[发明专利]一种直燃吸收式空气源热泵循环供暖系统在审

专利信息
申请号: 201810449376.9 申请日: 2018-05-11
公开(公告)号: CN108518890A 公开(公告)日: 2018-09-11
发明(设计)人: 宋世海;王子乐;韩宗伟;张博 申请(专利权)人: 宋世海;王子乐;韩宗伟;张博
主分类号: F25B25/02 分类号: F25B25/02;F25B27/00;F25B33/00;F25B39/02;F25B39/04;F24D3/18
代理公司: 沈阳优普达知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 21234 代理人: 张志伟
地址: 110002 辽宁省沈阳*** 国省代码: 辽宁;21
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摘要:
搜索关键词: 空气源热泵 直燃吸收式 蒸气压缩式 热泵循环 能源利用效率 循环供暖系统 蒸发/冷凝器 长江中下游流域 暖通空调领域 低温热媒 低温热源 供暖方式 供暖系统 供热模块 公共建筑 基本模块 模块提供 清洁供暖 燃气能源 运行费用 耦合 模块制 热媒 品位 居住 北方 污染
【权利要求书】:

1.一种直燃吸收式空气源热泵循环供暖系统,其特征在于,包括三个基本模块分别是:直燃吸收式热泵循环模块、蒸气压缩式空气源热泵模块和用户供热模块;直燃吸收式热泵循环模块与蒸气压缩式空气源热泵模块通过蒸发/冷凝器耦合,利用蒸气压缩式空气源热泵模块制取低温热媒,该热媒在蒸发/冷凝器内的冷凝器侧放热,作为直燃吸收式热泵循环模块的低温热源;直燃吸收式热泵循环模块通过流经吸收器和冷凝器的冷却水环路与用户供热模块相连接,向供暖用户提供热量。

2.如权利要求1所述的直燃吸收式空气源热泵循环供暖系统,其特征在于,包括:燃烧器、发生器、吸收器、溶液热交换器、冷凝器、蒸发/冷凝器、风冷蒸发器、压缩机、节流装置;其中,燃烧器、发生器、吸收器、溶液热交换器、蒸发/冷凝器、冷凝器、蒸发/冷凝器泵、吸收器泵、发生器泵组成直燃吸收式热泵循环模块;蒸发/冷凝器、节流装置、风冷蒸发器、压缩机组成蒸气压缩式热泵循环模块;供暖设备、冷却水循环泵、吸收器、冷凝器组成用户供热模块。

3.如权利要求2所述的直燃吸收式空气源热泵循环供暖系统,其特征在于,燃烧器与直燃吸收式热泵循环模块中的高压发生器相连接,依靠蒸发/冷凝器,将直燃吸收式热泵循环模块与蒸气压缩式热泵循环模块相连接;在直燃吸收式热泵循环模块中,吸收器的吸收剂出口依次连接发生器泵、低、高温溶液热交换器低温侧后,与高压发生器的吸收剂入口相连接,高压发生器的吸收剂出口经高温溶液热交换器高温侧后与低压发生器吸收剂溶液入口相连,低压发生器吸收剂溶液出口通过低温溶液热交换器高温侧与吸收器的吸收剂溶液入口相连,由吸收器泵送入吸收器,由此形成吸收剂溶液循环环路;蒸发/冷凝器蒸发侧的制冷剂出口与吸收器的制冷剂入口相连,通过吸收剂溶液循环环路,制冷剂由吸收器进入高压发生器,高压发生器制冷剂出口与低压发生器加热器入口相连,加热器出口及低压发生器制冷剂出口与冷凝器的制冷剂入口相连,冷凝器的制冷剂出口通过节流装置与蒸发/冷凝器蒸发侧制冷剂入口相连,由蒸发器/冷凝器泵送入蒸发器侧,从而形成吸收式热泵制冷剂循环回路;在蒸发/冷凝器的冷凝侧制冷剂出口,通过节流装置与风冷蒸发器入口相连,风冷蒸发器出口通过压缩机与蒸发/冷凝器的冷凝侧入口相连接,形成蒸气压缩式热泵模块的制冷剂循环环路;吸收器的冷却水出口与冷凝器的冷却水入口相连,冷凝器的冷却水出口与供暖设备的热水入口相连,供暖设备的热水出口经冷却水循环泵与吸收器的冷却水入口相连,从而形成冷却水循环环路。

