[发明专利]准三级压缩超级热泵换热装置及冷热源温差换热方法在审
| 申请号: | 202011535105.9 | 申请日: | 2020-12-23 |
| 公开(公告)号: | CN112539572A | 公开(公告)日: | 2021-03-23 |
| 发明(设计)人: | 孙健;戈志华;詹涛;杜小泽;段立强;杨勇平 | 申请(专利权)人: | 华北电力大学;国网江西省电力有限公司 |
| 主分类号: | F25B30/02 | 分类号: | F25B30/02;F25B30/06;F25B31/00;F25B41/20;F25B49/02 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 三级 压缩 超级 热泵换热 装置 热源 温差 方法 | ||
本发明公开了属于能源利用技术领域的一种准三级压缩超级热泵换热装置及冷热源温差换热方法。该准三级压缩超级热泵换热装置是一种实现低温冷源与高温热源的大温差的热泵换热装置,本热泵换热装置由A换热器、蒸汽压缩器、B换热器、调配器、控制器、电机、A阀门、B阀门、C阀门、相变换热管、叶片、循环工质、冷源入出口、热源入出口构成;其中,A换热器、蒸汽压缩器、B换热器、B阀门和调配器4串联成回路;调配器再分别通过A阀门与蒸汽压缩器连接。本发明根据冷源温度自动调节蒸汽压缩过程,进而实现大范围强负荷变工况下主动调节循环过程以提升热泵运行效率。可以实现低温冷源与高温热源温差高于100℃的运行工况下高效换热。
技术领域
本发明属于能源利用技术领域,特别涉及一种准三级压缩超级热泵换热装置及冷热源温差换热方法。具体说是提取冷源中热量以加热热源,并根据冷源温度自动调节运行方式的热泵装置。
背景技术
在能源利用领域,各种工业与民用工艺存在着大量的换热过程。根据牛顿第二定律,热量可以自发地从高温物体传递到低温物体,该换热工况仅使用普通的换热器即可实现;如果需要将热量从低温物体传递给高温物体,则需要消耗一定量的高品位能量,如电、高温蒸汽或热水等。在现有技术中,热泵技术以其高效、可靠的特点得到了市场的认可和应用。热泵技术按原理分为吸收式热泵或压缩式热泵。吸收式热泵分为第一类吸收式热泵和第二类吸收式热泵。第一类吸收式热泵需要消耗高品位的能量,将大量的热量从低温物体传递到高温物体,产生的热量温度低于驱动热源温度,称增热型热泵,从低温物体中提取少量热量,产生的热量温度高于驱动热源温度,称升温型热泵;压缩式热泵则是消耗机械功,通过逆卡诺循环实现了从低温物体到高温物体的传热。吸收式热泵受热循环和工质物理性质的限制,而压缩式热泵则受到热循环和工质物理性质的限制,均只能工作于各自温度范围,无法实现大范围的温度提升。与此同时,低温冷源在生产工艺过程中往往伴随着温度变化,而热泵装置是根据额定工况设计,因此当运行工况偏离设计工况时热泵装置的性能将大幅度衰减,比如空气源热泵技术,以-5℃的空气作为设计工况,如果其实际运行工况为-15到10℃,则其运行效率将显著下降。
为解决上述应用问题,提出了一种准三级压缩超级热泵装置,采用新型压缩机及运行调控方法实现大范围变工况下均维持热泵较高效率。
发明内容
本发明的目的是提出一种准三级压缩超级热泵换热装置及冷热源温差换热方法,其特征在于,所述准三级压缩超级热泵换热装置是一种实现低温冷源与高温热源的大温差的热泵换热装置,该热泵换热装置由A换热器1、蒸汽压缩器2、B换热器3、调配器4、控制器5、电机6、A阀门7、B阀门8、C阀门9、相变换热管10、A叶片11、B叶片12、循环工质、冷源入口13、冷源出口14、热源出口15和热源入口16构成;其中,A换热器1、蒸汽压缩器2、B换热器3、B阀门8和调配器4串联成回路;调配器4再分别通过A阀门7与蒸汽压缩器2连接,通过C阀门9连接在A换热器1和蒸汽压缩器2的连通管道上;控制器5通过连通管分别与A阀门7、B阀门8及A换热器1的冷源入口13连接;A换热器1还连接冷源出口14;B换热器3分别设置热源出口15和热源入口16;蒸汽压缩器2分成低压腔2a、混合腔2b和高压腔2c;其中,三个腔的中部固定水平固定一根转轴,在转轴上,B叶片12安装于低压腔2a内,A叶片11安装于高压腔2c内;电机6固定在低压腔2a外面,并与转轴连接,带动B叶片、A叶片旋转。
所述A换热器1和B换热器3内安装相变换热管10。
所述电机的驱动方式为电力驱动或者蒸汽驱动。所述循环工质为水。
所述叶片为活塞式、涡旋式、螺杆式或离心式。
所述热泵的冷源入口和出口均为空气,热源入口为热水,热源出口为蒸汽。
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