连续吸附制冷与发电系统技术方案

技术编号:14477406 阅读:210 留言:0更新日期:2017-01-25 10:02
一种连续吸附制冷与发电系统,包括:水箱、冷却水板式换热器、膨胀机、发电机、加热器、左右对称设置且相互连通的一对吸附床、一对冷凝器和一对蒸发器,其中:右冷凝器与左吸附床和右吸附床分别相连,吸附床、冷凝器和蒸发器由上而下依次设置;加热器和水箱均分别与一对吸附床相连,水箱和冷却水板式换热器相连,冷却水板式换热器与左冷凝器相连;膨胀机一端与左蒸发器相连,另一端与发电机相连;本发明专利技术可实现相变加热、强制对流冷却、吸附质回收和相变热量回收的循环,提高制冷效率和可靠性,并可同时用于发电,提高能量利用效率。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及的是一种吸附制冷领域的技术,具体是一种连续吸附制冷与发电系统
技术介绍
中国《能源发展战略行动计划(2014‐2020年)》提出,到2020年,一次能源消费总量控制在48亿吨标准煤左右,煤炭消费总量控制在42亿吨左右;到2020年,基本形成比较完善的能源安全保障体系。国内一次能源生产总量达到42亿吨标准煤,能源自给能力保持在85%左右;到2020年,非化石能源占一次能源消费比重达到15%,天然气比重达到10%以上,煤炭消费比重控制在62%以内;到2020年,基本形成统一开放竞争有序的现代能源市场体系。针对这些目标,中国必须调整优化经济结构,转变能源消费理念,强化工业、交通、建筑节能和需求侧管理,重视生活节能,严格控制能源消费总量过快增长,切实扭转粗放用能方式,不断提高能源使用效率;并且积极发展天然气、核电、可再生能源等清洁能源等。吸附制冷与发电技术被认为是一种很有前景的太阳能利用技术,其主要优点有:(1)可由低品位热源驱动,无需压缩机或溶液泵,耗电量较少;(2)无温室气体排放,并且使用环境友好型吸附剂和制冷剂;(3)吸附式空调的结构和控制系统相对简单。近年来,国内外大量科研人员在吸附循环方面的研究主要是围绕提高吸附制冷系统的循环吸附量以及COP。如O.Taylan模拟了吸附制冷热波循环,其原理是充分利用高温床的热量来加热低温床。这一循环取得了较好的理论结果,但其要求吸附床的传热系数极高,而现有的换热器难以满足此要求。所以,热波循环还处于理论研究阶段。U.AepSaepul等研究了回质循环,即在高温高压床冷却前,利用高压床的压力突然下降,其内部吸附剂可以再解吸出制冷剂,进而提高解吸量。
技术实现思路
本专利技术针对现有技术不能连续制冷与发电、不能进行热量回收以及吸附质回收以及系统的性能系数以及制冷功率无法达到要求等缺陷,提出一种连续吸附制冷与发电系统,通过成对吸附床、冷凝器和蒸发器,以及加热器、水箱、冷却水板式换热器、膨胀机、发电机、水泵等共同实现相变加热、强制对流冷却、吸附质回收和相变式热量回收,实现高效连续的制冷与发电。本专利技术是通过以下技术方案实现的:本专利技术包括:水箱、冷却水板式换热器、膨胀机、发电机、加热器、左右对称设置且相互连通的一对吸附床、一对冷凝器和一对蒸发器,其中:右冷凝器与一对吸附床分别相连,吸附床、冷凝器和蒸发器由上而下依次设置;左吸附床、左冷凝器和左蒸发器依次相连,右吸附床、右冷凝器和右蒸发器依次相连;加热器和水箱均分别与一对吸附床相连,水箱和冷却水板式换热器相连,冷却水板式换热器与左冷凝器相连;膨胀机一端与左蒸发器相连,另一端与发电机相连。所述的左吸附床、右吸附床、左冷凝器、右冷凝器、左蒸发器和右蒸发器内均设有换热管。所述的左吸附床与右吸附床通过并联的吸附床入水管和吸附床出水管相连。所述的左吸附床和右吸附床的换热管的一端与吸附床入水管的两端分别相连,另一端与吸附床出水管的两端分别相连。所述的吸附床入水管上从左至右依次设有第一三通阀、第二三通阀和第三三通阀。所述的吸附床出水管上从左至右依次设有第四三通阀、第五三通阀和第六三通阀。所述的加热器的上下两端分别与第二三通阀和第五三通阀相连。所述的加热器的左右两侧分别设有废热排出管和废热进入管。所述的左冷凝器与右冷凝器通过冷凝器水管相连。所述的右冷凝器通过冷凝器出水管与左吸附床和右吸附床分别相连。所述的冷凝器出水管一端与右冷凝器相连,另一端与第一三通阀和第三三通阀分别相连。所述的右冷凝器的换热器一端与冷凝器出水管相连,另一端与冷凝器水管相连。所述的左冷凝器与左吸附床之间、右冷凝器与右吸附床之间分别通过第二氨路管相连。所述的左冷凝器与左蒸发器之间、右冷凝器与右蒸发器之间分别通过第一氨路管相连。所述的水箱上端通过水箱入水管分别与第四三通阀和第六三通阀相连,水箱的下端通过换热器入水管与冷却水板式换热器相连。所述的冷却水板式换热器通过冷凝器入水管与左冷凝器相连。所述的冷却水板式换热器的下端和右侧分别设有入水管和出水管。所述的冷凝器入水管上设有水泵。所述的左冷凝器的换热管一端与冷凝器水管相连,另一端与冷凝器入水管相连。所述的左蒸发器与右蒸发器通过并联的蒸发器入水管和氨管相连。所述的左蒸发器和右蒸发器的换热管的一端分别与蒸发器入水管的两端相连,另一端分别与左蒸发器出水管和右蒸发器出水管相连。所述的蒸发器入水管上设有第七三通阀。所述的氨管上设有氨阀、第八三通阀和第九三通阀,其中:第八三通阀的两个端口和第九三通阀的两个端口分别相连,第八三通阀的另一个端口和第九三通阀的另一个端口分别与氨阀的两侧相连。所述的膨胀机并联设置于第八三通阀和第九三通阀相连的两个端口之间。技术效果与现有技术相比,本专利技术可实现相变加热、强制对流冷却、吸附质回收和相变热量回收的连续循环,可以有效地提高传热系数,同时可以减少阀门使用;连续吸附制冷系统一直处于正压,从而提高系统的可靠性;循环吸附量得到提高,从而提高制冷功率和性能系数COP;同时可利用连续制冷吸附系统的压差进行发电,进一步提高能量利用效率。附图说明图1为本专利技术示意图;图中:1为左吸附床、2为右吸附床、3为左冷凝器、4为右冷凝器、5为左蒸发器、6为右蒸发器、7为加热器、8为水箱、9为冷却水板式换热器、10为换热管、11为第一三通阀、12为第二三通阀、13为第三三通阀、14为第四三通阀、15为第五三通阀、16为第六三通阀、17为第七三通阀、18为第八三通阀、19为第九三通阀、20为氨阀、21为吸附床入水管、22为吸附床出水管、23为第一氨路管、24为第二氨路管、25为冷凝器水管、26为水泵、27为冷凝器入水管、28为冷凝器出水管、29为水箱入水管、30为换热器入水管、31为蒸发器入水管、32为氨管、33为左蒸发器出水管、34为右蒸发器出水管、35为废热排出管、36为废热进入管、37为入水管、38为出水管、39为膨胀机、40为发电机。具体实施方式下面对本专利技术的实施例作详细说明,本实施例在以本专利技术技术方案为前提下进行实施,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本专利技术的保护范围不限于下述的实施例。实施例1如图1所示,本实施例包括:左吸附床1、右吸附床2、左冷凝器3、右冷凝器4、左蒸发器5、右蒸发器6、加热器7、水箱8、冷却水板式换热器9、膨胀机39和发电机40,其中:左吸附床1与右吸附床2、左冷凝器3与右冷凝器4、左蒸发器5与右蒸发器6对称设置且相互连通,右冷凝器4与左吸附床1和右吸附床2分别相连;左吸附床1、左冷凝器3和左蒸发器5由上而下依次设置;左吸附床1、左冷凝器3和左蒸发器5依次相连,右吸附床2、右冷凝器4和右蒸发器6依次相连;加热器7和水箱8均与左吸附床1与右吸附床2分别相连,水箱8和冷却水板式换热器9相连,冷却水板式换热器9与左冷凝器3相连;膨胀机39一端与左蒸发器5相连,另一端与发电机40相连。所述的左吸附床1、右吸附床2、左冷凝器3、右冷凝器4、左蒸发器5和右蒸发器6内均设有换热管10。所述的左吸附床1与右吸附床2通过并联的吸附床入水管21和吸附床出水管22相连。所述的左吸附床1和右吸附床2的换热管10的一端与吸附床入水管21的两端分别相连,另一端与吸附床出水管22的两端分别相连。所述的吸附床入水管2本文档来自技高网
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连续吸附制冷与发电系统