4.如权利要求1、2或3所述的直燃吸收式空气源热泵循环供暖系统,其特征在于,燃烧器设置在发生器内部;或者,燃烧器设置在发生器外部。

5.如权利要求1、2或3所述的直燃吸收式空气源热泵循环供暖系统,其特征在于,蒸发/冷凝器采用紧凑式换热器。

6.如权利要求1、2或3所述的直燃吸收式空气源热泵循环供暖系统,其特征在于,根据燃烧器提供的热媒温度不同,直燃吸收式热泵循环模块采用双效或多效吸收式循环系统。

7.如权利要求1、2所述的直燃吸收式空气源热泵循环供暖系统,其特征在于,蒸气压缩式空气源热泵的冷凝温度在5~25℃范围内,其循环采用单级压缩形式,或采用双级压缩形式;压缩机采用离心式压缩机,或者采用其他形式的容积式压缩机,采用变频或者其他常规容积控制方式适应环境工况的变化;风冷蒸发器的换热方式是喷淋式换热,或者是风冷换热器直接换热方式。

8.如权利要求1、2所述的直燃吸收式空气源热泵循环供暖系统,其特征在于,节流装置采用热力膨胀阀、电子膨胀阀、短管、U型管或孔板的型式。

9.如权利要求1、2或3所述的直燃吸收式空气源热泵循环供暖系统,其特征在于,在供热模块中,供暖设备采取风机盘管形式,或者采取地暖辐射或散热器供暖形式。

10.如权利要求1、2或3所述的直燃吸收式空气源热泵循环供暖系统,其特征在于,在直燃吸收式热泵循环模块中,利用燃烧器提供的热量作为吸收式循环的驱动热源;在吸收器内溴化锂与水混合形成混合溶液,由发生器泵经过低温热交换器、高温热交换器低温侧后送入高压发生器内;在高压发生器内,吸收剂-制冷剂混合溶液被来自燃烧器的热量加热浓缩,同时产生制冷剂A蒸气,浓缩后溶液经高温热交换器高温侧后进入低压发生器,被来自高压发生器的高温制冷剂A蒸气加热进一步浓缩为浓溶液,然后经低温热交换器与来自吸收器的稀溶液换热后进入吸收器吸收来自风冷蒸发器的制冷剂A蒸气,再次变为稀溶液,由此完成吸收式热泵吸收剂循环;高压发生器产生的制冷剂A蒸气在加热完低压发生器溶液后变为液态,与低压发生器产生的制冷剂A蒸气一同流入冷凝器,被冷却后经节流装置流入蒸发/冷凝器蒸发侧,吸收来自蒸气压缩式空气源热泵制取的热量气化后,流入吸收器被浓溶液吸收,由此完成吸收式热泵的制冷剂循环;

在蒸气压缩空气源热泵模块中,制冷剂B在风冷蒸发器内吸收环境空气的热量后气化,经压缩机升压后进入蒸发/冷凝器冷凝侧,被蒸发侧的低温制冷剂A冷却为液态,再经节流装置后节流降压重新流入风冷蒸发器,由此完成蒸气压缩热泵制冷剂循环;

在供热模块中,冷却水先进入吸收器,吸收其内的冷凝热,再进入冷凝器,吸收来自冷凝器的冷凝热后,进入供暖设备向用户供热,释放热量后由冷却水循环泵驱动重新流回吸收器,由此完成冷却水循环。

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