[实用新型]太阳能次生源热源塔热泵成套设备无效
申请号: | 200920312301.2 | 申请日: | 2009-10-12 |
公开(公告)号: | CN201535595U | 公开(公告)日: | 2010-07-28 |
发明(设计)人: | 刘秋克;李念平;戴小珍;徐鲁夫;方国明;刘永凡;殷浪;蔡继辉;金泉;马建勋;雷喜梅 | 申请(专利权)人: | 湖南秋克热源塔热泵科技工程有限公司 |
主分类号: | F25B29/00 | 分类号: | F25B29/00;F25B47/00;F25B39/02;F24F3/06 |
代理公司: | 长沙星耀专利事务所 43205 | 代理人: | 宁星耀 |
地址: | 410005 湖南*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 太阳能 生源 热源 塔热泵 成套设备 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种太阳能次生源热源塔热泵成套设备,尤其是涉及一种在夏季“高温高湿”冬季“低温高湿”状态下使用的太阳能次生源热源塔热泵成套设备装置。
背景技术
我国南方地处亚热带季风气候区,冬季,北方冷空气南下与来自赤道附近的暖湿气流汇合,使南方的广大地区成为冷暖气流对峙区,“低温高湿”成为长江流域以南地区特定的气候条件。正是由于这种特殊的气候条件,湿空气中蕴藏了无限的由太阳能转化的次生源低温位能。
但由于传统空气源热泵空调延用的是国外气候条件下的大温差传热技术,冬季,往往因蒸发温度低,造成结霜频率高,而一旦结霜,便无法正常运行供热,需要直接采用高功率电辅加热供热,能耗高。潜热能成为对风冷热泵有害的可再生能源。这是迄今为止,几十年来,一直未能解决的技术难题。
而现有地源热泵,因山地构造和气候冷热不平衡,初期一次性投资大,全年只有30天左右的节能效益,回报率较低,综合经济性能指标偏低。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服现有空气源热泵存在的上述缺陷,提供一种在冬季“低温高湿”和夏季“高温高湿”气候条件下,均能高效地吸收/提升空气中的冷(热)源,综合经济性能指标较高的太阳能次生源热源塔热泵成套设备装置。
本实用新型的技术方案是:其包括冷热源塔、低热源旋流热泵、冷凝水分离机、辅助装置、末端负荷系统;
冷热源塔可以使用现有公知的冷热源塔,优选下述结构的冷热源塔:其包括安装于支架上的换热风机,换热风机上部设有高分子亲水气雾分离器,下部设有防霜喷淋组件,防霜喷淋组件下部设有二级除雾器,二级除雾器下部设有换热器,换热器下部设有冷却水喷淋装置,冷却水喷淋装置下部设有接水盘,接水盘下部设有溶液调节池;
所述低热源旋流热泵包括冷凝器,冷凝器与小温差传热蒸发器连通,小温差传热蒸发器与低热源螺杆压缩机相连,宽带电子膨胀阀与冷凝器壳程制冷工质出液口连通;
所述冷凝水分离机包括冷凝水膜分离器,冷凝水膜分离器上部设有热泵加热器;
所述辅助装置包括冷热源泵、第一四通换向阀、第二四通换向阀、末端负荷泵;
末端负荷系统包括末端负荷侧供水管道、末端负荷侧回水管道、末端换热器;
冷热源塔的换热器出口通过管道与辅助设备装置的冷热源泵吸入口连接,冷热源泵压出口通过装有过滤器及止回阀的管道与第一四通换向阀第一进液口连接,第一四通换向阀第一出液口通过管道与低热源旋流热泵的小温差传热蒸发器进液口连接,低热源旋流热泵的小温差传热蒸发器出液口通过管道与第二四通换向阀第一进液口连接,第二四通换向阀第一出液口通过装有阀门的管道与冷热源塔的换热器进液口连接,由此构成冷热源侧循环系统;
末端负荷侧回水管道通过装有阀门的管道与辅助设备装置的负荷泵吸入口连接,负荷泵压出口通过装有过滤器及止回阀的管道与第一四通换向阀的第二进液口连接,第一四通换向阀的第二出液口通过管道与低热源旋流热泵的冷凝器进水口连接,低热源旋流热泵的冷凝器出水口通过管道与第二四通换向阀的第二进液口连接,第二四通换向阀的第二出液口通过管道与末端负荷侧供水管道连接,由此构成末端负荷侧循环系统;
冷热源塔的溶液调节池出液口通过管道与冷凝水分离机的冷凝水膜分离器进液口连接,冷凝水膜分离器出液口通过装有阀门的管道分别与冷热源塔的溶液调节池回液口及冷热源塔的防霜喷淋组件连接,由此构成冷凝水浓缩分离系统;
所述高分子亲水气雾分离器由壳体、高分子亲水除雾层、导流挡板组成,导流挡板安装在壳内中心位置,高分子亲水除雾层安装在导流挡板的周边位置,壳体上设有进风口;
小温差传热蒸发器内腔设有工质四流程循环装置、回油蒸发管及介质旋流板,两端设有回油端盖,其中的一端回油端盖设有进液口,回油蒸发管与回油加热器通过管道连通,回油加热器并与负压回油喉管通过管道连通,蒸发器回汽口通过管道与低热源螺杆压缩机吸汽口连接,小温差传热蒸发器循环介质入口通过管道与第一四通换向阀连接,蒸发器循环介质出口通过管道与第二四通换向阀连接;
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