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() 一种空气源热泵和废热回收发电系统技术方案_技高网

一种空气源热泵和废热回收发电系统技术方案

技术编号:41256583 阅读:3 留言:0更新日期:2024-05-11 09:16
本发明专利技术公开了一种空气源热泵和废热回收发电系统,包括压缩机,压缩机的输出端连接四通换向阀的第一端,四通换向阀的第二端连接壳管式冷凝器的制冷剂管路的第一端,四通换向阀的第三端连接风冷换热器,四通换向阀的第四端连接压缩机的输入端,壳管式冷凝器的制冷剂管路的第二端通过节流装置连接风冷换热器;第一截止阀和氟泵串联的管路与节流装置并联;壳管式冷凝器的水管路的第一端连接水泵的一端,水泵的另一端通过第二三通阀分别连接工艺加热水槽的水管路和废水槽的换热管路,壳管式冷凝器的水管路的第二端通过第一三通阀分别连接工艺加热水槽的水管路和废水槽的换热管路。本发明专利技术可以在高温季节时,节省蒸汽能源,在低温季节时,实现热量回收。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种空气源热泵和废热回收发电系统


技术介绍

1、空气能作为清洁环保低位热源,具有取之不尽,用之不竭,处处都有,可以无偿地获取的优点,使得空气源热泵机组在家庭及企事业单位冬季采暖和夏季制冷等方面得以大量应用。但是,现有技术的空气源热泵机组仍存在以下问题亟待解决:

2、空气源热泵在低温环境下制热衰减很厉害,效率低下,热稳定性没有保证,不能满足生产要求。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于克服现有的缺陷而提供的一种空气源热泵和废热回收发电系统,在高温季节,节省蒸汽能源,在低温季节,实现热量回收。

2、实现上述目的的技术方案是:

3、一种空气源热泵和废热回收发电系统,包括压缩机,所述压缩机的输出端连接四通换向阀的第一端,所述四通换向阀的第二端连接壳管式冷凝器的制冷剂管路的第一端,所述四通换向阀的第三端连接风冷换热器,所述四通换向阀的第四端连接所述压缩机的输入端,所述壳管式冷凝器的制冷剂管路的第二端通过节流装置连接所述风冷换热器;第一截止阀和氟泵串联的管路与所述节流装置并联;

4、所述壳管式冷凝器的水管路的第一端连接水泵的一端,水泵的另一端通过第二三通阀分别连接工艺加热水槽的水管路和废水槽的换热管路,所述壳管式冷凝器的水管路的第二端通过第一三通阀分别连接所述工艺加热水槽的水管路和废水槽的换热管路,所述工艺加热水槽通过第二截止阀连接所述废水槽;

5、工艺加热水槽设置有蒸汽管路。

6、优选的,所述压缩机的电机为具有电动状态和发电状态的永磁同步电机,所述压缩机连接外接电源和蓄电模块。

7、优选的,在空气源热泵运行模式下:所述压缩机通过外接电源供电,所述节流装置处于打开状态,所述第一截止阀和氟泵均处于关闭状态。

8、优选的,在空气源热泵运行模式下:所述压缩机压缩制冷剂,制冷剂进入所述壳管式冷凝器的制冷剂管路,对所述壳管式冷凝器的水管路内的水进行加热,加热后的水经过所述工艺加热水槽的水管路进行放热,再返回所述壳管式冷凝器的水管路;所述壳管式冷凝器的制冷剂管路内的制冷剂放热后通过所述节流装置节流,再进入所述风冷换热器从空气中吸收热量,返回到所述压缩机。

9、优选的,在废热回收发电运行模式下:所述第一截止阀、第二截止阀和氟泵均处于打开状态,所述节流装置处于关闭状态,所述压缩机发电并储存在蓄电模块中。

10、优选的,在废热回收发电运行模式下:

11、所述工艺加热水槽通过蒸汽管路进行蒸汽加热,其废热水进入所述废水槽,所述废水槽的换热管路内的水吸热后进入所述壳管式冷凝器的水管路进行放热,之后再返回所述废水槽的换热管路;所述壳管式冷凝器的制冷剂管路内的制冷剂吸热,加热后的制冷剂被所述氟泵驱动进入所述压缩机进行膨胀,推动永磁同步电机发电;制冷剂再通过所述风冷换热器进行放热冷凝后进入所述氟泵。

12、优选的,所述废水槽设置有废水排放管道;所述工艺加热水槽通过外接水源进行补水。

13、本专利技术的有益效果是:本专利技术在空气源热泵运行模式下,即高温时,通过外接电源驱动压缩机,压缩机压缩低温低压制冷剂,形成高温高压制冷剂,高温高压制冷剂进入壳管式冷凝器的制冷剂管路,对壳管式冷凝器的水管路内的水进行加热,加热后的水经过工艺加热水槽的水管路进行放热,再返回壳管式冷凝器的水管路;壳管式冷凝器的制冷剂管路内的制冷剂放热后通过节流装置节流,变成低温低压制冷剂液体,再进入风冷换热器从空气中吸收热量,吸收热量后的低温低压制冷剂返回到压缩机;

