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一种节能型供冷供热除湿一体化装置制造方法及图纸

技术编号:16423276 阅读:53 留言:0更新日期:2017-10-21 16:14
本发明专利技术公开了一种节能型供冷供热除湿一体化装置,包括热泵系统、溶液再生系统和新风处理系统;所述热泵系统包括压缩机、蒸发器、膨胀阀、风冷冷凝器和轴流风机;所述溶液再生系统包括再生模块、溶液—溶液换热器、溶液—水换热器、浓溶液储液罐、稀溶液储液罐和稀溶液泵;所述新风处理系统包括除湿模块、浓溶液泵、表冷器和新风风机。本发明专利技术能够有效降低能耗,实现能源梯级利用,从而提高设备能效,并优化溶液除湿空调系统。

【技术实现步骤摘要】
一种节能型供冷供热除湿一体化装置
本专利技术涉及暖通空调
,尤其涉及一种供热供冷除湿空调机,具体来说,涉及一种利用空气源热泵系统、溶液除湿及其再生系统复合的节能型供冷供热除湿一体化装置。
技术介绍
空调系统的主要任务是调控室内的温度和湿度。溶液除湿空调系统是温湿度独立控制空调系统的一种,不仅能做到温湿度独立调控,还具有利用低品位能源、干式冷却、卫生安全、能效高等优点。目前溶液除湿空调系统在学术和工程领域已得到快速发展。空气源热泵是一种清洁环保、简单高效的冷热源系统,此类设备的发开和使用已相对成熟,紧凑的结构和较高的稳定性使其在工程应用中越来越受欢迎。常规的空气源热泵机组通常采用冷凝除湿的低温供水方式,蒸发温度较低。现行的热泵驱动式溶液除湿系统是将空气源热泵机组和溶液除湿相结合,其特点是湿度控制系统的蒸发器的制冷量用于溶液除湿,冷凝器的冷凝热用于溶液再生,则大大提高了机组的蒸发温度,使机组能效得到显著提升。但其温度控制系统中的冷凝热被排到大气中未能得到有效利用,且蒸发器冷量仅用于消除室内显热,换热温差小,冷量未得到充分利用。因此,如何降低能耗,实现能源梯级利用,提高设备能效,并优化溶液除湿空调系统,已成为本领域技术人员急需解决的技术问题。
技术实现思路
针对现有技术存在的上述不足,本专利技术的目的在于提供一种节能型供冷供热除湿一体化装置,能够将温度控制与湿度控制独立但不分隔,即在温湿度独立控制的同时将余冷预热相互利用,实现能源梯级利用,从而提高设备能效,并优化溶液除湿空调系统。为了解决上述技术问题,本专利技术采用的技术方案是这样的:一种节能型供冷供热除湿一体化装置,其特征在于:包括热泵系统、溶液再生系统和新风处理系统;所述热泵系统包括压缩机、蒸发器、膨胀阀、风冷冷凝器和轴流风机;所述压缩机、蒸发器的制冷剂流道、膨胀阀和风冷冷凝器通过管道依次相连形成制冷循环回路,所述轴流风机安装于风冷冷凝器一侧,以对风冷冷凝器送风降温;所述溶液再生系统包括再生模块、溶液—溶液换热器、溶液—水换热器、浓溶液储液罐、稀溶液储液罐和稀溶液泵;所述再生模块包括再生箱体,所述再生箱体的相对两侧具有进风口和出风口,所述再生箱体的进风口位于轴流风机的供风方向上,使轴流风机提供的风对风冷冷凝器降温后能够进入再生箱体内;在进风口和出风口之间设有填料层,在填料层上方设有再生溶液进液管,在再生溶液进液管下方设有数个喷嘴,在填料层的下方设有浓溶液槽;所述再生溶液进液管通过管道与溶液—溶液换热器的低温稀溶液流道的出液口相连,浓溶液槽通过管道与溶液—溶液换热器的高温浓溶液流道的进液口相连;所述溶液—溶液换热器的高温浓溶液流道的出液口通过管道与溶液—水换热器的高温浓溶液流道的进液口相连,所述溶液—水换热器的高温浓溶液流道的出液口通过管道与浓溶液储液罐相连;该溶液—水换热器的冷水流道的进水口与总回水管相连,其出水口通过管道与蒸发器的冷水流道的进水端相连,其中,蒸发器的冷水流道的出水端与总供水管相连;所述稀溶液泵的进液端通过管道与稀溶液储液罐相连,其出液端通过管道与溶液—溶液换热器的低温稀溶液流道的进液口相连;所述新风处理系统包括除湿模块、浓溶液泵、表冷器和新风风机;所述除湿模块包括除湿箱体,所述除湿箱体的相对两侧也具有进风口和出风口,在进风口和出风口之间也设有填料层,在填料层上方设有除湿溶液进液管,在除湿溶液进液管下方设有数个喷嘴,在填料层的下方设有稀溶液槽;所述浓溶液泵的进液端与浓溶液储液罐相连,其出液端与除湿溶液进液管相连;所述表冷器安装于除湿箱体的出风口一侧,且其进风口与除湿箱体的出风口相对,所述新风风机安装于表冷器的出风口,以进行抽风;该表冷器的进水端通过管道与总供水管相连,其出水端通过管道与总回水管相连。