[发明专利]利用低品位废热制取冷冻水的制冷系统及方法在审

专利信息
申请号: 201810034593.1 申请日: 2018-01-15
公开(公告)号: CN108106050A 公开(公告)日: 2018-06-01
发明(设计)人: 夏君君;彭涛 申请(专利权)人: 江苏乐科节能科技股份有限公司
主分类号: F25B25/02 分类号: F25B25/02;F25B27/02;F25B41/00
代理公司: 江苏圣典律师事务所 32237 代理人: 贺翔
地址: 214500 江苏*** 国省代码: 江苏;32
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 发明涉及一种利用低品位废热制取冷冻水的制冷系统及方法,属于制冷技术领域。该系统由发生器,精馏器,高压侧压缩机,冷凝器,过冷器,节流阀,蒸发器,低压侧压缩机,吸收器,溶液泵,溶液回热器组成。采用氨‑水作为系统循环制冷工质。本发明所述的制冷系统通过低品位废热驱动系统运行,可以充分利用工业领域的各类低品位热水、乏汽等废热资源,其对废热温度要求低,可以通过60~100℃的废热制取‑50℃的低温冷冻水。此外,本发明采用氨水作为系统的制冷工质对,其无臭氧层破坏及温室气体效应,环保特性显著。
搜索关键词: 低品位废热 制冷系统 制冷工质 冷冻水 制取 氨水 低压侧压缩机 高压侧压缩机 制冷技术领域 臭氧层破坏 低温冷冻水 溶液回热器 废热资源 工业领域 环保特性 驱动系统 温度要求 温室气体 系统循环 发生器 低品位 废热制 过冷器 节流阀 精馏器 冷凝器 溶液泵 吸收器 蒸发器 乏汽 废热
【主权项】:
1.一种利用低品位废热制取冷冻水的制冷系统,其特征在于:制冷系统包括发生器(1),精馏器(2),冷凝器(4),过冷器(5),节流阀(6),蒸发器(7),吸收器(9),溶液泵(10),溶液回热器(11);所述发生器(1)的排气口与精馏器(2)的进气口相连,精馏器(2)出气口连接至冷凝器4入口,冷凝器(4)出口与过冷器(5)高压入口相连,过冷器(5)高压出口与蒸发器(7)入口相连,在过冷器(5)与蒸发器7的连接管上安装节流阀(6);蒸发器(7)出口与过冷器(5)的低压入口相连,过冷器(5)的低压出口与吸收器(9)进气口相连;吸收器(9)的浓溶液出口与溶液回热器(11)的浓溶液进口相连,并在连接管路上安装溶液泵(10);溶液回热器(11)的浓溶液出口与发生器(1)的浓溶液进口相连;发生器(1)的稀溶液出口与溶液回热器(11)的稀溶液进口相连;溶液回热器(11)的稀溶液出口与吸收器(9)的稀溶液进口相连;该制冷系统还包括以下两种部件之一或都全部:安装于所述精馏器(2)出气口与冷凝器(4)入口之间的高压侧压缩机(3);安装于所述过冷器(5)的低压出口与与吸收器(9)进气口之间的低压侧压缩机(8);驱动系统运行的低品位废热进管与所述发生器(1)废热进口相连,发生器(1)的废热出口与废热返回管相连;所述精馏器(2)的冷却水进口与冷却水系统的供水管相连,精馏器(2)的冷却水出口与冷却水系统回水管相连;所述蒸发器(7)的冷冻水进口与冷冻水系统回水管相连,蒸发器(7)的冷冻水出口与冷冻水系统的供水管相连;所述冷凝器(4)的冷却水进口与冷却水供水管相连,冷凝器(4)的冷却水出口与冷却水系统回水管相连;所述吸收器(9)的冷却水进口与冷却水系统供水管相连,吸收器(9)的冷却水出口与冷却水的回水管相连;系统采用氨-水作为制冷循环工质。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于江苏乐科节能科技股份有限公司,未经江苏乐科节能科技股份有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201810034593.1/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 第四类热驱动压缩-吸收式热泵-201610415624.9
  • 李华玉 - 李华玉
  • 2016-06-06 - 2019-11-12 - F25B25/02