【技术保护点】
一种连续吸附制冷与发电系统,其特征在于,包括:水箱、冷却水板式换热器、膨胀机、发电机、加热器、左右对称设置且相互连通的一对吸附床、一对冷凝器和一对蒸发器,其中:右冷凝器与一对吸附床分别相连,吸附床、冷凝器和蒸发器由上而下依次设置;左吸附床、左冷凝器和左蒸发器依次相连,右吸附床、右冷凝器和右蒸发器依次相连;加热器和水箱均分别与一对吸附床相连,水箱和冷却水板式换热器相连,冷却水板式换热器与左冷凝器相连;膨胀机一端与左蒸发器相连,另一端与发电机相连。

【技术特征摘要】
1.一种连续吸附制冷与发电系统,其特征在于,包括:水箱、冷却水板式换热器、膨胀机、发电机、加热器、左右对称设置且相互连通的一对吸附床、一对冷凝器和一对蒸发器,其中:右冷凝器与一对吸附床分别相连,吸附床、冷凝器和蒸发器由上而下依次设置;左吸附床、左冷凝器和左蒸发器依次相连,右吸附床、右冷凝器和右蒸发器依次相连;加热器和水箱均分别与一对吸附床相连,水箱和冷却水板式换热器相连,冷却水板式换热器与左冷凝器相连;膨胀机一端与左蒸发器相连,另一端与发电机相连。2.根据权利要求1所述的连续吸附制冷与发电系统,其特征是,所述的左吸附床、右吸附床、左冷凝器、右冷凝器、左蒸发器和右蒸发器内均设有换热管。3.根据权利要求1所述的连续吸附制冷与发电系统,其特征是,所述的左吸附床与右吸附床通过并联的吸附床入水管和吸附床出水管相连,其中:吸附床入水管和吸附床出水管上分别设有串联的三个三通阀,加热器的上下两端分别与吸附床...

【专利技术属性】
技术研发人员:陆紫生
申请(专利权)人:上海交通大学
类型:发明
国别省市:上海;31

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