System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种高、低温温差发电的水源热泵机组制造技术_技高网

一种高、低温温差发电的水源热泵机组制造技术

技术编号:40372564 阅读:6 留言:0更新日期:2024-02-20 22:15
本发明专利技术公开了一种高、低温温差发电的水源热泵机组,包括压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器、高温差发电装置、低温差发电装置、储能电池。高温差发电装置利用热泵机组冷凝端的高温、高压气体与蒸发端的低温、低压气体形成的热、冷高温端差,进行高温差发电,低温差发电装置利用热泵机组冷凝端的低温、高压液体与蒸发端的低温、低压液体形成的热、冷低温端差,进行低温差发电,形成稳定的供热、供电系统,实现了供热、发电的良好结合,大大提高热量传递效率和热电转换效率,热泵机组的性能系数COP能大大提高,避免了资源浪费,高温差发电装置和低温差发电装置产生的电能可以弥补系统所耗电能,大大减少系统的运行成本。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及水源热泵,特别是一种高、低温温差发电的水源热泵机组


技术介绍

1、温差发电是一种利用热电材料中微观粒子的迁移,将温差产生的热流直接转变为电能的技术,具有无噪声,可靠性高,寿命长等特点是绿色环保的发电方式。以塞贝克效应为基本原理的温差发电器遵循了热电耦合能量守恒定律。

2、温差发电模块与热泵相结合,是将低品位的热能转化为高品位的电能。但现有的温差发电模块与热泵组合的系统,存在温差发电模块于冷源和热源的接触换热效果差,无法充分利用热泵机组的温差,热量传递效率低和热电转换效率低的问题,有必要进行改进。

3、需要说明的是,上述内容属于专利技术人的技术认知范畴,并不必然构成现有技术。


技术实现思路

1、基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种高、低温温差发电的水源热泵机组。

2、为了实现上述目的,本专利技术提供了一种高、低温温差发电的水源热泵机组,包括压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器,压缩机输出端通过第一管路与冷凝器的制冷剂输入端连接,冷凝器的制冷剂输出端通过第二管路与膨胀阀输入端连接,膨胀阀输出端通过第三管路与蒸发器的制冷剂输入端连接,蒸发器的制冷剂输出端通过第四管路与压缩机输入端连接,还包括高温差发电装置、低温差发电装置、储能电池;所述高温差发电装置包括第一热流体管道、第一冷流体管道与第一温差发电模块,第一热流体管道串接安装在第一管路上,第一冷流体管道串接安装在第四管路上,第一温差发电模块的热端与第一热流体管道连接,第一温差发电模块的冷端与第一冷流体管道连接;所述低温差发电装置包括第二热流体管道、第二冷流体管道与第二温差发电模块,第二热流体管道串接安装在第二管路上,第二冷流体管道串接安装在第三管路上,第二温差发电模块的热端与第二热流体管道连接,第二温差发电模块的冷端与第二冷流体管道连接;第一温差发电模块和第二温差发电模块的两极均与储能电池电连接。

3、优选的,所述第一热流体管道、第一冷流体管道、第二热流体管道、第二冷流体管道均为方管。

4、优选的,所述第一温差发电模块的热端与第一热流体管道的其中一外侧面贴合,第一温差发电模块的冷端与第一冷流体管道的其中一外侧面贴合;第二温差发电模块的热端与第二热流体管道的其中一外侧面贴合,第二温差发电模块的冷端与第二冷流体管道的其中一外侧面贴合。

5、优选的,还包括低温输送管路和低温回流管路,低温输送管路输入端与低温热源连通,低温输送管路输出端与蒸发器的热媒输入端连通,蒸发器的热媒输出端与低温回流管路输入端连通,低温回流管路输出端与低温热源连通,低温输送管路上安装有动力泵。

6、优选的,所述高温差发电装置还包括第三冷流体管道和第三温差发电模块,所述第三冷流体管道串接安装在低温回流管路上,第三温差发电模块的热端与第一热流体管道连接,第三温差发电模块的冷端与第三冷流体管道连接。

7、优选的,所述第三温差发电模块的热端与第一热流体管道的其中一外侧面贴合,第三温差发电模块的热端所处的第一热流体管道的外侧面与第一温差发电模块的热端所处的第一热流体管道的外侧面相邻或相对设置,第三温差发电模块的冷端与第三冷流体管道的其中一外侧面贴合。

8、优选的,所述低温差发电装置还包括第四冷流体管道和第四温差发电模块,所述第四冷流体管道串接安装在低温输送管路上,第四温差发电模块的热端与第二热流体管道连接,第四温差发电模块的冷端与第四冷流体管道连接。

