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燃料携同核能压缩式热泵装置制造方法及图纸

技术编号:39819301 阅读:7 留言:0更新日期:2023-12-22 19:38
本发明专利技术提供燃料携同核能压缩式热泵装置,属于热力学与热泵技术领域

【技术实现步骤摘要】
燃料携同核能压缩式热泵装置



[0001]本专利技术属于热力学与热泵



技术介绍


[0002]燃料燃烧释放高温热能,可用于制冷或用于获取低温负荷实现高效供热

多数情况下,制冷时冷却介质的温度是变化的,制热时被加热介质的温度往往也是变化的,另有一些情况下被加热介质同时具有变温和温度高等特点和要求;从低温热资源角度看,又分变温和定温两种情况

面对不同的条件和需求,需要有先进的热泵技术

[0003]核燃料是优质能源,可以利用单循环或联合循环热泵装置实现制冷
/
制热;不过,由于受限于工作原理

材料性能和安全要求等因素,核燃料的应用价值难以在核能为独立驱动能源的制冷
/
制热系统中得到充分发挥,系统的性能指数存在很大的提升空间

[0004]以第一类制热循环为工作原理的第一类热驱动压缩式热泵技术,是利用高温热能进行制冷和高效供热的基本手段;其优势在于能够满足变温供热和高温供热需求,以及能够充分利用燃气高温热负荷;不过,当低温热资源温度较低
(
比如以环境空气为低温热资源
)
或为定温热资源时,则要求获取低温热负荷的吸热过程温度变化幅度尽可能小;为了尽可能减小高温燃气与循环工质之间的传热温差不可逆损失,系统压缩过程需要高升压比

[0005]本着简单

主动

安全

高效地利用燃料释放的高温热能实现制冷
/
制热的原则,本专利技术给出了高品位燃料与核能搭配使用,流程合理,结构简单,性能指数合理化,以及尽可能降低低温吸热温差损失,能够实现低温热资源深度利用,满足高温供热需求和显著提升核能利用价值的燃料携同核能压缩式热泵装置


技术实现思路


[0006]本专利技术主要目的是要提供燃料携同核能压缩式热泵装置,具体
技术实现思路
分项阐述如下:
[0007]1.
燃料携同核能压缩式热泵装置,主要由高温压缩机

高温膨胀机

低温膨胀机

低温压缩机

核反应堆

加热炉

热源回热器

供热器

回热器和低温热交换器所组成;外部有高品位燃料通道与加热炉连通,外部还有空气通道经热源回热器与加热炉连通,加热炉还有燃气通道经热源回热器与外部连通,高温压缩机有高压循环工质通道经核反应堆

加热炉

高温膨胀机和供热器与低温膨胀机连通,低温压缩机有低压循环工质通道与回热器连通之后通过低压端口与低温膨胀机连通,低温膨胀机还有出口循环工质通道与低温热交换器连通之后分成两路
——
第一路与回热器连通之后与高温压缩机连通,第二路与低温压缩机连通;供热器还有被加热介质通道与外部连通,低温热交换器还有低温热介质通道与外部连通,高温膨胀机和低温膨胀机连接高温压缩机和低温压缩机并传输动力,形成燃料携同核能压缩式热泵装置

[0008]2.
燃料携同核能压缩式热泵装置,主要由高温压缩机

高温膨胀机

低温膨胀机

低温压缩机

核反应堆

加热炉

热源回热器

供热器

回热器和低温热交换器所组成;外部
有高品位燃料通道与加热炉连通,外部还有空气通道经热源回热器与加热炉连通,加热炉还有燃气通道经热源回热器与外部连通,高温压缩机有循环工质通道经回热器与自身连通之后高温压缩机再有高压循环工质通道经核反应堆

加热炉

高温膨胀机和供热器与低温膨胀机连通,低温压缩机有低压循环工质通道经回热器之后通过低压端口与低温膨胀机连通,低温膨胀机还有出口循环工质通道与低温热交换器连通之后分成两路
——
第一路与高温压缩机连通,第二路与低温压缩机连通;供热器还有被加热介质通道与外部连通,低温热交换器还有低温热介质通道与外部连通,高温膨胀机和低温膨胀机连接高温压缩机和低温压缩机并传输动力,形成燃料携同核能压缩式热泵装置

