[发明专利]一泵制多级吸收-多级蒸发吸收式热泵及增大温差的方法在审
申请号: | 201811199484.1 | 申请日: | 2018-10-16 |
公开(公告)号: | CN109163474A | 公开(公告)日: | 2019-01-08 |
发明(设计)人: | 孙建波;刘小光 | 申请(专利权)人: | 山东金佰瑞节能科技有限公司 |
主分类号: | F25B15/06 | 分类号: | F25B15/06;F25B15/00 |
代理公司: | 北京志霖恒远知识产权代理事务所(普通合伙) 11435 | 代理人: | 孟阿妮 |
地址: | 264200 山东省威海市环*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 溴化锂溶液 发生器 吸收器 吸收式热泵 多级吸收 多级蒸发 冷凝器 一次网 预热器 蒸发器 吸收剂溶液 泵制 壳程 温差 隔板 供回水温差 冷凝器壳程 蒸发器壳程 供热成本 冷媒管路 热源热水 依次连接 装置连接 挡液板 二次网 热源 暖水 热媒 分隔 | ||
1.一泵制多级吸收-多级蒸发吸收式热泵,包括发生器(2)、冷凝器(3)、吸收器、蒸发器,并将上述装置通过管路连接,其特征在于:
所述管路包括一次网热源热水管路、二次网暖媒水管路、吸收剂溶液管路和冷媒管路;
所述一次网热源热水管路为闭式循环管路,所述一次网热源热水经过管路依次通过发生器(2)、预热器和蒸发器连接至一次网热源热水出(11);所述二次网暖水管路为闭式循环管路,所述二次网暖水管路依次通过吸收器和冷凝器(3);
所述吸收剂溶液管路还包括溴化锂溶液发生泵(12)、溴化锂溶液预热器(6),吸收剂溶液管路依次连接发生器(2)壳程、吸收器壳程、溴化锂溶液发生泵(12)、溴化锂溶液预热器(6)并构成回路;所述冷媒管路依次连接冷凝器(3)壳程和蒸发器壳程;
所述发生器(2)与冷凝器(3)设置在一个容积内,发生器(2)与冷凝器(3)中间的下部和上部分别由隔板和挡液板分隔;所述吸收器与蒸发器设置在一个容积内,吸收器与蒸发器中间的下部和上部分别由隔板和挡液板分隔。
2.根据权利要求1所述的一泵制多级吸收-多级蒸发吸收式热泵,其特征在于:所述吸收器和蒸发器各两级,分别包括低压吸收器(9)、高压吸收器(7)、低压蒸发器(10)、高压蒸发器(8)。
3.根据权利要求2所述的一泵制多级吸收-多级蒸发吸收式热泵,其特征在于:所述一次网热源热水经管路依次通过发生器(2)、预热器和高压蒸发器(8)和低压蒸发器(10)连接至一次网热源热水出(11);所述二次网暖水管路依次通过低压吸收器(9)、高压吸收器(7)和冷凝器(3);所述二次网暖水管路的二次网暖媒水进(4)设置在冷凝器(3)和低压吸收器(9)之间,二次网暖媒水出(5)设置在高压吸收器(7)和冷凝器(3)之间;
吸收剂溶液管路依次连接发生器(2)壳程、高压吸收器(7)壳程、低压吸收器(9)壳程、溴化锂溶液发生泵(12)、溴化锂溶液预热器(6)并构成回路;所述冷媒管路依次连接冷凝器(3)壳程、高压蒸发器(8)壳程和低压蒸发器(10)壳程;
所述高压吸收器(7)与高压蒸发器(8)设置在一个容积内,高压吸收器(7)与高压蒸发器(8)中间的下部和上部分别由隔板和挡液板分隔;所述低压吸收器(9)与低压蒸发器(10)设置在一个容积内,压吸收器与低压蒸发器(10)中间的下部和上部分别由隔板和挡液板分隔。
4.根据权利要求3所述的一泵制多级吸收-多级蒸发吸收式热泵,其特征在于:所述发生器(2)与冷凝器(3)的容积位置高于高压吸收器(7)与高压蒸发器(8)的容积位置;所述高压吸收器(7)与高压蒸发器(8)的容积位置高于低压吸收器(9)与低压蒸发器(10)的容积位置。
5.根据权利要求4所述的一泵制多级吸收-多级蒸发吸收式热泵,其特征在于:所述溴化锂溶液发生泵(12)的出口管道上设置有分支管道,所述分支管道上连接有喷射器(14),所述喷射器出口通过管道连接至高压吸收器(7)壳程,喷射器引射口通过管道连接至低压吸收器(9)壳程。
6.根据权利要求5所述的一泵制多级吸收-多级蒸发吸收式热泵,其特征在于:所述喷射器出口设置喷射器出口阀门(13),所述喷射器引射口设置喷射器引射阀门(15)。
7.根据权利要求1所述的一泵制多级吸收-多级蒸发吸收式热泵,其特征在于:所述吸收器和蒸发器根据供回水温差不同配备为三级、四级或五级。
8.利用权利要求2所述的一泵制多级吸收-多级蒸发吸收式热泵增大温差的方法,其特征在于:包括:
一次网热源热水作为驱动热源,依次通过发生器和溴化锂溶液预热器,进行热交换式降温;一次网热源热水随后依次流过多级蒸发器中进行多次泵热式降温,并最终流出热泵;
二次网暖水管路为闭合管路,在多级吸收器和冷凝器中升温,并始终有二次网暖媒水流入或流出;
溴化锂溶液发生泵将低温的稀溴化锂溶液泵入溴化锂预热器,利用一次网热源热水热量进行预升温,随后进入发生器升温,溴化锂溶液蒸发浓缩,蒸汽通过挡液板流入冷凝器并凝结形成冷剂水;由发生器流出的高温高压溴化锂溶液流入多级吸收器降温,并最终形成低温的稀溴化锂溶液流出;
冷凝器中的冷剂水流入多级蒸发器,与一次网热源热水进行热交换同时,蒸发形成水蒸气经过挡液板流入其相邻的吸收器,并进一步稀释和冷却溴化锂溶液。
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