[发明专利]半解耦式分级除湿降温的除湿热泵系统及方法有效
申请号: | 201710901267.1 | 申请日: | 2017-09-28 |
公开(公告)号: | CN107726480B | 公开(公告)日: | 2020-07-14 |
发明(设计)人: | 陆繁莉;葛天舒 | 申请(专利权)人: | 上海交通大学 |
主分类号: | F24F3/14 | 分类号: | F24F3/14;F24F13/30;F25B13/00;F25B40/02 |
代理公司: | 上海汉声知识产权代理有限公司 31236 | 代理人: | 郭国中 |
地址: | 200240 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 半解耦式 分级 除湿 降温 湿热 系统 方法 | ||
本发明提供了一种半解耦式分级除湿降温的除湿热泵系统,包括制冷剂系统和空气系统。所述制冷剂系统包括两个压缩机,四个除湿换热器,两个四通换向阀,蒸发器,两个节流装置以及两个三通换向阀;所述空气系统包括两个风机,八个风阀,两个风口。本发明不同运行压力下的除湿换热器采用并联连接,并在低压级的蒸发侧串联一个除湿蒸发器和蒸发器。高压除湿蒸发器采用吸附速度均匀的干燥剂实现热湿负荷预处理,通过高蒸发温度防止自身凝露,同时降低进入低压除湿蒸发器的空气露点,低压除湿蒸发器则采用吸附能力高的干燥剂实现热湿负荷高效处理,循环的切换时间得以延长。且低压侧串联的蒸发器可改善系统热湿负荷处理能力不一致的问题。
技术领域
本发明涉及一种固体除湿热泵技术领域的系统,具体地,涉及一种半解耦式分级除湿降温的除湿热泵系统及方法。
背景技术
固体除湿空调技术基于干燥剂对水蒸气的吸附作用处理空气中的潜热负荷,显热负荷则通过自然冷源或传统压缩式制冷系统来处理,系统实现了显热负荷和潜热负荷的分开处理,克服了压缩式空调技术集中处理负荷的局限。但除湿材料在固体除湿过程中释放出的吸附热,会导致干燥剂与被处理空气间的平衡吸附温度提高,这不仅会使得干燥剂的吸湿性能下降,同时会使得干燥剂的再生温度提高。基于除湿换热器的制冷剂冷却式除湿热泵循环通过紧凑的结构实现了冷却降温和吸附除湿热力过程的优化,然而此类循环仍存在一定的局限:为了保证连续的冷量输出,除湿换热器需在蒸发和冷凝过程之间相对频繁切换,在冷热交变过程除湿换热器拥有较高显热和潜热负荷处理能力的时间不一致,显热负荷处理能力不足。
经对现有技术的公开文献检索发现,为解决上述问题,Y.Jiang等在International Journal of Refrigeration上发表的Experimental investigation andanalysis of composite silica-gel coated fin-tube heat exchangers(2015,51:169-179)提出在切换至除湿蒸发器运行初期增加预冷过程(制冷剂保持管内运行,通过控制风机使管外处理空气不运行)延迟干燥剂的高吸湿性能的方案,然而这样增加了循环控制复杂度的同时无法实现连续的供冷过程,且仍只能通过控制循环切换时间防止凝露问题的产生。
发明内容
针对现有技术中的缺陷,本发明的目的是提供一种半解耦式分级除湿降温的除湿热泵系统及方法。
根据本发明提供的一种半解耦式分级除湿降温的除湿热泵系统,包括制冷剂系统;
所述制冷剂系统包括第一压缩机、第一除湿换热器、第二四通换向阀、蒸发器、第二除湿换热器、第一节流装置以及第一四通换向阀;
所述制冷剂系统,还包括第三除湿换热器、第二三通换向阀、第四除湿换热器、第一三通换向阀、第二节流装置以及第二压缩机;
所述制冷剂系统有多种路径;
一种路径为第一压缩机的排气口经第一四通换向阀连接到第二除湿换热器和第一除湿换热器这两者中的一个除湿换热器的一流道的一流道口;
所述第二除湿换热器和第一除湿换热器这两者中的一个除湿换热器的一流道的另一流道口经第二四通换向阀连接到第一节流装置的进口;
所述第一节流装置的出口连接到蒸发器的一流道的一流道口;
所述蒸发器的一流道的另一流道口经第二四通换向阀连接到第一除湿换热器和第二除湿换热器这两者中的另一个除湿换热器的一流道的一流道口;
所述第一除湿换热器和第二除湿换热器这两者中的另一个除湿换热器的一流道的另一流道口经第一四通换向阀连接到第一压缩机的吸气口;
另一种路径为第一压缩机的排气口连接到第二压缩机的吸气口;
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