[实用新型]一种冷水机组的热回收装置有效
申请号: | 201520212245.0 | 申请日: | 2015-04-09 |
公开(公告)号: | CN204593854U | 公开(公告)日: | 2015-08-26 |
发明(设计)人: | 益希亮;曹海峰;刘云海;刘延亭;刘延正 | 申请(专利权)人: | 山东奥纳尔制冷科技有限公司 |
主分类号: | F24H4/02 | 分类号: | F24H4/02;F25B27/02 |
代理公司: | 济南舜源专利事务所有限公司 37205 | 代理人: | 徐健 |
地址: | 256623 山东省滨*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 冷水机组 回收 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种热回收装置,特别涉及一种冷水机组的热回收装置。
背景技术
现有的冷水机组的主要工作过程是:制冷工质在蒸发器内吸收被冷却物的热量并汽化成蒸汽,压缩机不断地将产生的蒸汽从蒸发器中抽出,并进行压缩,经压缩后的高温、高压蒸汽被送到冷凝器后向冷却介质放热冷凝成高压液体,在经节流机构降压后进入蒸发器,再次汽化,吸收被冷却物体的热量,如此周而复始地循环。现有冷水机组内的热能主要有高品位热能和低品位热能两种,现有技术中对高品位热能的回收已趋于成熟,但对低品位热能的回收技术还不成熟,致使低品位热能的利用率低,能源浪费严重,特别对当前节能的话题提出了更加明确的要求。其次,在现有生活中,总是会出现断热水的现象,不能实时提供热水,特别在冬季,使用不方便。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是针对现有技术的不足,提供一种设计合理,提高低品位热能回收率,保证实时使用到高温热水的冷水机组的热回收装置。
本实用新型所要解决的技术问题是通过以下的技术方案来实现的,本实用新型是一种冷水机组的热回收装置,包括设在冷水机组蒸发器与工质储罐之间的用水阀和换热器Ⅰ,用水阀通过热水管Ⅰ与换热器Ⅰ的热水出口相接,换热器Ⅰ的冷水进口与水源相接,其特点是,在所述换热器Ⅰ与工质储罐之间设有低热能回收装置;所述的低热能回收装置包括串联设置的换热器Ⅱ、热泵和储水箱;所述换热器Ⅰ的工质进口通过管道与蒸发器相接,换热器Ⅰ的工质出口通过管道与换热器Ⅱ的工质进口相接,换热器Ⅱ的工质出口通过管道与工质储罐相接;所述热水管Ⅰ上设有电动三通阀,电动三通阀通过热水管Ⅱ与储水箱相接,在所述热水管Ⅰ上设有温度传感器Ⅰ,在所述热水管Ⅱ上设有温度传感器Ⅱ。
本实用新型所要解决的技术问题还可以通过以下的技术方案来进一步实现,在以上所述的冷水机组的热回收装置中:所述储水箱的热水管Ⅱ设在储水箱箱体的上部,在储水箱的下部设有冷水进口,冷水进口与水源相接。
本实用新型所要解决的技术问题还可以通过以下的技术方案来进一步实现,在以上所述的冷水机组的热回收装置中:在所述回流管上设有单向阀。
本实用新型通过设换热器Ⅰ,收集从蒸发器的循环工质内获得的热能;设换热器Ⅱ,收集经过热交换后的循环工质内残留的热能,提高了热回收率,进一步提高了热能的利用率;设热泵,提高对低品能的回收效率,避免能源的浪费;设温度传感器Ⅰ和温度传感器Ⅱ,保证人们时刻能使用到高温热水,也能实现对电动三通阀的自动控制,无需人工操作,节省了热能利用成本。与现有技术相比,其设计合理,结构简单,使用方便,实现了对热能的高效回收,还能实时使用到热水。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图。
具体实施方式
以下参照附图,进一步描述本实用新型的具体技术方案,以便于本领域的技术人员进一步地理解本发明,而不构成对其权利的限制。
实施例1,参照图1,一种冷水机组的热回收装置,包括设在冷水机组蒸发器与工质储罐之间的用水阀6和换热器Ⅰ1,用水阀6通过热水管Ⅰ2与换热器Ⅰ6的热水出口相接,换热器Ⅰ1的冷水进口与水源相接,在所述换热器Ⅰ1与工质储罐之间设有低热能回收装置;所述的低热能回收装置包括串联设置的换热器Ⅱ11、热泵10和储水箱9;所述换热器Ⅰ1的工质进口通过管道与蒸发器相接,换热器Ⅰ1的工质出口通过管道与换热器Ⅱ11的工质进口相接,换热器Ⅱ11的工质出口通过管道与工质储罐相接;所述热水管Ⅰ2上设有电动三通阀5,电动三通阀5通过热水管Ⅱ7与储水箱9相接,在所述热水管Ⅰ2上设有温度传感器Ⅰ3,在所述热水管Ⅱ7上设有温度传感器Ⅱ8。
实施例2,在实施例1所述的冷水机组的热回收装置中,所述储水箱9的热水管Ⅱ7设在储水箱9箱体的上部,在储水箱9的下部设有冷水进口,冷水进口与水源相接,可根据不同温度下水的重量不同,实现对水的循环加热,充分利用热泵10从换热器Ⅱ9处获得的热能。
蒸发器内的循环工质获得热能,在换热器Ⅰ1中发生热交换,将大部分高品能传递至水中,循环工质降温后,进入换热器Ⅱ11中,作为低品位热源,在热泵10的作用下,对低品能进行回收,热泵10将从换热器Ⅱ11中获得的热能储存在储水箱9中;温度传感器Ⅰ3、温度传感器Ⅱ8分别获得信号,输送至控制系统,通过温度差,实现对电动三通阀5的控制,即当换热器Ⅰ1里的热水温度高于储水箱9的热水时,用水阀6与换热器Ⅰ1的热水出口接通,可使用换热器Ⅰ1中的热水,而储水箱9内的水可循环加热;当换热器Ⅰ1的热水温度低于储水箱9的热水时,用水阀6与储水箱9接通,可使用储水箱9里的水,既可时刻使用到热水,还能实现对低品能的回收和利用,提高热能的利用率,一举两得,使用方便。
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