9、优选的,所述第四温差发电模块的热端与第二热流体管道的其中一外侧面贴合,第四温差发电模块的热端所处的第二热流体管道的外侧面与第二温差发电模块的热端所处的第二热流体管道的外侧面相邻或相对设置,第四温差发电模块的冷端与第四冷流体管道的其中一外侧面贴合。

10、优选的,所述储能电池与逆变器电连接,储能电池通过逆变器向电用户供电。

11、优选的,所述第二管路上安装有干燥过滤器,第四管路上安装有气液分离器。

12、相对于现有技术,本技术方案至少具有以下一种有益效果:

13、1、通过设置高温差发电装置,利用热泵机组冷凝端的高温、高压气体与蒸发端的低温、低压气体形成的热、冷高温端差,进行高温差发电,产生的电能储存在储能电池中,便于进行电能利用;

14、2、通过低温差发电装置,利用热泵机组冷凝端的低温、高压液体与蒸发端的低温、低压液体形成的热、冷低温端差,进行低温差发电,产生的电能储存在储能电池中,便于进行电能利用;

15、3、高温温差发电模块、低温温差发电模块将温度、压力、流量互相耦合好,形成稳定的供热、供电系统,实现了供热、发电的良好结合,提高能源的利用率,高温差发电装置和低温差发电装置产生的电能可以弥补系统所耗电能,大大减少系统的运行成本;

16、4、本专利技术可以利用余热、废热等资源,通过将低品位的热能转化为高品位的电能,可大大提高热量传递效率和热电转换效率,热泵机组的性能系数cop能大大提高,避免了资源浪费,为空间尺寸要求高的系统废热利用提供了可能的途径,也为电能产生提供了新的方案选择,可应用于航空、海洋、极地等多个领域;

17、5、各温差发电模块可与呈方管结构的各热流体管道、冷流体管道充分接触,提高发电效率,温差发电模块的布置数量可灵活调节,方便控制变量。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种高、低温温差发电的水源热泵机组,包括压缩机(1)、冷凝器(2)、膨胀阀(3)、蒸发器(4),压缩机(1)输出端通过第一管路(5)与冷凝器(2)的制冷剂输入端连接,冷凝器(2)的制冷剂输出端通过第二管路(6)与膨胀阀(3)输入端连接,膨胀阀(3)输出端通过第三管路(7)与蒸发器(4)的制冷剂输入端连接,蒸发器(4)的制冷剂输出端通过第四管路(8)与压缩机(1)输入端连接,其特征在于,还包括高温差发电装置(9)、低温差发电装置(10)、储能电池(11);所述高温差发电装置(9)包括第一热流体管道(12)、第一冷流体管道(13)与第一温差发电模块(14),第一热流体管道(12)串接安装在第一管路(5)上,第一冷流体管道(13)串接安装在第四管路(8)上,第一温差发电模块(14)的热端与第一热流体管道(12)连接,第一温差发电模块(14)的冷端与第一冷流体管道(13)连接;所述低温差发电装置(10)包括第二热流体管道(15)、第二冷流体管道(16)与第二温差发电模块(17),第二热流体管道(15)串接安装在第二管路(6)上,第二冷流体管道(16)串接安装在第三管路(7)上,第二温差发电模块(17)的热端与第二热流体管道(15)连接,第二温差发电模块(17)的冷端与第二冷流体管道(16)连接;第一温差发电模块(14)和第二温差发电模块(17)的两极均与储能电池(11)电连接。

2.根据权利要求1所述的高、低温温差发电的水源热泵机组,其特征在于,所述第一热流体管道(12)、第一冷流体管道(13)、第二热流体管道(15)、第二冷流体管道(16)均为方管。

3.根据权利要求2所述的高、低温温差发电的水源热泵机组,其特征在于,所述第一温差发电模块(14)的热端与第一热流体管道(12)的其中一外侧面贴合,第一温差发电模块(14)的冷端与第一冷流体管道(13)的其中一外侧面贴合;第二温差发电模块(17)的热端与第二热流体管道(15)的其中一外侧面贴合,第二温差发电模块(17)的冷端与第二冷流体管道(16)的其中一外侧面贴合。

4.根据权利要求3所述的高、低温温差发电的水源热泵机组,其特征在于,还包括低温输送管路(18)和低温回流管路(19),低温输送管路(18)输入端与低温热源(20)连通,低温输送管路(18)输出端与蒸发器(4)的热媒输入端连通,蒸发器(4)的热媒输出端与低温回流管路(19)输入端连通,低温回流管路(19)输出端与低温热源(20)连通。

