[发明专利]一种气液分离喷射增效的吸收式冷暖空调系统及运行模式有效
申请号: | 201711085748.6 | 申请日: | 2017-11-07 |
公开(公告)号: | CN107975896B | 公开(公告)日: | 2019-05-07 |
发明(设计)人: | 赖芬;刘明;李国君 | 申请(专利权)人: | 西安交通大学 |
主分类号: | F24F5/00 | 分类号: | F24F5/00;F25B13/00;F25B43/00;F25B41/06;F25B35/00;F25B15/06;F25B49/04 |
代理公司: | 西安智大知识产权代理事务所 61215 | 代理人: | 何会侠 |
地址: | 710049 陕*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 分离 喷射 增效 吸收 冷暖 空调 系统 运行 模式 | ||
1.一种气液分离喷射增效的吸收式冷暖空调系统,由发生器(1)、四通换向阀(2)、室内盘管(3)、第一气液分离器(4)、节流机构(5)、第二气液分离器(6)、室外盘管(7)、吸收器(8)、溶液泵(9)、溶液热交换器(10)、溶液阀(11)、蒸汽喷射器(12)、超音速喷嘴(13)、第一控制阀(14)和第二控制阀(15)所组成;其特征在于:所述发生器(1)内上部设有第一喷淋管(PL1),中部设有超音速喷嘴(13),下部设有加热管(JR);所述吸收器(8)内上部设有第二喷淋管(PL2),下部设有冷却水管(LQ);
所述发生器(1)上端出口与四通换向阀(2)的第一阀口(2a)连通,室内盘管(3)一端与四通换向阀(2)的第二阀口2b连通,另一端依次连通第一气液分离器(4)、节流机构(5)、第二气液分离器(6)、室外盘管(7)和四通换向阀(2)的第四阀口(2d),四通换向阀(2)的第三阀口(2c)连通吸收器(8)下端入口;吸收器(8)下端出口通过连接管与溶液泵(9)、溶液热交换器(10)及发生器(1)中的第一喷淋管(PL1)依次连通;发生器(1)下端出口通过连接管与溶液热交换器(10)、溶液阀(11)及吸收器(8)中的第二喷淋管(PL2)依次连通;第一气液分离器(4)上端出口通过连接管与第一控制阀(14)及蒸汽喷射器(12)入口相连通,同时,第一控制阀(14)还与第二控制阀(15)相连通;第二气液分离器(6)上端出口通过连接管与第二控制阀(15)及蒸汽喷射器(12)入口相连通;蒸汽喷射器(12)出口通过连接管与发生器(1)中的加热管(JR)相连通,同时蒸汽喷射器(12)出口还与发生器(1)中的超音速喷嘴(13)相连通。
2.如权利要求1所述的一种气液分离喷射增效的吸收式冷暖空调系统,其特征在于:所述的发生器(1)和吸收器(8)为喷淋式蛇管换热器。
3.如权利要求1所述的一种气液分离喷射增效的吸收式冷暖空调系统,其特征在于:所述的四通换向阀(2)的作用是通过切换冷剂水的流动方向,决定该系统按制冷模式还是制热模式进行。
4.如权利要求1所述的一种气液分离喷射增效的吸收式冷暖空调系统,其特征在于:所述的第一气液分离器(4)和第二气液分离器(6)的作用是将节流后的气液两相混合物进行气液分离。
5.如权利要求1所述的一种气液分离喷射增效的吸收式冷暖空调系统,其特征在于:所述的节流机构(5)为电子膨胀阀。
6.如权利要求1所述的一种气液分离喷射增效的吸收式冷暖空调系统,其特征在于:所述的蒸汽喷射器(12)工作在双临界工况。
7.如权利要求1所述的一种气液分离喷射增效的吸收式冷暖空调系统,其特征在于:所述的蒸汽喷射器(12)的作用是将气液分离器分离得到的低压水蒸汽进行引射升压。
8.如权利要求1所述的一种气液分离喷射增效的吸收式冷暖空调系统,其特征在于:所述第一控制阀(14)和第二控制阀(15)为电磁阀。
9.权利要求1至8任一项所述的气液分离喷射增效的吸收式冷暖空调系统的运行模式,其特征在于:包括制冷模式和制热模式,具体如下:
制冷模式:四通换向阀(2)处于第一阀口(2a)与第四阀口(2d)、第二阀口(2b)与第三阀口(2c)连通的位置时,第一控制阀(14)开启,第二控制阀(15)关闭;发生器(1)发生的高温高压水蒸汽,从发生器(1)上端出口流出,经四通换向阀(2)流入作为冷凝器的室外盘管(7)中被冷凝成高温高压的液态水,液态水流经第二气液分离器(6)后流入节流机构(5)内节流降压成低温低压的水气液两相混合物,水气液两相混合物流入第一气液分离器(4)内进行气液分离,第一气液分离器(4)分离产生的水蒸汽经第一控制阀(14)后流入蒸汽喷射器(12)中被驱动热源高压蒸汽引射升压,升压后变为中压蒸汽,中压蒸汽分为两部分,一部分流入超音速喷嘴(13)将中压蒸汽喷射至溴化锂溶液中稀释溶液,另一部分流入加热管(JR)中加热来自吸收器(8)的溴化锂稀溶液;第一气液分离器(4)分离产生的液态水流入作为蒸发器的室内盘管(3)内蒸发吸热后,成为低温低压的水蒸汽,然后经四通换向阀(2)流入吸收器(8)中,被来自发生器(1)中的溴化锂浓溶液所吸收,成为溴化锂稀溶液,最后再流入发生器(1)中,继续进行下一个循环;低温低压的水蒸汽在被溴化锂浓溶液吸收时所产生的吸收热量,由冷却水管(LQ)中的冷却水带走;
制热模式:四通换向阀(2)处于第一阀口(2a)与第二阀口(2b)、第三阀口(2c)与第四阀口(2d)连通的位置时,第一控制阀(14)关闭,第二控制阀(15)开启;发生器(1)发生的高温高压水蒸汽,从发生器(1)上端出口流出,经四通换向阀(2)流入作为冷凝器的室内盘管(3)中被冷凝成高温高压的液态水,液态水流经第一气液分离器(4)后流入节流机构(5)内节流降压成低温低压的水气液两相混合物,水气液两相混合物流入第二气液分离器(6)内进行气液分离,第二气液分离器(6)分离产生的水蒸汽经第二控制阀(15)后流入蒸汽喷射器(12)中被驱动热源高压蒸汽引射升压,升压后变为中压蒸汽,中压蒸汽分为两部分,一部分流入超音速喷嘴(13)将中压蒸汽喷射至溴化锂溶液中稀释溶液,另一部分流入加热管(JR)中加热来自吸收器(8)的溴化锂稀溶液;第二气液分离器(6)分离产生的液态水流入作为蒸发器的室外盘管(7)内蒸发吸热后,成为低温低压的水蒸汽,然后经四通换向阀(2)流入吸收器(8)中,被来自发生器(1)中的溴化锂浓溶液所吸收,成为溴化锂稀溶液,最后再流入发生器(1)中,继续进行下一个循环;低温低压的水蒸汽在被溴化锂浓溶液吸收时所产生的吸收热量,由冷却水管(LQ)中的冷却水带走。
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