进一步地,所述总供水管分为两条支路:一条支路通入室内末端装置,另一条支路通入表冷器。进一步地,所述热泵系统包括多组制冷循环回路,其中,多组制冷循环回路的蒸发器的水流道串联,且其风冷冷凝器位于同一个风道,通过一个轴流风机同时对各风冷冷凝器送风。进一步地,在风冷冷凝器出风口和再生模块的进风口之间的通风管道上设有一再生旁通管道,在再生旁通管道内设有一调节风阀,通过该调节风阀能够开启或关闭再生旁通管道、以及调节进入再生旁通管道的风量。进一步地,所述表冷器进风口通过连接管道与除湿箱体的出风口相连,在该连接管道上设有一除湿旁通管道;该除湿旁通管道另一端与除湿箱体进风口相连;在该除湿旁通管道内也设有一调节风阀,通过该调节风阀能够开启或关闭除湿旁通管道,并调节进入除湿旁通管道的风量。进一步地,在溶液—水换热器的冷水流道的进水口和出水口之间并联有一换热器旁通阀。进一步地,所述再生模块为并列设置的多组,且前一再生模块的出风口与后一再生模块的进风口相连。进一步地,所述除湿模块为并列设置的多组,且前一除湿模块的出风口与后一除湿模块的进风口相连。与现有技术相比,本专利技术具有如下优点:1、本装置基于空调系统温湿度独立控制;将热泵系统与溶液除湿及其再生系统相结合,能够实现室内温度和湿度的独立调控;由于空气处理过程不需要用冷冻水除湿,所以制冷循环回路的蒸发温度能够得到更大的提升,从而大大提高了制冷机组的效率。2、本装置不仅具备了传统空气源热泵和溶液除湿空调的诸多优点,而且冷凝热用于溶液浓缩再生,蒸发器冷量用于室内供冷及溶液降温,相对于传统热泵驱动型溶液除湿空调系统充分利用其温度控制系统的冷凝器排热。3、根据室内热湿负荷的情况对热泵单元的制冷量进行调节,同时溶液储液罐以化学能的形式储存能量,蓄能能力大且稳定,并且储存的溶液可以对再生和除湿过程进行补充。当有多余的冷凝排热时,能够浓缩再生更多的溶液储存在浓溶液储液罐中;同时也能够通过浓溶液储液罐和稀溶液储液罐之间的溶液旁通阀,调节除湿溶液的浓度。4、将冷冻水回水进一步用于冷却溶液,解决了末端供高温冷水导致的小换热温差问题,实现能源的梯级利用,提高能源利用率。5、本装置可以满足供冷除湿、只供冷、只供热或只除湿四个工况的需求;从而使用范围更广,更加实用。附图说明图1为本专利技术的结构原理框图。图中:001—热泵系统,002—溶液再生系统,003—新风处理系统,1—压缩机,2—蒸发器,3—膨胀阀,4—风冷冷凝器,5—轴流风机,6—再生模块,7—溶液—溶液换热器,8—溶液—水换热器,9—浓溶液储液罐,10—稀溶液储液罐,11—稀溶液泵,12—除湿模块,13—浓溶液泵,14—表冷器,15—新风风机。具体实施方式下面将结合附图及实施例对本专利技术作进一步说明。实施例:参见图1,一种节能型供冷供热除湿一体化装置,包括热泵系统001、溶液再生系统002和新风处理系统003。所述热泵系统001包括压缩机1、蒸发器2、膨胀阀3、风冷冷凝器4和轴流风机5。所述压缩机1、蒸发器2的制冷剂流道、膨胀阀3和风冷冷凝器4通过管道依次相连,形成一个制冷循环回路;其中,所述压缩机1为变频压缩机1,以适应系统能量调节的需要。所述轴流风机5安装于风冷冷凝器4一侧,以对风冷冷凝器4送风降温;其中,该轴流风机5与一送风管道相连,通过该送风管道对风冷冷凝器4送风,从而使送风效果更好。具体实施时,所述热泵系统001包括多组制冷循环回路,其中,多组制冷循环回路的蒸发器2的水流道串联本文档来自技高网...
一种节能型供冷供热除湿一体化装置