14、在废热发电模式下,即低温时,工艺加热水槽通过蒸汽管路进行蒸汽加热,其废热水进入废水槽,废水槽的换热管路内的水吸热后进入壳管式冷凝器的水管路进行放热,之后再返回废水槽的换热管路;壳管式冷凝器的制冷剂管路内的制冷剂吸热,加热后的制冷剂被氟泵驱动进入压缩机进行膨胀,变成高温高压制冷剂,推动永磁同步电机发电;热的高温高压制冷剂再从压缩机进入风冷换热器;高温高压制冷剂再通过风冷换热器进行放热冷凝后进入氟泵,放热后的低温低压制冷剂通过氟泵驱动下回至壳管式冷凝器,从而实现热量回收。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种空气源热泵和废热回收发电系统,其特征在于,包括压缩机(1),所述压缩机(1)的输出端连接四通换向阀(2)的第一端,所述四通换向阀(2)的第二端连接壳管式冷凝器(3)的制冷剂管路的第一端,所述四通换向阀(2)的第三端连接风冷换热器(4),所述四通换向阀(2)的第四端连接所述压缩机(1)的输入端,所述壳管式冷凝器(3)的制冷剂管路的第二端通过节流装置(5)连接所述风冷换热器(4);第一截止阀(6)和氟泵(8)串联的管路与所述节流装置(5)并联;

2.根据权利要求1所述的一种空气源热泵和废热回收发电系统,其特征在于,所述压缩机(1)的电机为具有电动状态和发电状态的永磁同步电机,所述压缩机(1)连接外接电源和蓄电模块。

3.根据权利要求2所述的一种空气源热泵和废热回收发电系统,其特征在于,在空气源热泵运行模式下:所述压缩机(1)通过外接电源供电,所述节流装置(5)处于打开状态,所述第一截止阀(6)和氟泵(8)均处于关闭状态。

4.根据权利要求3所述的一种空气源热泵和废热回收发电系统,其特征在于,在空气源热泵运行模式下:所述压缩机(1)压缩制冷剂,制冷剂进入所述壳管式冷凝器(3)的制冷剂管路,对所述壳管式冷凝器(3)的水管路内的水进行加热,加热后的水经过所述工艺加热水槽(10)的水管路进行放热,再返回所述壳管式冷凝器(3)的水管路;所述壳管式冷凝器(3)的制冷剂管路内的制冷剂放热后通过所述节流装置(5)节流,再进入所述风冷换热器(4)从空气中吸收热量,返回到所述压缩机(1)。

5.根据权利要求2所述的一种空气源热泵和废热回收发电系统,其特征在于,在废热回收发电运行模式下:所述第一截止阀(6)、第二截止阀(13)和氟泵(8)均处于打开状态,所述节流装置(5)处于关闭状态,所述压缩机(1)发电并储存在蓄电模块中。

6.根据权利要求5所述的一种空气源热泵和废热回收发电系统,其特征在于,在废热回收发电运行模式下:

7.根据权利要求1所述的一种空气源热泵和废热回收发电系统,其特征在于,所述废水槽(11)设置有废水排放管道;所述工艺加热水槽(10)通过外接水源进行补水。

...

【技术特征摘要】

1.一种空气源热泵和废热回收发电系统,其特征在于,包括压缩机(1),所述压缩机(1)的输出端连接四通换向阀(2)的第一端,所述四通换向阀(2)的第二端连接壳管式冷凝器(3)的制冷剂管路的第一端,所述四通换向阀(2)的第三端连接风冷换热器(4),所述四通换向阀(2)的第四端连接所述压缩机(1)的输入端,所述壳管式冷凝器(3)的制冷剂管路的第二端通过节流装置(5)连接所述风冷换热器(4);第一截止阀(6)和氟泵(8)串联的管路与所述节流装置(5)并联;

2.根据权利要求1所述的一种空气源热泵和废热回收发电系统,其特征在于,所述压缩机(1)的电机为具有电动状态和发电状态的永磁同步电机,所述压缩机(1)连接外接电源和蓄电模块。

3.根据权利要求2所述的一种空气源热泵和废热回收发电系统,其特征在于,在空气源热泵运行模式下:所述压缩机(1)通过外接电源供电,所述节流装置(5)处于打开状态,所述第一截止阀(6)和氟泵(8)均处于关闭状态。

4.根据权利要求3所述的一种空气源热泵和废热回收发电系统...

【专利技术属性】
技术研发人员:李光顾莉黄斌
申请(专利权)人:上海浒君科技有限公司
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