[发明专利]空压机余热回收制冷系统和方法在审
申请号: | 201810008898.5 | 申请日: | 2018-01-04 |
公开(公告)号: | CN110006192A | 公开(公告)日: | 2019-07-12 |
发明(设计)人: | 黄伟槟;段绍书;唐毅;张楠;蔡勇;罗思果 | 申请(专利权)人: | 中昊晨光化工研究院有限公司 |
主分类号: | F25B27/02 | 分类号: | F25B27/02;F25B15/06;F25B41/04;F04B39/00 |
代理公司: | 北京路浩知识产权代理有限公司 11002 | 代理人: | 王文君;王文红 |
地址: | 643201 四*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 压缩空气 吸收制冷机组 换热器 溴化锂 余热回收装置 空气压缩机 空压机余热 空压机 溴化锂机组 高温热水 回收装置 制冷系统 回收 余冷 制冷 低温稳定 冷水供应 热水出口 生产环节 热源 驱动 吸收 | ||
1.一种空压机余热回收制冷系统,其特征在于,包括:空气压缩机、溴化锂吸收制冷机组、压缩空气换热器、余热回收装置及余冷回收装置;
所述空气压缩机的热水出口连接所述溴化锂吸收制冷机组,所述溴化锂吸收制冷机组的温水出口连接所述余热回收装置,所述余热回收装置连接于所述空气压缩机,所述溴化锂吸收制冷机组的冷水出口连接所述压缩空气换热器;所述压缩空气换热器连接于所述余冷回收装置,所述余冷回收装置的冷回收出水口连接所述溴化锂吸收制冷机组;
所述空气压缩机为螺杆无油空气压缩机,所述空气压缩机设置有1-20台,二台以上的空气压缩机为串联连接;所述余热回收装置以水为回收余热的介质;所述余冷回收装置以常温水为回收余冷的介质。
2.根据权利要求1所述的空压机余热回收制冷系统,其特征在于,所述空气压缩机的热水出口设有温度调节阀,通过联锁于溴化锂吸收制冷机组的温水温度,调节空气压缩机的出水流量,使溴化锂机组正常运行。
3.根据权利要求1所述的空压机余热回收制冷系统,其特征在于,所述溴化锂吸收制冷机组的进水口设有温水电动比例三通阀,通过与溴化锂冷水温度进行连锁,当冷水温度波动时,三通阀开度自动进行调节,通过调节温水入口流量来满足冷水温度要求;所述溴化锂吸收制冷机组的进水口连接于所述余冷回收装置的冷回收出水口。
4.根据权利要求1所述的空压机余热回收制冷系统,其特征在于,所述溴化锂吸收制冷机组设有降温水进出口,降温水来源于凉水塔;所述余热回收装置的降温冷却水也来源于凉水塔。
5.根据权利要求1所述的空压机余热回收制冷系统,其特征在于,所述余热回收装置包括两台循环水泵、热交换器、温度调节阀及自动补水电磁阀,所述热交换器为列管式。
6.根据权利要求1~5任一项所述的空压机余热回收制冷系统,其特征在于,所述余冷回收装置包括两台循环水泵、换热器、温度调节阀及自动补水电磁阀;所述余冷回收装置的换热器为列管式,回收余冷的介质为常温水,常温水经所述余冷回收装置降温后输送至室内通风系统。
7.根据权利要求1~5任一项所述的空压机余热回收制冷系统,其特征在于,所述压缩空气换热器为列管式,压缩空气走壳程,经所述压缩空气换热器降温的压缩空气与用户端连接。
8.一种空压机余热回收制冷方法,其特征在于,包括操作:
空压机排出的热水热量依次被溴化锂机组、余热回收装置回收,被回收了热量的水返回空压机;
溴化锂机组排出的冷水通过与热压缩空气换热后进入余冷回收装置;
基于设定的水温阀温度,余热回收装置内的热交换器通过温度调节阀被全部或部分旁路,从而保证经换热后的返回溴化锂机组进水口的温度为14±2℃;
通过所述余冷回收装置被吸收的冷量用于室内通风系统的降温水。
9.根据权利要求8所述的空压机余热回收制冷方法,其特征在于,包括操作:
启动空压机后,经与空压机换热后的高温热水通过经设定温度的温度调节阀进入溴化锂机组,在溴化锂机组内部被热吸收后,转变为65±5℃的温水,该部分温水进入余热回收装置,在所述余热回收装置内部通过换热器换热后,将65±5℃的温水转变为35±5℃的水,该部分水作为空压机的降温水,确保了空压机的正常运行,该水路实现密闭循环;
同时,通过温水电动比例三通阀的控制,溴化锂机组吸收热量后产生8±2℃的冷水,该部分冷水在压缩空气换热器内对温度为35±5℃的压缩空气进行降温,生成温度为10±2℃的压缩空气供末端使用;同时经所述压缩空气换热器换热后的冷水温度转变为10±2℃,利用这部分冷水在余冷回收装置吸收换热后,可产生12±2℃的水,作为室内通风系统的降温水,而最终经换热后的温度为14±2℃冷水再次进入溴化锂机组进行循环运作。
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