[实用新型]吸收式热交换系统有效
申请号: | 201821567487.1 | 申请日: | 2018-09-25 |
公开(公告)号: | CN209263411U | 公开(公告)日: | 2019-08-16 |
发明(设计)人: | 竹村与四郎;青山淳;平田甲介 | 申请(专利权)人: | 荏原冷热系统株式会社 |
主分类号: | F25B30/06 | 分类号: | F25B30/06;F25B30/04;F25B33/00;F25B37/00;F25B39/02;F25B39/04;F25B41/04;F25B43/00;F28D21/00 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 李洋;青炜 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 被加热流体 加热源 流体 热交换系统 冷凝部 吸收式 温度降低 再生部 蒸发部 吸收 热交换 制冷剂 本实用新型 热交换部 升温流体 吸收热泵 蒸发潜热 冷凝热 浓溶液 吸收热 吸收液 稀溶液 流出 取出 | ||
本实用新型提供的吸收式热交换系统,能够取出温度不同的两种被加热流体。吸收式热交换系统具备:借助吸收热使第一被加热流体的温度上升的吸收部、借助冷凝热使第二被加热流体的温度上升的冷凝部、从加热源流体夺取蒸发潜热而使加热源流体的温度降低的蒸发部、从加热源流体夺取使来自吸收部的稀溶液成为浓溶液所需要的热而使加热源流体(FH)的温度降低的再生部、以及在从冷凝部流出的第二被加热流体与升温流体之间进行热交换的热交换部,通过吸收液与制冷剂的吸收热泵循环,吸收部和蒸发部的内部的压力温度比再生部和冷凝部的内部的压力温度高。
技术领域
本实用新型涉及吸收式热交换系统,特别是涉及能够取出温度不同的两种被加热流体的吸收式热交换系统。
背景技术
热交换器作为在高温的流体与低温的流体之间交换热的装置被广泛使用。在两个流体之间直接进行热交换的热交换器中,热交换后流出的低温的流体和高温的流体的温度成为与两者的交换热量相当的温度(例如参照日本专利文献1)。
专利文献1:日本专利第5498809号公报(参照图11等)
作为热交换器的用途之一,可列举出回收余热。余热是不使用而舍弃的热,因此可回收的热量越多,越能够有效地利用热量。在利用回收的热量一侧,在需要温度不同的两种流体时,若能够取出温度不同的两种流体,则能够实现回收的热量的有效利用。
实用新型内容
本实用新型鉴于上述课题,目的在于提供一种能够取出温度不同的两种被加热流体的吸收式热交换系统。
为了实现上述目的,本实用新型的第一方式的吸收式热交换系统,例如如图1所示,具备:吸收部10,其借助在吸收液Sa吸收制冷剂的蒸气Ve而成为浓度降低后的稀溶液Sw时释放的吸收热,使第一被加热流体FL1的温度上升;冷凝部40,其借助在制冷剂的蒸气Vg冷凝而成为制冷剂液Vf时释放的冷凝热,使第二被加热流体FL2的温度上升;蒸发部20,其从冷凝部40导入制冷剂液Vf,并从加热源流体FH夺取在导入的制冷剂液Vf蒸发而成为向吸收部10供给的制冷剂的蒸气Ve时所需要的蒸发潜热,使加热源流体FH的温度降低;再生部30,其从吸收部10导入稀溶液Sw,并从加热源流体FH夺取对导入的稀溶液Sw进行加热、使制冷剂Vg从稀溶液Sw脱离而成为浓度上升后的浓溶液Sa所需要的热,从而使加热源流体FH的温度降低;以及热交换部80,其在冷凝部40中温度上升后的第二被加热流体FL2、与使在冷凝部40中温度上升后的第二被加热流体FL2的温度上升的升温流体FH之间进行热交换,并且构成为:通过吸收液Sa、Sw与制冷剂Ve、Vf、Vg的吸收热泵循环,吸收部10的内部的压力和温度比再生部30的内部的压力和温度高,蒸发部20的内部的压力和温度比冷凝部40的内部的压力和温度高。
若这样构成,则能够取出温度不同的两种被加热流体。
另外,本实用新型的第二方式的吸收式热交换系统,例如如图1所示,在上述本实用新型的第一方式的吸收式热交换系统1的基础上,具备气液分离器16,其将在吸收部10加热后的第一被加热流体FL1导入,并分离为第一被加热流体FL1的液体Fr和蒸气Fv。
若这样构成,则能够取出利用价值高的第一被加热流体的蒸气。
另外,本实用新型的第三方式的吸收式热交换系统,例如如图1所示,在上述本实用新型的第一方式或第二方式的吸收式热交换系统1的基础上,热交换部80构成为:将在蒸发部20中温度降低后的加热源流体FH、和在再生部30中温度降低后的加热源流体FH的至少一方作为升温流体而导入。
若这样构成,则能够从自吸收式热交换系统排出的加热源流体进一步回收热量。
另外,本实用新型的第四方式的吸收式热交换系统,例如如图3所示,在上述本实用新型的第一方式~第三方式中的任一方式的吸收式热交换系统2的基础上,热交换部80构成为:将从导入蒸发部20和再生部30前的加热源流体FH分支的一部分加热源流体FHs作为升温流体而导入。
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