[发明专利]适用于地下水电站洞室高湿低温环境的热泵空调机组系统有效

专利信息
申请号: 201210229625.6 申请日: 2012-07-04
公开(公告)号: CN102777989A 公开(公告)日: 2012-11-14
发明(设计)人: 李安桂;张莹;司鹏飞 申请(专利权)人: 西安建筑科技大学
主分类号: F24F5/00 分类号: F24F5/00
代理公司: 西安恒泰知识产权代理事务所 61216 代理人: 李郑建
地址: 710055*** 国省代码: 陕西;61
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摘要:
搜索关键词: 适用于 地下 水电站 洞室高湿 低温 环境 空调 机组 系统
【说明书】:

技术领域

本发明涉及一种地表水源热泵中央空调机组,特别涉及一种适用于地下水电站高湿低温环境的水库水源热泵机组。

背景技术

水电站具有装机容量大、机组台数多、电气设备多和发热量大、地下洞室传湿显著、湿负荷较大等特点,所以全年大多数时间需对洞室群室内空气进行除热、除湿,由此造成了很大的能源消耗。如何减少此部分能耗对于节约地下洞室群环境调控具有重要意义。水源热泵被认为属于可再生能源利用技术,具有较大的节能潜力,尤其利用地表水(江水、湖水、海水)或地下水作为冷却水从冷凝器处取走冷凝排热,是一项节能低碳的制冷技术。将其作为地下水电站热湿环境调控的冷热源是较为理想的选择。

目前所用的地表水源热泵机组工作原理图如附图1与附图2所示。其中附图1给出的是制冷工况时系统的工作原理图,附图2给出的是制热工况时系统的工作原理图。制冷时,经压缩机压缩的制冷工质,进入冷凝器放热,放出的热量被冷却水(地表水)带走,然后通过电子膨胀阀绝热膨胀,产生的低温工质直接进入蒸发器制取冷水(送入用户进行制冷),其后再被压缩机吸入进行压缩,如此循环往复。制热时,经压缩的制冷工质,进入冷凝器放热制取高温热水(送入用户进行供热),然后通过电子膨胀阀绝热膨胀,产生的低温工质直接进入蒸发器吸取地表水中的热量,其后工质再被压缩机吸入进行压缩,如此循环往复。

中国专利(专利号为200610102097.2)公开了一种适合江、河、湖、海低水温的高效水源热泵机组,其根据输入水源的温度确定适宜的第一级水源热泵的蒸发温度和冷凝温度,为第二级水源热泵提供合适的水源输入温度,从而解决了水源热泵机组在低于2℃的低温水源下的工作效率问题。

中国专利(专利号为201110033862.0)公开了一种用于空调系统的海水源水环热泵装置,该装置通过一个海水板式换热器进行换热介质与海水之间的热量交换,避免了海水进入水-水热泵机组,解决的是海水对水源热泵机组设备腐蚀的问题。

中国专利(专利号为03112165.9)公开了一种可利用海水源的热泵机组,其工作时海水走管程,工质走壳程。海水经过的部分能方便可行的进行防腐处理,避开了不易防腐处理的壳程,解决的仍然是海水热源的防腐问题。

目前尚未见到专门针对地下水电站环境温湿度调控的地表水源热泵机组。事实上,地下水电站温湿度环境的调控具有其特殊性,主要表现在:其在全年大多数时间需进行除湿(而且余湿量较普通建筑大很多),以消除壁面与设备散发的余湿,由此带来巨大的能源消耗。目前常用的除湿手段是,冷却除湿,但由此需要制得温度较低的冷冻水,导致机组蒸发温度很低,恶化了机组制冷工况,降低了机组性能系数COP。为此,也可用液体除湿与固体除湿的除湿方式,如附图3与图4分别为单级溶液除湿与多级溶液除湿的原理图,但这两种除湿的再生过程需要再生热量,常用的手段是利用高品位能源加热得到,这将造成巨大的能源浪费。

为了解决上述问题,本发明提供了一种适用于地下水电站高湿低温环境的热泵空调机组,其可以保证地下水电站洞室群在全年时段满足制冷、制热、除湿等各种功能的良好运行,并且节约大量的由除湿造成的能源浪费。

发明内容

针对上述背景技术存在的缺陷或不足,本发明的目的在于,提供一种适用于地下水电站高湿低温环境的水库水源热泵空调机组系统,使得水电站地下洞室群工作环境得以保障。

为了实现上述技术任务,本发明采用如下技术方案予以实现:

一种适用于地下水电站的高湿低温环境的热泵空调机组,其特征在于,由冷却水系统、热泵系统、冷却/加热系统、除湿系统和空气处理系统构成,其中:

冷却水系统包括包括由取水头、取水管、除污器、取水泵、第一电动调节阀、第一换热器、第二电动调节阀,其中,取水泵一端与第一电动调节阀通过管路连接,取水泵另一端与除污器通过管路连接,除污器与取水头通过取水管连接,取水头置于水库最低水位之下,第一换热器两侧连接在第一电动调节阀与第二电动调节阀之间,第二电动调节阀的另一端连接回水管。

热泵系统包括压缩机、四通阀、第二换热器、第一单向阀、第一膨胀阀、第二单向阀、第二膨胀阀、第一换热器、第三电动调节阀、第三换热器、第四电动调节阀,其中第一换热器与第二换热器分别与四通阀的两端通过管路连接,压缩机的两端与四通阀的另外两端通过管路连接,第一换热器与第二换热器直接通过管路串联第一膨胀阀与第二膨胀阀;第一单向阀与第一膨胀阀并联,第二单向阀与第二膨胀阀并联;第一换热器与第三换热器通过连接第三电动调节阀与第四电动调节阀的管路并联。

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