[0009]3.
燃料携同核能压缩式热泵装置,主要由高温压缩机

高温膨胀机

低温膨胀机

低温压缩机

核反应堆

加热炉

热源回热器

供热器

回热器

低温热交换器和第二回热器所组成;外部有高品位燃料通道与加热炉连通,外部还有空气通道经热源回热器与加热炉连通,加热炉还有燃气通道经热源回热器与外部连通,高温压缩机有高压循环工质通道经核反应堆

加热炉

高温膨胀机

供热器和第二回热器与低温膨胀机连通,低温压缩机有低压循环工质通道经回热器之后通过低压端口与低温膨胀机连通,低温膨胀机还有出口循环工质通道与低温热交换器连通之后分成两路
——
第一路连通回热器和第二回热器之后与高温压缩机连通,第二路与低温压缩机连通;供热器还有被加热介质通道与外部连通,低温热交换器还有低温热介质通道与外部连通,高温膨胀机和低温膨胀机连接高温压缩机和低温压缩机并传输动力,形成燃料携同核能压缩式热泵装置

[0010]4.
燃料携同核能压缩式热泵装置,主要由高温压缩机

高温膨胀机

低温膨胀机

低温压缩机

核反应堆

加热炉

热源回热器

供热器

回热器

低温热交换器和第二回热器所组成;外部有高品位燃料通道与加热炉连通,外部还有空气通道经热源回热器与加热炉连通,加热炉还有燃气通道经热源回热器与外部连通,高温压缩机有循环工质通道经回热器和第二回热器与自身连通之后高温压缩机再有高压循环工质通道经核反应堆

加热炉

高温膨胀机

供热器和第二回热器与低温膨胀机连通,低温压缩机有低压循环工质通道经回热器之后通过低压端口与低温膨胀机连通,低温膨胀机还有出口循环工质通道与低温热交换器连通之后分成两路
——
第一路与高温压缩机连通,第二路与低温压缩机连通;供热器还有被加热介质通道与外部连通,低温热交换器还有低温热介质通道与外部连通,高温膨胀机和低温膨胀机连接高温压缩机和低温压缩机并传输动力,形成燃料携同核能压缩式热泵装置

[0011]5.
本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.
燃料携同核能压缩式热泵装置,主要由高温压缩机

高温膨胀机

低温膨胀机

低温压缩机

核反应堆

加热炉

热源回热器

供热器

回热器和低温热交换器所组成;外部有高品位燃料通道与加热炉
(6)
连通,外部还有空气通道经热源回热器
(7)
与加热炉
(6)
连通,加热炉
(6)
还有燃气通道经热源回热器
(7)
与外部连通,高温压缩机
(1)
有高压循环工质通道经核反应堆
(5)、
加热炉
(6)、
高温膨胀机
(2)
和供热器
(8)
与低温膨胀机
(3)
连通,低温压缩机
(4)
有低压循环工质通道与回热器
(9)
连通之后通过低压端口与低温膨胀机
(3)
连通,低温膨胀机
(3)
还有出口循环工质通道与低温热交换器
(10)
连通之后分成两路
——
第一路与回热器
(9)
连通之后与高温压缩机
(1)
连通,第二路与低温压缩机
(4)
连通;供热器
(8)
还有被加热介质通道与外部连通,低温热交换器
(10)
还有低温热介质通道与外部连通,高温膨胀机
(2)
和低温膨胀机
(3)
连接高温压缩机
(1)
和低温压缩机
(4)
并传输动力,形成燃料携同核能压缩式热泵装置
。2.
燃料携同核能压缩式热泵装置,主要由高温压缩机

高温膨胀机

低温膨胀机

低温压缩机

核反应堆

加热炉

热源回热器

供热器

回热器和低温热交换器所组成;外部有高品位燃料通道与加热炉
(6)
连通,外部还有空气通道经热源回热器
(7)
与加热炉
(6)
连通,加热炉
(6)
还有燃气通道经热源回热器
(7)
与外部连通,高温压缩机
(1)
有循环工质通道经回热器
(9)
与自身连通之后高温压缩机
(1)
再有高压循环工质通道经核反应堆
(5)、
加热炉
(6)、
高温膨胀机
(2)
和供热器
(8)
与低温膨胀机
(3)
连通,低温压缩机
(4)
有低压循环工质通道经回热器
(9)
之后通过低压端口与低温膨胀机
(3)
连通,低温膨胀机
(3)
还有出口循环工质通道与低温热交换器
(10)
连通之后分成两路
——
第一路与高温压缩机
(1)
连通,第二路与低温压缩机
(4)
连通;供热器
(8)
还有被加热介质通道与外部连通,低温热交换器
(10)
还有低温热介质通道与外部连通,高温膨胀机
(2)
和低温膨胀机
(3)
连接高温压缩机
(1)
和低温压缩机
(4)
并传输动力,形成燃料携同核能压缩式热泵装置
。3.
燃料携同核能压缩式热泵装置,主要由高温压缩机