【技术保护点】
一种节能型供冷供热除湿一体化装置,其特征在于:包括热泵系统、溶液再生系统和新风处理系统;所述热泵系统包括压缩机、蒸发器、膨胀阀、风冷冷凝器和轴流风机;所述压缩机、蒸发器的制冷剂流道、膨胀阀和风冷冷凝器通过管道依次相连形成制冷循环回路,所述轴流风机安装于风冷冷凝器一侧,以对风冷冷凝器送风降温;所述溶液再生系统包括再生模块、溶液—溶液换热器、溶液—水换热器、浓溶液储液罐、稀溶液储液罐和稀溶液泵;所述再生模块包括再生箱体,所述再生箱体的相对两侧具有进风口和出风口,所述再生箱体的进风口位于轴流风机的供风方向上,使轴流风机提供的风对风冷冷凝器降温后能够进入再生箱体内;在进风口和出风口之间设有填料层,在填料层上方设有再生溶液进液管,在再生溶液进液管下方设有数个喷嘴,在填料层的下方设有浓溶液槽;所述再生溶液进液管通过管道与溶液—溶液换热器的低温稀溶液流道的出液口相连,浓溶液槽通过管道与溶液—溶液换热器的高温浓溶液流道的进液口相连;所述溶液—溶液换热器的高温浓溶液流道的出液口通过管道与溶液—水换热器的高温浓溶液流道的进液口相连,所述溶液—水换热器的高温浓溶液流道的出液口通过管道与浓溶液储液罐相连;该溶液—水换热器的冷水流道的进水口与总回水管相连,其出水口通过管道与蒸发器的冷水流道的进水端相连,其中,蒸发器的冷水流道的出水端与总供水管相连;所述稀溶液泵的进液端通过管道与稀溶液储液罐相连,其出液端通过管道与溶液—溶液换热器的低温稀溶液流道的进液口相连;所述新风处理系统包括除湿模块、浓溶液泵、表冷器和新风风机;所述除湿模块包括除湿箱体,所述除湿箱体的相对两侧也具有进风口和出风口,在进风口和出风口之间也设有填料层,在填料层上方设有除湿溶液进液管,在除湿溶液进液管下方设有数个喷嘴,在填料层的下方设有稀溶液槽;所述浓溶液泵的进液端与浓溶液储液罐相连,其出液端与除湿溶液进液管相连;所述表冷器安装于除湿箱体的出风口一侧,且其进风口与除湿箱体的出风口相对,所述新风风机安装于表冷器的出风口,以进行抽风;该表冷器的进水端通过管道与总供水管相连,其出水端通过管道与总回水管相连。...

【技术特征摘要】
1.一种节能型供冷供热除湿一体化装置,其特征在于:包括热泵系统、溶液再生系统和新风处理系统;所述热泵系统包括压缩机、蒸发器、膨胀阀、风冷冷凝器和轴流风机;所述压缩机、蒸发器的制冷剂流道、膨胀阀和风冷冷凝器通过管道依次相连形成制冷循环回路,所述轴流风机安装于风冷冷凝器一侧,以对风冷冷凝器送风降温;所述溶液再生系统包括再生模块、溶液—溶液换热器、溶液—水换热器、浓溶液储液罐、稀溶液储液罐和稀溶液泵;所述再生模块包括再生箱体,所述再生箱体的相对两侧具有进风口和出风口,所述再生箱体的进风口位于轴流风机的供风方向上,使轴流风机提供的风对风冷冷凝器降温后能够进入再生箱体内;在进风口和出风口之间设有填料层,在填料层上方设有再生溶液进液管,在再生溶液进液管下方设有数个喷嘴,在填料层的下方设有浓溶液槽;所述再生溶液进液管通过管道与溶液—溶液换热器的低温稀溶液流道的出液口相连,浓溶液槽通过管道与溶液—溶液换热器的高温浓溶液流道的进液口相连;所述溶液—溶液换热器的高温浓溶液流道的出液口通过管道与溶液—水换热器的高温浓溶液流道的进液口相连,所述溶液—水换热器的高温浓溶液流道的出液口通过管道与浓溶液储液罐相连;该溶液—水换热器的冷水流道的进水口与总回水管相连,其出水口通过管道与蒸发器的冷水流道的进水端相连,其中,蒸发器的冷水流道的出水端与总供水管相连;所述稀溶液泵的进液端通过管道与稀溶液储液罐相连,其出液端通过管道与溶液—溶液换热器的低温稀溶液流道的进液口相连;所述新风处理系统包括除湿模块、浓溶液泵、表冷器和新风风机;所述除湿模块包括除湿箱体,所述除湿箱体的相对两侧也具有进风口和出风口,在进风口和出风口之间也设有填料层,在填料层上方设有除湿溶液进液管,在除湿溶液进液管下方设有数个喷嘴,在填料层的下方设有稀溶液槽;所述浓溶液泵的进液端与浓溶液储液罐相连,其出液端与...

【专利技术属性】
技术研发人员:白雪莲朱哲慧
申请(专利权)人:重庆大学
类型:发明
国别省市:重庆,50

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