5.根据权利要求4所述的高、低温温差发电的水源热泵机组,其特征在于,所述高温差发电装置(9)还包括第三冷流体管道(21)和第三温差发电模块(22),所述第三冷流体管道(21)串接安装在低温回流管路(19)上,第三温差发电模块(22)的热端与第一热流体管道(12)连接,第三温差发电模块(22)的冷端与第三冷流体管道(21)连接。

6.根据权利要求5所述的高、低温温差发电的水源热泵机组,其特征在于,所述第三温差发电模块(22)的热端与第一热流体管道(12)的其中一外侧面贴合,第三温差发电模块(22)的热端所处的第一热流体管道(12)的外侧面与第一温差发电模块(14)的热端所处的第一热流体管道(12)的外侧面相邻或相对设置,第三温差发电模块(22)的冷端与第三冷流体管道(21)的其中一外侧面贴合。

7.根据权利要求5所述的高、低温温差发电的水源热泵机组,其特征在于,所述低温差发电装置(10)还包括第四冷流体管道(23)和第四温差发电模块(24),所述第四冷流体管道(23)串接安装在低温输送管路(18)上,第四温差发电模块(24)的热端与第二热流体管道(15)连接,第四温差发电模块(24)的冷端与第四冷流体管道(23)连接。

8.根据权利要求1所述的高、低温温差发电的水源热泵机组,其特征在于,所述第四温差发电模块(24)的热端与第二热流体管道(15)的其中一外侧面贴合,第四温差发电模块(24)的热端所处的第二热流体管道(15)的外侧面与第二温差发电模块(17)的热端所处的第二热流体管道(15)的外侧面相邻或相对设置,第四温差发电模块(24)的冷端与第四冷流体管道(23)的其中一外侧面贴合。

9.根据权利要求1所述的高、低温温差发电的水源热泵机组,其特征在于,所述储能电池(11)与逆变器(25)电连接,储能电池(11)通过逆变器(25)向电用户供电。

10.根据权利要求1所述的高、低温温差发电的水源热泵机组,其特征在于,所述第二管路(6)上安装有干燥过滤器(26),第四管路(8)上安装有气液分离器(27)。

...

【技术特征摘要】

1.一种高、低温温差发电的水源热泵机组,包括压缩机(1)、冷凝器(2)、膨胀阀(3)、蒸发器(4),压缩机(1)输出端通过第一管路(5)与冷凝器(2)的制冷剂输入端连接,冷凝器(2)的制冷剂输出端通过第二管路(6)与膨胀阀(3)输入端连接,膨胀阀(3)输出端通过第三管路(7)与蒸发器(4)的制冷剂输入端连接,蒸发器(4)的制冷剂输出端通过第四管路(8)与压缩机(1)输入端连接,其特征在于,还包括高温差发电装置(9)、低温差发电装置(10)、储能电池(11);所述高温差发电装置(9)包括第一热流体管道(12)、第一冷流体管道(13)与第一温差发电模块(14),第一热流体管道(12)串接安装在第一管路(5)上,第一冷流体管道(13)串接安装在第四管路(8)上,第一温差发电模块(14)的热端与第一热流体管道(12)连接,第一温差发电模块(14)的冷端与第一冷流体管道(13)连接;所述低温差发电装置(10)包括第二热流体管道(15)、第二冷流体管道(16)与第二温差发电模块(17),第二热流体管道(15)串接安装在第二管路(6)上,第二冷流体管道(16)串接安装在第三管路(7)上,第二温差发电模块(17)的热端与第二热流体管道(15)连接,第二温差发电模块(17)的冷端与第二冷流体管道(16)连接;第一温差发电模块(14)和第二温差发电模块(17)的两极均与储能电池(11)电连接。

2.根据权利要求1所述的高、低温温差发电的水源热泵机组,其特征在于,所述第一热流体管道(12)、第一冷流体管道(13)、第二热流体管道(15)、第二冷流体管道(16)均为方管。

3.根据权利要求2所述的高、低温温差发电的水源热泵机组,其特征在于,所述第一温差发电模块(14)的热端与第一热流体管道(12)的其中一外侧面贴合,第一温差发电模块(14)的冷端与第一冷流体管道(13)的其中一外侧面贴合;第二温差发电模块(17)的热端与第二热流体管道(15)的其中一外侧面贴合,第二温差发电模块(17)的冷端与第二冷流体管道(16)的其中一外侧面贴合。

4.根据权利要求3所述的高、低温温差发电的水源热泵机组,其特征在于,还包括低温输送管路(18)和低温回流管路(19),低温输送管路(18)输入端与低温热源(20)连通,低温输送管...

【专利技术属性】
技术研发人员:万永彪王钊张昌建刘欢
申请(专利权)人:河北工程大学
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1