[发明专利]翅片吸收器空气+太阳复合源热泵三用机在审

专利信息
申请号: 201810859783.7 申请日: 2018-07-21
公开(公告)号: CN108709273A 公开(公告)日: 2018-10-26
发明(设计)人: 侴雨宏;魏蔚;其他发明人请求不公开姓名 申请(专利权)人: 侴雨宏
主分类号: F24F5/00 分类号: F24F5/00;F24H4/02;F25B27/00;F25B41/04;F25B37/00;F25B47/02;F24S70/60
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 100102 北京市朝阳区*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 翅片 吸收器 热泵 复合源 太阳能 能效比 三用机 制热量 夹缝 黑腔 太阳 吸收 太阳能聚光器 发热量 环境空气 热泵空调 热泵循环 轴流风机 直射 空气能 抛物镜 构建 加宽 结霜 反射 温差 满载 复合 跟踪
【权利要求书】:

1.一种翅片吸收器空气+太阳复合源热泵三用机,其由压缩机(1);气液分离器(1-1);四通换向阀(2);使用侧换热器(3);止回阀(4);高压储液器(5);经济器(6);经济器膨胀阀(6-1);干燥过滤器(7);热泵膨胀阀(8);翅片吸收器(9);轴流风机(10);复合抛物镜(11);积水盘(12);排水管(13);循环水泵(14);逆止阀(15);电动三通阀(16);风机盘管(17);自带手动阀的膨胀罐(18);过滤器(19);热水循环泵(20);热水逆止阀(21);热水加热器(22);保温热水箱(23);热水过滤器(24);液位开关(25);补水阀(26);手动调节阀(27);热水喷嘴(28)等组成,其特征在于:通过热泵工质管道串联连接气液分离器(1-1)、压缩机(1)、四通换向阀(2)、使用侧换热器(3)热泵工质侧、三通、止回阀(4)、三通、高压储液器(5)、三通、经济器(6)过冷侧、干燥过滤器(7)、热泵膨胀阀(8)、三通、止回阀(4)、三通、翅片吸收器(9)热泵工质侧、四通换向阀(2)、气液分离器(1-1)、压缩机(1),组成热泵循环回路;通过热泵工质管道串联连接三通、经济器膨胀阀(6-1)、经济器(6)蒸发侧、压缩机(1)补气口,组成经济器补气增焓回路;翅片吸收器(9)的背阳面设置轴流风机(10),驱使环境空气从朝阳迎风平面流向背阳面,组成吸收空气能吸收器;翅片吸收器(9)的迎风平面朝向当地白天中午阳光方向且垂直布置,作为吸收直射太阳能吸收器;翅片吸收器(9)的垂直正下方设置水平带倾角的积水盘(12),其倾角最低处设置排水管(13),组成凝结水、融霜水排放回路;循环水泵(14)通过循环水管道串联连接逆止阀(15)、使用侧换热器(3)循环水侧、电动三通阀(16)、并联风机盘管(17)、汇流三通、自带手动阀的膨胀罐(18)、过滤器(19)、循环水泵(14),组成采暖/空调功能循环回路;循环水泵(14)通过循环水管道串联连接逆止阀(15)、使用侧换热器(3)循环水侧、电动三通阀(16)、热水加热器(22)循环水侧、汇流三通、自带手动阀的膨胀罐(18)、过滤器(19)、循环水泵(14),组成热水功能循环回路;热水循环泵(20)通过热水管道串联连接热水逆止阀(21)、热水加热器(22)热水侧、保温热水箱(23)、补水三通、热水过滤器(24)、热水循环泵(20),组成热水加热循环回路;保温热水箱(23)的上部液位开关(25)控制补水阀(26)的开度,而补水阀(26)的出口连接补水三通,组成补水回路;保温热水箱(23)的底部热水出口通过热水管道连接热水三通、手动调节阀(27)、热水喷嘴(28),组成热水喷淋回路。

2.按照权利要求1所述的翅片吸收器空气+太阳复合源热泵三用机,其特征在于:翅片吸收器(9)的迎风平面朝向当地白天中午阳光方向、垂直布置,其迎风平面的东、西两侧,垂直布置免跟踪的加宽复合抛物镜(CPC+)太阳能聚光器。

3.按照权利要求1所述的翅片吸收器空气+太阳复合源热泵三用机,其特征在于:翅片吸收器(9)的迎风平面朝向当地白天中午阳光方向、垂直布置,其迎风平面的东、西两侧,垂直布置免跟踪的加宽复合抛物镜(CPC+)太阳能聚光器;其迎风平面的上、下两侧,水平布置免跟踪的加宽复合抛物镜(CPC+)太阳能聚光器。

4.按照权利要求2和权利要求3所述的免跟踪的加宽复合抛物镜(CPC+)太阳能聚光器,其特征在于:由两块相对竖起来的复合抛物镜(11)组成,但把复合抛物镜(11)沿吸收端反向平移,以使吸收端加宽成为翅片吸收器(9),并使进入加宽开口端射线汇集至翅片吸收器(9)表面,左边和右边的镜子属于相对倾斜的抛物线,左、右抛物镜轴线与聚光器对称轴线构成接收半角,以使各自焦点距其端点为吸收端宽度;追踪几种射线显示这套改进聚光器具有下列倾角吸收特性:所有入射角小于接收半角的进入加宽开口端射线,经一次反射抵达距其端点在吸收端宽度之内;而入射角稍大于接收半角的进入加宽开口端射线,经一次反射抵达翅片吸收器(9);当取36度接收半角时,其实际接收半角则随翅片吸收器(9)的宽度增加而加大到45度,以实现冬季中午连续6小时的免跟踪,其聚焦比降低到1.1-1.5。

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