[发明专利]一种结合三相蓄能的太阳能双效吸收式热泵系统在审
申请号: | 201711362119.3 | 申请日: | 2017-12-18 |
公开(公告)号: | CN108106046A | 公开(公告)日: | 2018-06-01 |
发明(设计)人: | 毕月虹;王永生;苗振;郭继萌 | 申请(专利权)人: | 北京工业大学 |
主分类号: | F25B15/06 | 分类号: | F25B15/06;F25B27/00 |
代理公司: | 北京思海天达知识产权代理有限公司 11203 | 代理人: | 刘萍 |
地址: | 100124 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 双效吸收式热泵 太阳能 蓄能 蓄能系统 发生器 蓄能罐 两相 槽式太阳能集热器 溴化锂水溶液 传统太阳能 高压发生器 太阳能空调 太阳能热泵 并联联接 调节方便 高效利用 化学势能 集热介质 系统改造 蓄能介质 蓄能装置 结晶率 体积比 蓄能型 调荷 减小 汽液 联接 串联 灵活 | ||
1.一种结合三相蓄能的太阳能双效吸收式热泵系统,其特征为:该系统包括传统太阳能双效吸收式热泵系统(1)和三相蓄能系统(2),传统太阳能双效吸收式热泵系统包括槽式太阳能集热器(3),储油罐(4)、高压发生器(7)、低压发生器(8)、高温热交换器(9)、低温热交换器(10)、冷凝器(11)、蒸发器(12)、吸收器(13)和节流阀(14);
将三相蓄能系统(2)联接到传统太阳能双效吸收式热泵系统(1),三相蓄能系统由蓄能罐(5)和水储罐(6)组合而成,二者共用槽式太阳能集热器(3),蒸发器(12)、吸收器(13);槽式太阳能集热器(3)出口端被分为两个并联管路,分别连接到蓄能罐(5)和高压发生器(7)上;
水储罐(6)中的换热装置与吸收器(13)中换热装置连成一个回路,冷凝器(11)中的换热装置与吸收器(13)中换热装置连成一个回路,蓄能罐(5)与吸收器(13)连成一个回路;水储罐(6)底部通过循环泵(P3)及管路连接到水储罐(6)顶部;蓄能罐(5)底部通过溶液喷淋泵(P1)及管路连接到蓄能罐(5)顶部;三通阀(V1)位于白天的空调热水供水管路上,阀门(V2)位于夜晚的空调热水供水管路上;
采用溴化锂-水溶液作为蓄能介质,槽式太阳能集热器(3)出口端被分为两个并联管路,作为热源分别为蓄能罐(5)和高压发生器(7)提供热量,在满足用户热量需求的基础上,通过实时调节进入三相蓄能系统的集热介质流量,将多余的太阳能集热量以蓄能介质化学势能形式蓄存在蓄能罐(5)中,蓄能时,太阳能集热介质--导热油直接为蓄能罐(5)提供热量,加热蓄能罐(5)中的溴化锂-水溶液,在加热过程中蓄能罐(5)中溴化锂溶液通过吸液器(15)流入管路,依靠溶液喷淋泵(P1)加压及溶液喷嘴(16)的喷淋,溶液被加热浓缩,直到产生溴化锂晶体,产生的水蒸汽进入水储罐(6),水蒸汽在水储罐(6)中受空调热水回水的冷却,由水蒸汽冷凝为液态水,经循环泵(P3)加压及喷嘴(17)喷淋,并蓄存在水储罐(6)中,水储罐(6)中产生的热量被空调热水回水吸收;释能时,水储罐(6) 中的液态水经节流装置降压后进入蒸发器(12),在蒸发器(12)中吸收地源热水的热量而汽化,水蒸汽进入吸收器(13),而蓄能罐(5)中的溶液也流到吸收器(13),吸收来自蒸发器(12)的水蒸汽,随后,吸收器(13)中被稀释后的溶液又流回到蓄能罐(5)中,吸收器(13)中吸热升温的空调热水供给用户,提供用户所需热量。
2.根据权利要求1所述的一种结合三相蓄能的太阳能双效吸收式热泵系统,其特征为:
白天,来自槽式太阳能集热器(3)的导热油为高压发生器(7)提供发生用热,产生的水蒸汽进入冷凝器(11),被空调热水回水冷却冷凝成液态水,液态水经节流阀(14)降压后进入蒸发器(12),在蒸发器(12)吸收地源热水的热量而汽化为水蒸汽,水蒸汽进入吸收器(13),被吸收器(13)中的溴化锂浓溶液所吸收,变稀的溴化锂溶液流回到高压发生器(7)和低压发生器(8),再次被来自槽式太阳能集热器(3)产生的高温导热油加热,再次产生水蒸汽,高、低压发生器中产生的溴化锂浓溶液再次流入吸收器(13),此时三通阀(V1)开启,阀门(V2)关闭,空调热水回水在吸收器(13)吸热后经三通阀(V1)分流至水储罐(6)和冷凝器(11),分别在水储罐(6)和冷凝器(11)换热后的空调热水汇合供给末端用户,满足用户白天所需热量;
夜间,蓄能罐(5)中的溴化锂浓溶液流到吸收器(13),在吸收器(13)中吸收来自蒸发器(12)的水蒸汽,溴化锂溶液浓度降低,稀溶液流回蓄能罐(5),在蓄能罐(5)中溶解溴化锂晶体,产生的浓溶液再次进入吸收器(13),蓄能罐(5)内溴化锂溶液浓度不断降低,直至释能结束;同时,水储罐(6)中的制冷剂水进入蒸发器(12),在蒸发器(12)内吸热变为水蒸汽,进入吸收器(13),同时,三通阀(V1)关闭,阀门(V2)开启,空调热水回水在吸收器(13)吸热后供给用户,满足用户夜间所需热量。
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