高温膨胀机

低温膨胀机

低温压缩机

核反应堆

加热炉

热源回热器

供热器

回热器

低温热交换器和第二回热器所组成;外部有高品位燃料通道与加热炉
(6)
连通,外部还有空气通道经热源回热器
(7)
与加热炉
(6)
连通,加热炉
(6)
还有燃气通道经热源回热器
(7)
与外部连通,高温压缩机
(1)
有高压循环工质通道经核反应堆
(5)、
加热炉
(6)、
高温膨胀机
(2)、
供热器
(8)
和第二回热器
(11)
与低温膨胀机
(3)
连通,低温压缩机
(4)
有低压循环工质通道经回热器
(9)
之后通过低压端口与低温膨胀机
(3)
连通,低温膨胀机
(3)
还有出口循环工质通道与低温热交换器
(10)
连通之后分成两路
——
第一路连通回热器
(9)
和第二回热器
(11)
之后与高温压缩机
(1)
连通,第二路与低温压缩机
(4)
连通;供热器
(8)
还有被加热介质通道与外部连通,低温热交换器
(10)
还有低温热介质通道与外部连通,高温膨胀机
(2)
和低温膨胀机
(3)
连接高温压缩机
(1)
和低温压缩机
(4)
并传输动力,形成燃料携同核能压缩式热泵装置
。4.
燃料携同核能压缩式热泵装置,主要由高温压缩机

高温膨胀机

低温膨胀机

低温压缩机

核反应堆

加热炉

热源回热器

供热器

回热器

低温热交换器和第二回热器所组成;外部有高品位燃料通道与加热炉
(6)
连通,外部还有空气通道经热源回热器
(7)
与加热炉
(6)
连通,加热炉
(6)
还有燃气通道经热源回热器
(7)
与外部连通,高温压缩机
(1)
有循环工质通道经回热器
(9)
和第二回热器
(11)
与自身连通之后高温压缩机
(1)
再有高压循环工质通道经核反应堆
(5)、
加热炉
(6)、
高温膨胀机
(2)、
供热器
(8)
和第二回热器
(11)
与低温膨
胀机
(3)
连通,低温压缩机
(4)
有低压循环工质通道经回热器
(9)
之后通过低压端口与低温膨胀机
(3)
连通,低温膨胀机
(3)
还有出口循环工质通道与低温热交换器
(10)
连通之后分成两路
——
第一路与高温压缩机
(1)
连通,第二路与低温压缩机
(4)
连通;供热器
(8)
还有被加热介质通道与外部连通,低温热交换器
(10)
还有低温热介质通道与外部连通,高温膨胀机
(2)
和低温膨胀机
(3)
连接高温压缩机
(1)
和低温压缩机
(4)
并传输动力,形成燃料携同核能压缩式热泵装置
。5.
燃料携同核能压缩式热泵装置,主要由高温压缩机

高温膨胀机

低温膨胀机

低温压缩机

核反应堆

加热炉

热源回热器

供热器

回热器

低温热交换器和第二回热器所组成;外部有高品位燃料通道与加热炉
(6)
连通,外部还有空气通道经热源回热器
(7)
与加热炉
(6)
连通,加热炉
(6)
还有燃气通道经热源回热器
(7)
与外部连通,高温压缩机
(1)
有高压循环工质通道经核反应堆
(5)、
加热炉
(6)、
高温膨胀机
(2)
和供热器
(8)
与低温膨胀机
(3)
连通,低温膨胀机
(3)
还有中压循环工质通道经第二回热器
(11)
与自身连通,低温压缩机
(4)
有低压循环工质通道经回热器
(9)
之后通过低压端口与低温膨胀机
(3)
连通,低温膨胀机
(3)
还有出口循环工质通道与低温热交换器
(10)
连通之后分成两路
——
第一路连通回热器
(9)
和第二回热器
(11)
之后与高温压缩机
(1)
连通,第二路与低温压缩机
(4)
连通;供热器
(8)
还有被加...

【专利技术属性】
技术研发人员:李华玉李鸿瑞
申请(专利权)人:李华玉
类型:发明
国别省市:

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