[发明专利]双能源吸收式空调机组在审
申请号: | 201610017203.0 | 申请日: | 2016-01-12 |
公开(公告)号: | CN105546694A | 公开(公告)日: | 2016-05-04 |
发明(设计)人: | 李文;张凤学;李振昌;边瑞朋;马刘红;李红玉;范成波 | 申请(专利权)人: | 山东奇威特太阳能科技有限公司 |
主分类号: | F24F5/00 | 分类号: | F24F5/00;F25B15/00 |
代理公司: | 德州市天科专利商标事务所 37210 | 代理人: | 房成星 |
地址: | 253000 *** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 能源 吸收 空调 机组 | ||
技术领域
本发明涉及一种双能源吸收式空调机组。
背景技术
吸收式空调是利用某些具有特殊性质的工质对,通过一种物质对另一种物质的吸收和释放,产生物质的状态变化,从而伴随吸热和放热过程。
吸收式空调装置由发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、循环泵、节流阀等部件组成,工作介质包括制取冷量的制冷剂和吸收、解吸制冷剂的吸收剂,二者组成工质对。
利用工作热源在发生器中加热由溶液泵从吸收器输送来的具有一定浓度的溶液,并使溶液中的大部分低沸点制冷剂蒸发出来。制冷剂蒸气进入冷凝器中,又被冷却介质冷凝成制冷剂液体,再经节流器降压到蒸发压力。制冷剂经节流进入蒸发器中,吸收被冷却系统中的热量而激化成蒸发压力下的制冷剂蒸气。制冷剂蒸汽在压差作用下回到吸收器中。
在发生器中经发生过程剩余的溶液(高沸点的吸收剂以及少量未蒸发的制冷剂)经吸收剂节流器降到蒸发压力进入吸收器中,与从蒸发器出来的低压制冷剂蒸气相混合,并吸收低压制冷剂蒸气并恢复到原来的浓度。吸收过程往往是一个放热过程,故需在吸收器中用特制的冷却循环来冷却混合溶液。在吸收器中恢复了浓度的溶液又经溶液泵升压后送入发生器中继续循环。
工作热源是吸收式空调机组的能量输入,工业上应用的热源类型有:锅炉蒸气、燃料、热水、余热(废蒸汽、废水、烟气、工业废渣)、太阳能等。
市场上的空调机组能源输入都为单一能源,通常为单燃气能源和单导热油能源机组。其燃气能源机组的核心是机壳内部设有直燃式发生器。
导热油能源是基于强制循环的设计思维而开发的直流式特种锅炉。导热油炉锅是封闭循环供热,与大气相通,液相输送热能,热损失小,节能效果显著,环保效果好。本体采用三回路盘管设计,这种直流式结构,决定了它有传统锅炉所不具有的安全性。
单能源机组由于回收利用的余热、太阳能等热源热量输出不稳定,进而导致空调机组能源输入不稳定,空调的运行工况存在较大的波动,机组的输出也存在波动。使空调内部制冷剂及溶液的循环造成影响,容易造成系统运行不稳定,同时由于输出不稳定,也给客户的用户体验造成不良的影响。
发明内容
鉴于以上所述现有技术的缺点,本发明的目的在于提供一种双能源吸收式空调机组,用于解决现有技术中单能源机组的余热、太阳能等热源热量输出不稳定,进而导致空调机组能源输入不稳定,空调的运行工况存在较大的波动,机组的输出也存在波动。使空调内部制冷剂及溶液的循环造成影响,容易造成系统运行不稳定,同时由于输出不稳定,也给客户的用户体验造成不良的影响的问题。
为实现上述目的及其他相关目的,本发明提供一种双能源吸收式空调机组,包括:内部燃烧换热系统、外部导热介质换热系统及形成于两者之间且与两者进行换热的制冷剂溶液层。
所述内部燃烧换热系统包括:燃烧筒;
所述外部导热介质换热系统,包括:形成于所述燃烧筒外的导热介质层;
所述制冷剂溶液层,形成于所述燃烧筒及导热介质层之间,所述制冷剂溶液分别同所述燃烧筒及导热介质层间换热。
所述导热介质层上与所述制冷剂层相接的内壁面设有波纹板。
所述外部导热介质换热系统包括:连通所述导热介质层的导热介质输入端及导热介质输出端,其中,所述导热介质输入端位于导热介质输出端的下方。
所述导热介质输入端设有电动阀。
双能源吸收式空调机组还包括:连接并控制所述电动阀的控制器。
所述内部燃烧换热系统为直燃式发生器;所述内部燃烧换热系统包括:设于燃烧筒底部的燃烧装置,所述燃烧装置产生的热烟雾送入所述燃烧筒内。
所述燃烧装置包括:风机、组合阀、点火器、炉芯、底座;底座内设有炉芯,底座一侧设有风机,风机的侧面设有组合阀,底座一侧上部设有点火器。
双能源吸收式空调机组还包括:连接并控制所述燃烧装置的控制器。
所述燃烧装置连通有燃气输入端,所述燃烧筒上部连通有排气端。
如上所述,本发明的双能源吸收式空调机组,具有以下有益效果:
该机组输入能源为天然气和导热油的集合,机组设置控制器,通过控制燃烧装置的风机、组合阀及导热介质的电动阀,实现上述两种控制,可以使用二者中的任意一种就能驱动机组正常运行,也可以同时使用两种热源输入,维持机组运行。两种能源在不同的工况下,交替使用,可以使用太阳能作为导热介质加热源,在阳光不充足的情况下,用燃气作为补充。供热效率高,节能环保。
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