[发明专利]一种新型多源互补无霜空气源热泵系统在审
申请号: | 201910357237.8 | 申请日: | 2019-04-29 |
公开(公告)号: | CN110068171A | 公开(公告)日: | 2019-07-30 |
发明(设计)人: | 邱君君;张小松 | 申请(专利权)人: | 东南大学 |
主分类号: | F25B30/02 | 分类号: | F25B30/02;F25B30/06;F25B41/04;H02J7/35;H02S40/44 |
代理公司: | 南京众联专利代理有限公司 32206 | 代理人: | 周蔚然 |
地址: | 210096 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 多源互补 光热 无霜 太阳能 空气源热泵热水 空气源热泵系统 地热能 溶液循环回路 太阳能光伏 制冷剂回路 高效运行 空调系统 溶液再生 系统结合 运行模式 再生性能 地埋管 热源 摄取 阀门 光伏 结霜 风能 整机 能耗 脱离 | ||
1.一种新型多源互补无霜空气源热泵系统,其特征在于:包括光热光电板、地埋管系统、溶液循环系统、制冷剂循环系统;
所述光热光电系统包括将太阳能转化成热能和电能的光热光电一体化模块(36),用于存储热能的蓄热水箱一(6),稀溶液加热器(10),蓄热水箱二(15);
所述溶液循环系统包括溶液塔(9)、溶液泵(11)、板式换热器(8)、稀溶液加热器(10)、轴流风机(30)和风冷翅片换热器(5);所述溶液泵(11)和板式换热器(8)均与溶液塔(9)相连,该溶液塔(9)包括风道,该轴流风机(30)和风冷翅片换热器(5)置于风道内,该轴流风机(30)设置在风冷翅片换热器(5)和溶液塔(9)之间,该溶液泵(11)的另一端与稀溶液加热器(10)相连,所述板式换热器(8)通过阀(21)、(22)与风冷翅片换热器(5)相连,该稀溶液加热器(10)与板式换热器(8)相连;
所述热泵循环系统包括压缩机(1)、四通换向阀(35)、氟水板式换热器一(2)、氟水板式换热器二(3)、氟水板式换热器三(4)、电子膨胀阀一(20)、风冷翅片换热器(5)、电子膨胀阀二(22)、板式换热器(8)、电子膨胀阀三(29)、氟水板式换热器四(7)、节流阀(27)、其他若干阀门,所述阀门用于改变制冷剂流向;
所述光热光电板(36)的进水端通过水泵三(44)与蓄热水箱一(6)的入水端,通过水泵二(37)与稀溶液加热器(10)的回水端、蓄热水箱二(15)的出水端相连;
所述地埋管系统包括埋管(13)、膨胀水箱(14)、水泵一(12)、氟水板式换热器一(2)与氟水板式换热器三(4);
所述溶液塔(9)中设有填料,该填料包括除湿剂。
2.根据权利要求1所述的一种新型多源互补无霜空气源热泵系统,其特征在于:所述光热光电板(36)的出水端通过三通阀(23)与稀溶液加热器(10)、蓄热水箱二(15)相连,通过旁通阀与蓄热水箱一(6)相连。
3.根据权利要求1所述的一种新型多源互补无霜空气源热泵系统,其特征在于:所述溶液泵(11)、水泵一(12)、水泵二(37)和轴流风机(30)所需电能由光热光电板(36)并网中和。
4.根据权利要求1所述的一种新型多源互补无霜空气源热泵系统,其特征在于:所述溶液循环系统还包括电子膨胀阀二(22)和旁通阀二(21),所述电子膨胀阀二(22)与旁通阀二(21)并联,该电子膨胀阀二(22)一端与风冷翅片换热器(5)相连,另一端与板式换热器(8)相连。
5.根据权利要求1所述的一种新型多源互补无霜空气源热泵系统,其特征在于:所述热泵循环系统包括电子膨胀阀一(20)和旁通阀一(19),所述电子膨胀阀一(20)和旁通阀一(19)并联,该电子膨胀阀一(20)的一端与氟水板式换热器三(4)相连,另一端与风冷翅片换热器(5)相连。
6.根据权利要求1所述的一种新型多源互补无霜空气源热泵系统,其特征在于:所述除湿剂为氯化锂溶液。
7.根据权利要求1所述的一种新型多源互补无霜空气源热泵系统,其特征在于:所述溶液塔(9)的风道中还包括风阀一(31)、风阀二(32)和风阀三(33),所述风阀三(33)用于将室外空气接入风道,所述风阀一(31)为循环风道阀,所述风阀二(32)作为风道的出风口。
8.根据权利要求1所述的一种新型多源互补无霜空气源热泵系统,其特征在于:所述溶液塔(9)设有补水端(34)。
9.根据权利要求1所述的一种新型多源互补无霜空气源热泵系统,其特征在于:所述地埋管系统并联氟水板式换热器一(2)与氟水板式换热器三(4),氟水板式换热器一(2)置于四通换向阀(35)后,氟水板式换热器二(3)前,氟水板式换热器三(4)置于氟水板式换热器二(3)后,电子膨胀阀一(20)和旁通阀一(19)前。
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