一泵制多级吸收-多级蒸发吸收式热泵及增大温差的方法技术

技术编号:20041751 阅读:30 留言:0更新日期:2019-01-09 03:00
本发明专利技术公开了一泵制多级吸收‑多级蒸发吸收式热泵及增大温差的方法。吸收式热泵包括发生器、冷凝器、吸收器、蒸发器及将上述装置连接构成的管路组成;一次网热源经管路依次进发生器、预热器和蒸发器连接至一次网热源热水出;二次网暖水依次通过吸收器和冷凝器;吸收剂溶液管路还包括溴化锂溶液发生泵、溴化锂溶液预热器,吸收剂溶液管路依次连接发生器壳程、吸收器壳程、溴化锂溶液发生泵、溴化锂溶液预热器并构成回路;冷媒管路连接冷凝器壳程和蒸发器壳程;发生器与冷凝器、吸收器与蒸发器分别设置在一个容积内,其中间的下部和上部分别由隔板和挡液板分隔。本发明专利技术可充分利用一次网热媒通过多级吸收多级蒸发增大供回水温差,降低供热成本。

One Pump Multi-stage Absorption-Multi-stage Evaporation Absorption Heat Pump and the Method of Increasing Temperature Difference

The invention discloses a pumping multi-stage absorption multi-stage evaporative absorption heat pump and a method for increasing temperature difference. Absorption heat pumps include generators, condensers, absorbers, evaporators and pipelines connected with the above devices; primary network heat sources are sequentially fed into generators, preheaters and evaporators to primary network heat sources for hot water outlet; secondary network heat water is sequentially fed through absorbers and condensers; absorption solution pipelines also include lithium bromide solution generation pump and lithium bromide solution preheater. The absorbent solution pipeline is connected with the shell side of the generator, the shell side of the absorber, the lithium bromide solution generating pump, the lithium bromide solution preheater and constitutes a loop in turn; the refrigerant pipeline is connected with the shell side of the condenser and the shell side of the evaporator; the generator and the condenser, the absorber and the evaporator are respectively arranged in a volume, and the lower and upper parts of the middle are separated by a separator and a baffle. The invention can make full use of the heat medium of primary network to increase the temperature difference between supply and return water through multi-stage absorption and multi-stage evaporation, and reduce the heating cost.

