The utility model discloses an absorption compression interactive recooling composite refrigeration system; the heat collector is connected with the first hot water pump and the heat storage tank in turn; the heat storage tank is connected with the absorption chiller and the second hot water pump in turn; the absorption chiller is connected with the first cooling tower, the first cooling water pump and the second evaporator in turn; the main stage compressor is connected with the condenser, the subcooler, the main stage throttle valve and the main stage evaporator The second cooling tower is connected with the second cooling water pump, the first re cooling valve, the storage tank and the condenser in turn; the second cooling tower is connected with the second cooling water pump, the second re cooling valve and the condenser in turn; the storage tank is connected with the refrigeration water pump and the absorption chiller in turn The cold storage tank is connected with the subcooling valve, the supercooled water pump and the subcooler in turn. This system not only realizes the non ammoniation of the refrigeration system of the cold storage, but also improves the thermodynamic and economic performance.
【技术实现步骤摘要】
一种吸收压缩交互再冷式复合制冷系统
本技术涉及制冷系统,尤其涉及一种吸收压缩交互再冷式复合制冷系统。
技术介绍
随着人民生活不断提高及冷链物流飞速发展,大型冷库作为冷链物流中用于食品、货品、药品等储存的重要基础设施,其需求也逐年攀升。因为目前冷库制冷系统主要以氨作为工质,而氨又是一种毒性较强的物质,所以一旦冷库发生氨泄漏事故将严重影响人民生命安全及造成不可估量的经济损失。因此冷库制冷系统氨泄漏事故风险管控逐渐受到人们重视。尽管通过减少系统充氨量可以在一定程度上控制冷库制冷装置氨泄漏事故风险与降低事故发生造成的各项损失,但此措施并不能从根本上彻底杜绝系统氨泄漏事故。此外,大型及超大型冷库需求日益增加,而现有技术手段已很难将其充氨量控制在规定值之内。因而采用氟利昂代替氨用作冷库制冷系统工质是解决现代大型冷库发展与氨泄漏事故矛盾的有效方法之一。由于氨在低温工况下具有优良热力特性,所以直接使用氟利昂代替氨又将导致冷库制冷装置能耗大幅提升。因为太阳能制冷具有显著降低制冷系统能耗特点,从而将太阳能制冷与低温氟利昂供冷系统 ...
【技术保护点】
1.一种吸收压缩交互再冷式复合制冷系统,其特征在于包括以下连接部件,各部件之间连接为管路连接:/n太阳能集热器(1)、第一热水泵(2)、相变储热箱(3)、第二热水泵(4);/n吸收式制冷机组(5)、第一冷却塔(6)、冷冻水泵(7)、第一冷却水泵(8);/n第二冷却塔(9)、中温相变蓄冷箱(10)、第二冷却水泵(11)、第一再冷阀(12);/n第二再冷阀(13)、过冷阀(14)、过冷水泵(15)、冷凝器(16)、过冷器(17);/n主级循环压缩机(18)、次级循环压缩机(19)、次级循环蒸发器(20);/n次级循环节流阀(21)、主级循环蒸发器(22)、主级循环节流阀(23) ...
【技术特征摘要】
1.一种吸收压缩交互再冷式复合制冷系统,其特征在于包括以下连接部件,各部件之间连接为管路连接:
太阳能集热器(1)、第一热水泵(2)、相变储热箱(3)、第二热水泵(4);
吸收式制冷机组(5)、第一冷却塔(6)、冷冻水泵(7)、第一冷却水泵(8);
第二冷却塔(9)、中温相变蓄冷箱(10)、第二冷却水泵(11)、第一再冷阀(12);
第二再冷阀(13)、过冷阀(14)、过冷水泵(15)、冷凝器(16)、过冷器(17);
主级循环压缩机(18)、次级循环压缩机(19)、次级循环蒸发器(20);
次级循环节流阀(21)、主级循环蒸发器(22)、主级循环节流阀(23);
所述吸收式制冷机组(5)包括A端口、B端口和C端口;
所述中温相变蓄冷箱(10)包括第一端口(101)和第二端口(102);
所述太阳能集热器(1)的出口连接相变储热箱(3)的进口,相变储热箱(3)的出口连接吸收式制冷机组(5)的A端口的进口,吸收式制冷机组(5)的A端口的出口通过第二热水泵(4)连接相变储热箱(3)的进口,相变储热箱(3)的出口通过第一热水泵(2)连接太阳能集热器(1)的进口;
所述吸收式制冷机组(5)的B端口的出口连接中温相变蓄冷箱(10)第一端口(101)的进口,中温相变蓄冷箱(10)第一端口(101)的出口通过冷冻水泵(7)连接吸收式制冷机组(5)的B端口的进口;
所述吸收式制冷机组(5)的C端口的出口依次通过第一冷却塔(6)、第一冷却水泵(8)连接次级循环蒸发器(20)冷冻水侧的进水口,次级循环蒸发器(20)冷冻水侧的出水口连接吸收式制冷机组(5)的C端口的进口;
所述中温相变蓄冷箱(10)第二端口(102)的出口依次通过过冷阀(14)、过冷水泵(15)连接过冷器(17)冷冻水侧的进口,过冷器(17)冷冻水侧的出口连接中温相变蓄冷箱(10)第二端口(102)的进口;
所述第二冷却塔(9)的出口依次通过第二冷却水泵(11)、第...
【专利技术属性】
技术研发人员:李泽宇,许永睿,陈宏铠,
申请(专利权)人:华南理工大学,
类型:新型
国别省市:广东;44
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