[发明专利]一种中高温压缩式制冷-溶液再生复合机组在审
申请号: | 201810407271.7 | 申请日: | 2018-04-28 |
公开(公告)号: | CN108826743A | 公开(公告)日: | 2018-11-16 |
发明(设计)人: | 孙方田 | 申请(专利权)人: | 北京建筑大学 |
主分类号: | F25B25/02 | 分类号: | F25B25/02 |
代理公司: | 北京众合诚成知识产权代理有限公司 11246 | 代理人: | 张文宝 |
地址: | 100044*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 溶液换热器 冷凝 节流装置 溶液再生器 增压机 溶液再生子系统 低压压缩机 高压压缩机 溶液冷却器 压缩式制冷 复合机组 溶液再生 蒸发器 中高温 制冷子系统 子系统耦合 高温高湿 高温矿井 高效利用 能量梯级 冷凝器 冷凝热 热环境 水蒸汽 能流 制冷 蒸发 排放 | ||
1.一种中高温压缩式制冷-溶液再生复合机组,其特征在于包括:压缩式制冷子系统和溶液再生子系统;
所述压缩式制冷子系统有两种形式:第一种,中高温压缩式制冷子系统RC1包括:冷凝-溶液换热器、第一低压压缩机、第二高压压缩机、蒸发器、第一节流装置、第二节流装置和连接管路;第二种,中高温压缩式制冷子系统RC2包括:冷凝-溶液换热器、第一低压压缩机、第二高压压缩机、蒸发-冷凝器、蒸发器、第一节流装置、第二节流装置和连接管路;
所述溶液再生子系统有三种形式:第一种,溶液再生子系统LG1包括:溶液换热器、冷凝-溶液换热器、溶液再生器、增压机、溶液冷却器和连接管路;第二种,溶液再生子系统LG2包括:冷凝-溶液换热器、溶液再生器、压缩机、溶液冷却器和连接管路;第三种,溶液再生子系统LG3包括:冷凝-溶液换热器、溶液再生器、压缩机和连接管路;
所述溶液再生子系统中的增压机为压缩机或抽气机或真空泵;
所述溶液再生子系统中的除湿溶液为氯化钙溶液、氯化锂溶液、溴化锂溶液、氯化钠溶液或溴化锂溶液中的一种;
在所述溶液再生子系统的溶液再生器中,来自除湿末端装置的湿负荷和压缩式制冷机的冷凝热以水蒸汽形式进行高能流排放;
通过所述冷凝-溶液换热器将所述压缩式制冷子系统和所述溶液再生子系统耦合为一体,使得所述压缩式制冷子系统的冷凝热用作所述溶液再生子系统的驱动热源,从而实现能源梯级高效综合利用和冷凝热以水蒸汽潜热方式高效排放。
2.根据权利要求1所述的中高温压缩式制冷-溶液再生复合机组,其特征在于:所述中高温压缩式制冷-溶液再生复合机组由所述压缩式制冷子系统RC1和所述溶液再生子系统LG1构成,其工质管路连接方式为:
所述第二高压压缩机的制冷工质出口与所述冷凝-溶液换热器的制冷工质入口通过管路连接,所述冷凝-溶液换热器的制冷工质出口分别与所述第一节流装置的制冷工质入口和所述第二节流装置的制冷工质入口通过管路相连接,所述第二节流装置的制冷工质出口、所述第一低压压缩机的制冷工质出口均和所述第二高压压缩机的制冷工质入口通过管路连接,所述第一节流装置的制冷工质出口与所述蒸发器的制冷工质入口通过管路连接,所述蒸发器的制冷工质出口与所述第一低压压缩机的制冷工质入口通过管路连接;冷冻水回水管路与所述蒸发器的冷冻水进口连接,所述蒸发器的冷冻水出口与冷冻水供水管路连接;
除湿稀溶液回液管路与所述溶液换热器的除湿稀溶液入口连接,所述溶液换热器的除湿稀溶液出口与所述冷凝-溶液换热器的除湿稀溶液入口通过管路连接,所述冷凝-溶液换热器的除湿稀溶液出口与所述溶液再生器的除湿稀溶液入口通过管路连接,所述溶液再生器的除湿浓溶液出口与所述溶液换热器的除湿浓溶液入口通过管路连接,所述溶液换热器的除湿浓溶液出口与所述溶液冷却器的除湿浓溶液入口通过管路连接,所述溶液冷却器的除湿浓溶液出口与除湿浓溶液供液管路连接;所述溶液再生器的水蒸汽出口与所述增压机的水蒸汽入口通过管路连接,所述增压机的蒸汽出口与水蒸汽排汽管路连接,水蒸汽经所述增压机升压后进入排汽管路。
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