【技术实现步骤摘要】
一泵制多级吸收-多级蒸发吸收式热泵及增大温差的方法
本专利技术涉及供热设备领域,尤其涉及一泵制多级吸收-多级蒸发吸收式热泵及增大温差的方法。
技术介绍
随着环保问题日益突出,温室气体排放增加已威胁人类生存环境越来越明显了,当前节能减排已是刻不容缓了,而采暖所占建筑能耗比例也大幅提高,建筑能耗所占GDP能耗比例也是居高不下。同时随着城市集中供热规模的不断增加,集中热源产生的高温热水往往需要经过较长距离的输送才能到达热用户处,在供热负荷相同的情况下,增大热水的供回水温差可以减少输送的热水流量,从而可以降低输配管道的初投资,并减少系统运行过程中水泵的耗电量,在现有供热规模基础上扩大供暖半径,因此,能够节约供热能耗,降低供热成本。目前,集中供热一次网热水的供回水温度一般为130/60℃左右,其中,回水温度受到用户用热要求的限制,利用常规的换热器己经无法再降低了。同时蒸汽换热供暖也存在这个弊端,一次网蒸汽经过换热后形成40℃以上的凝结水无法回收直接排放,造成能源浪费。因此,进一步解决扩大一次网热水供回水温差及降低凝结水温度至10℃以下排放,将对扩大集中热源的供热半径,节约供热能耗,降低供热成本具有深远的意义,也为节能减排做出巨大实际性贡献。
技术实现思路
为了解决上述技术所存在的不足之处,本专利技术提供了一泵制多级吸收-蒸发吸收式热泵及降低回水温度、增大温差的方法。为了解决以上技术问题,本专利技术采用的技术方案是:一泵制多级吸收-蒸发吸收式热泵,包括发生器、冷凝器、吸收器、蒸发器及将上述装置连接构成的管路;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、预热器和蒸发器连接至一次网热源热水出;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;所述吸收剂溶液管路还包括溴化锂溶液发生泵、溴化锂溶液预热器,吸收剂溶液管路依次连接发生器壳程、吸收器壳程、溴化锂溶液发生泵、溴化锂溶液预热器并构成回路;所述冷媒管路依次连接冷凝器壳程和蒸发器壳程;所述发生器与冷凝器设置在一个容积内,发生器与冷凝器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。进一步地,所述吸收器和蒸发器各两级,分别包括低压吸收器、高压吸收器、低压蒸发器、高压蒸发器。进一步地,所述一次网热源热水经管路依次通过发生器、预热器和高压蒸发器和低压蒸发器连接至一次网热源热水出;所述二次网暖水管路依次通过低压吸收器、高压吸收器和冷凝器;所述二次网暖水管路的二次网暖媒水进设置在冷凝器和低压吸收器之间,二次网暖媒水出设置在高压吸收器和冷凝器之间;吸收剂溶液管路依次连接发生器壳程、高压吸收器壳程、低压吸收器壳程、溴化锂溶液发生泵、溴化锂溶液预热器并构成回路;所述冷媒管路依次连接冷凝器壳程、高压蒸发器壳程和低压蒸发器壳程;所述高压吸收器与高压蒸发器设置在一个容积内,高压吸收器与高压蒸发器中间的下部和上部分别由隔板和挡液板分隔;所述低压吸收器与低压蒸发器设置在一个容积内,压吸收器与低压蒸发器中间的下部和上部分别由隔板和挡液板分隔。进一步地,所述发生器与冷凝器的容积位置高于高压吸收器与高压蒸发器的容积位置;所述高压吸收器与高压蒸发器的容积位置高于低压吸收器与低压蒸发器的容积位置。进一步地,所述溴化锂溶液发生泵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,所述喷射器出口通过管道连接至高压吸收器壳程,喷射器引射口通过管道连接至低压吸收器壳程。进一步地,所述喷射器出口设置喷射器出口阀门,所述喷射器引射口设置喷射器引射阀门。进一步地,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。本专利技术的内容还包括利用一泵制多级吸收-多级蒸发吸收式热泵增大温差的方法,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。相对现有技术来比较本专利技术专利具有如下的优势:1、比现有吸收式热泵投资成本和运行成本都要低;2、机组采用一泵制其热泵机组总耗电量更少;3、运动部件更少,机组运行变得更加可靠;4、过程中没有浓溶液热交换器,完全杜绝了溴化锂溶液结晶情况发生;5、较高温度的热量仅用于加热溴化锂溶液使其发生更充分,其适用热源温度范围更广,针对低温热源利用更加适应;6、两级蒸发和两级吸收会使低温热源利用价值更加显现。7、依据此原理还可以实现三级吸收、三级蒸发,四级吸收、四级蒸发等等。附图说明图1为本专利技术的一种热水型热泵的结构示意图。图2为本专利技术的一种蒸汽型热泵的结构示意图。图中:1、一次网热源热水进;2、发生器;3、冷凝器;4、二次网暖媒水进;5、二次网暖媒水出;6、溴化锂溶液预热器;7、高压吸收器;8、高压蒸发器;9、低压吸收器;10、低压蒸发器;11、一次网热源热水出;12、溴化锂溶液发生泵;13、喷射器出口阀门;14、喷射器;15、喷射器引射阀门。具体实施方式下面结合附图和具体实施方式对本专利技术作进一步详细的说明。【实施例1】如图1,实施例1公开了热水型一泵制多级吸收多级蒸发的吸收式热泵,包括发生器2、冷凝器3、低压吸收器9、高压吸收器7、低压蒸发器10、高压蒸发器8及将上述装置连接构成的管路组成;一次网热源热水管路为闭式循环管路,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和低压蒸发器连接至一次网热源热水出11。二次网暖水管路为闭式循环管路,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;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。其工作原理为:所述一次网热水作为热泵机组工质对循环驱动热源,高温的一次网热源热水由一次网热源热水进1首先作为驱动热源进入发生器2中,与发生器2喷淋而下的稀溴化锂稀溶液进行降膜换热,使其蒸发浓缩,热水降温后流出发生器2,再进入到溴化锂溶液预热器6里给即将进入发生器2的稀溴化锂溶液预热,该热源热水得到第二次降温;第三次降温是在高压蒸发器8里进行的,由冷凝器3流入到高压蒸发器8里的冷剂水蒸发带走热源热水潜热实现热源热水第三次降温,热源热水实现第三次降温后流入到低压蒸发器10里再次被流进低压蒸发器10的冷剂水蒸发带走热量实现热源热水第四次降温。热源热水热量前两次降温是通过热交换实现的,而后两次降温是通过泵热方式实现的,因为一次网热水温度接近二次网暖媒水温度时若通过热交换方式其效率是非常低下本文档来自技高网...

【技术保护点】
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。

【技术特征摘要】
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...

【专利技术属性】
技术研发人员: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
类型:发明
国别省市:山东,37

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