的吸热量,即:系统的冷凝热量=蒸发吸热量+—次压缩功转换的热量+二次压缩功转换的热量+增加的吸热量,显然,与单级压缩相比,准双级补焓压缩后传热介质的焓值得到明显的提高,大大增强了系统制热能力,同时,系统的可靠性也有所提高。
[0003]热利用系统在补焓后,性能得到大大提升,但是补焓压缩机成本较高,并且做不了500瓦以下的小功率补焓,使得热利用系统的补焓技术得到推广和大范围应用。
【实用新型内容】
[0004]本实用新型所要解决的技术问题是,提供一种异聚态热利用补焓系统,避免使用补焓压缩机,照样达到补焓效果,成本低,还适用于小功率补焓。
[0005]为解决上述技术问题,本实用新型提供的一种异聚态热利用补焓系统,包括压缩机、散热器、节流器和聚热板并且按照上述顺序通过介质管道连成回路,其特征在于:在所述聚热板的上、下游段的介质管道上装有一用于对上述两段介质管道内的介质进行换热的板式换热器。
[0006]本技术方案通过板式换热器将进入聚热板前的介质能量传递给从聚热板出来的介质,实现二次补焓,充分利用热量,使系统在不使用补焓压缩机的情况下,达到补焓的效果,成本低,系统运行稳定、可靠。
[0007]作为优选:处于节流器和散热器之间的回路上设有一储液罐,介质流顺畅。
[0008]作为优选:所述散热器设置在一水箱内,延伸为一台热水系统。
[0009]本实用新型的一种异聚态热利用补焓系统,在不使用补焓压缩机的情况下,通过板式换热器实现补焓的功能,节约成本,并且系统运行稳定、可控。
【附图说明】
[00?0]图1为本实用新型结构不意图。
[0011]其中:1、压缩机,2、散热器,3、水箱,4、节流器,5、聚热板,6、介质管道,7、板式换热器,8、储液触。
【具体实施方式】
[0012]下面通过实施例结合附图对本实用新型作进一步的描述。
[0013]如图1所示,本实施例提供的一种异聚态热利用补焓系统,包括压缩机1、散热器2、储液罐8、节流器4和聚热板5并且按照上述顺序通过介质管道6连成回路,在所述聚热板的上、下游段的介质管道上装有一用于对上述两段介质管道内的介质进行换热的板式换热器7,所述散热器2设置在一水箱3内,延伸为一台热水器。传热介质经过聚热板5吸热后,板式换热器7再将进入聚热板前的介质能量传递给从聚热板出来的介质,在不使用补焓压缩机的情况下,实现补焓效果,提升传热介质吸热能力,大大提升系统热水性能,并且成本低,还适用于小功率补焓,增强了系统在暖炕、小型烘干等高冷凝温度应用中的实用性,具有革命性的技术突破,适合大范围推广使用。
【主权项】
1.一种异聚态热利用补焓系统,包括压缩机(I)、散热器(2)、节流器(4)和聚热板(5)并且按照上述顺序通过介质管道(6)连成回路,其特征在于:在所述聚热板的上、下游段的介质管道上装有一用于对上述两段介质管道内的介质进行换热的板式换热器(7)。2.根据权利要求1所述的异聚态热利用补焓系统,其特征在于:处于节流器(4)和散热器(2)之间的回路上设有一储液罐(8)。3.根据权利要求1所述的异聚态热利用补焓系统,其特征在于:所述散热器(2)设置在一水箱(3)内。
【专利摘要】本实用新型所设计的一种异聚态热利用补焓系统,涉及环境能热利用系统的技术领域,解决了目前热利用系统需要使用高成本补焓压缩机的技术问题。本实用新型包括压缩机、散热器、节流器和聚热板并且按照上述顺序通过介质管道连成回路,其特征在于:在所述聚热板的上、下游段的介质管道上装有一用于对上述两段介质管道内的介质进行换热的板式换热器。本实用新型在不使用补焓压缩机的情况下,通过板式换热器实现补焓的功能,节约成本,并且系统运行稳定、可控。
【IPC分类】F24H9/00, F24H4/04
【公开号】CN205299942
【申请号】
【发明人】唐玉敏, 虞红伟, 张明亮, 田张新, 余金金
【申请人】唐玉敏, 虞红伟
【公开日】2016年6月8日
【申请日】2016年1月11日
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