[发明专利]基于潜热回收的高效热泵型热源塔溶液再生装置及方法有效
申请号: | 201010567051.4 | 申请日: | 2010-12-01 |
公开(公告)号: | CN102022793A | 公开(公告)日: | 2011-04-20 |
发明(设计)人: | 文先太;张小松;梁彩华 | 申请(专利权)人: | 东南大学 |
主分类号: | F24F5/00 | 分类号: | F24F5/00 |
代理公司: | 南京苏高专利商标事务所(普通合伙) 32204 | 代理人: | 柏尚春 |
地址: | 210096*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 潜热 回收 高效 热泵型 热源 溶液 再生 装置 方法 | ||
1.一种基于潜热回收的高效热泵型热源塔溶液再生装置,其特征在于该装置包括热泵循环回路和再生循环回路;热泵循环回路包括压缩机(1)、电磁阀(2)、壳管式冷凝器(3)、储液罐(4)、过滤器(5)、电子膨胀阀(6)、翅片管式蒸发器(7)、凝水管(8)、气液分离器(9)及其相关连接管道;压缩机(1)的输出端通过电磁阀(2)连接壳管式冷凝器(3)的制冷剂输入端(3a),壳管式冷凝器(3)的制冷剂输出端(3b)连接储液器(4)的输入端,储液器(4)的输出端连接过滤器(5)的输入端,过滤器(5)的输出端连接电子膨胀阀(6)的输入端,电子膨胀阀(6)的输出端连接翅片管式蒸发器(7)的制冷剂输入端(7a),翅片管式蒸发器(7)的制冷剂输出端(7b)连接气液分离器(9)的输入端,气液分离器(9)的输出端连接压缩机(1)的输入端,凝水管(8)位于翅片管式蒸发器(7)的下部;
再生循环回路包括溶液再生塔(11)、溶液泵(10)、第一手阀(12)、第二手阀(13)、壳管式冷凝器(3)、翅片管式蒸发器(7)、循环风机(14)及其相关连接管道;溶液再生塔溶液出口端(11b)通过第一手阀(12)连接壳管式冷凝器溶液入口端(3c),壳管式冷凝器溶液出口端(3d)通过第二手阀(13)连接溶液泵(10)的入口端,溶液泵(10)的出口端连接溶液再生塔溶液入口端(11a);溶液再生塔风循环出口端(11d)连接到翅片管式蒸发器(7)的风系统入口端(7c),翅片管式蒸发器(7)的风系统出口端(7d)通过循环风机(14)连接溶液再生塔风循环入口端(11c)。
2.根据权利要求1所述的基于潜热回收的高效热泵型热源塔溶液再生装置,其特征是溶液再生塔(11)采用闭式逆流带挡液板的溶液再生塔,用于蒸发稀溶液中的水分。
3.根据权利要求1所述的基于潜热回收的高效热泵型热源塔溶液再生装置,其特征是翅片管式蒸发器(7)采用防腐型双金属翅片管式换热器,用于冷凝分离再生循环系统空气中的水分。
4.根据权利要求1所述的基于潜热回收的高效热泵型热源塔溶液再生装置,其特征是壳管式冷凝器(3)采用防腐型卧式壳管式冷凝器,用于提供再生塔的热量。
5.一种如权利要求1所述的基于潜热回收的高效热泵型热源塔溶液再生装置的溶液再生方法,其特征是:
制冷剂循环回路为低温低压的制冷剂气体从气液分离器中被压缩机吸入、压缩后变成高温高压过热蒸气排出,经过电磁阀进入到壳管式冷凝器中,高温高压的制冷剂气体放出大量热量,被冷凝降温成高压制冷剂液体,再流入到储液罐中;常温高压的制冷剂液体从储液罐中流出,经过过滤器、电子膨胀阀后变为低温低压的气液两项流体达到翅片管式蒸发器,制冷剂在翅片管式蒸发器中吸热蒸发,制冷剂完全蒸发后变成过热气体从翅片管式蒸发器中出来进入气液分离器,然后被吸入压缩机,完成热泵循环;再生循环回路分为闭式风循环系统和闭式溶液循环系统,闭式溶液循环系统为低温的循环溶液从溶液再生塔中流出,经过手动阀流入壳管式冷凝器中,与高温高压的制冷剂换热,吸收制冷剂中的热量,变为高温溶液,从壳管式冷凝器中流出的高温溶液通过溶液泵流入溶液再生塔中,与低温低含湿量的空气进行换热,释放热量同时溶液中部分水分蒸发,温度降低,从而完成溶液循环,风循环系统为高温高含湿量的空气通过溶液再生塔,进入翅片管式换热器中,高温高含湿量的空气在其中冷凝降温,冷凝水通过冷凝水管排出,循环空气变为低温低含湿量的空气,然后通过循环风机进入再生塔中,低温低含湿量的空气在溶液再生塔中与高温溶液换热,温度升高,含湿量增加,同时吸收溶液中水分,完成风循环。
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