  • 本发明提供第四类热驱动压缩‑吸收式热泵,属于动力、制冷与热泵技术领域。吸收器经溶液泵和溶液热交换器与发生器连通,发生器经溶液热交换器与吸收器连通,发生器有冷剂蒸汽通道与冷凝器连通,冷凝器经节流阀与蒸发器连通,蒸发器有冷剂蒸汽通道连通吸收器;外部有低温热介质通道与压缩机连通,压缩机有低温热介质通道经冷凝器与膨胀机连通,膨胀机有低温热介质通道经蒸发器与第二膨胀机连通,第二膨胀机有低温热介质通道与外部连通,发生器有高温热介质通道、吸收器和冷凝器有被加热介质通道与外部连通,膨胀机和第二膨胀机连接压缩机并传输动力,形成第四类热驱动压缩‑吸收式热泵。
  • 第四类热驱动压缩-吸收式热泵-201610415582.9
  • 李华玉 - 李华玉
  • 2016-06-06 - 2019-11-12 - F25B25/02
  • 本发明提供第四类热驱动压缩‑吸收式热泵,属于动力、制冷与热泵技术领域。吸收器经溶液泵和溶液热交换器与发生器连通,发生器经溶液热交换器与吸收器连通,发生器有冷剂蒸汽通道与冷凝器连通,冷凝器经节流阀与蒸发器连通,蒸发器有冷剂蒸汽通道连通吸收器;外部有低温热介质通道与压缩机连通,压缩机有低温热介质通道经蒸发器与第二压缩机连通,第二压缩机有低温热介质通道经冷凝器与膨胀机连通,膨胀机有低温热介质通道与外部连通,发生器有高温热介质通道、吸收器和冷凝器有被加热介质通道与外部连通,膨胀机连接压缩机和第二压缩机并传输动力,形成第四类热驱动压缩‑吸收式热泵。
  • 可降低CO2跨临界制冷系统气冷器出口温度系统及方法-201910678963.X
  • 王艳;周佳颖;夏明圻;郁琴 - 上海澳钶节能设备有限公司
  • 2019-07-25 - 2019-11-08 - F25B25/02
  • 本发明提供了一种可降低CO2跨临界制冷系统气冷器出口温度系统及方法,包括:CO2跨临界制冷系统和吸收式制冷系统,其中,CO2跨临界制冷系统包括:冷却板换和气冷器,吸收式制冷系统包括:蒸发器;将吸收式制冷系统中的冷剂水在高真空状态下能在低温条件下吸热蒸发,通过蒸发器得到冷冻水;所述CO2跨临界制冷系统的冷却板换中CO2通过与蒸发器得到的冷冻水在冷却板换中进行换热,降低了CO2跨临界制冷系统的气冷器出口温度。本发明能够不使用氟氯昂做制冷剂、又能有效降低CO2跨临界制冷系统的气冷器出口温度。
  • 热驱动无泵吸收式辅助过冷的跨临界CO2的制冷系统-201822153409.3
  • 申江;孙建军;窦伟 - 天津商业大学
  • 2018-12-21 - 2019-10-25 - F25B25/02
  • 本实用新型公开了一种热驱动无泵吸收式辅助过冷的跨临界CO2的制冷系统。本反的压缩机高温排气管连接发生器,发生器的制冷剂蒸汽出口、冷凝器、节流阀一、冷凝器的制冷剂入口依次连接,冷凝器的制冷剂出口、吸收器、提升管、发生器溶液入口依次连接,发生器的溶液出口、提升管内管,吸收器溶液入口依次连接;压缩机出气口通过气体冷却器连接冷凝器的CO2入口,冷凝器的CO2出口通过节流阀二、蒸发器、压缩机进气口依次连接;压缩机出气口、发生器内的热交换器、蒸发器的入口依次连接。本实用新型的两个系统相互协调匹配,共同提高循环整体效率。
  • 用于HVAC&R系统的热泵-201780062018.6
  • 约瑟夫·M·布里尔哈特 - 江森自控科技公司
  • 2017-10-05 - 2019-10-11 - F25B25/02
  • 本披露内容的实施例涉及包括蒸气压缩系统和吸收式热泵的加热、通风、空调和制冷(HVAC&R)系统。所述蒸气压缩系统包括:压缩机,所述压缩机被配置成使制冷剂循环通过所述蒸气压缩系统;蒸发器,所述蒸发器被配置成将所述制冷剂置于与低温热源处于热连通;以及冷凝器,所述冷凝器被配置成将所述制冷剂置于与中间流体环路处于热连通。所述吸收式热泵包括:吸收式蒸发器,所述吸收式蒸发器被配置成将工作流体置于与中间流体环路处于热连通;吸收器,所述吸收器被配置成将所述工作流体混合在吸收剂中以形成混合物;发生器,所述发生器被配置成加热所述混合物并使所述工作流体与所述吸收剂分离;以及吸收剂冷凝器,所述吸收剂冷凝器被配置成将所述工作流体置于与加热流体处于热连通。
  • 压缩式与吸收式耦合高温热泵机组-201920104847.2
  • 王红斌;金德禄;孙海权;王海亮 - 山东禄禧新能源科技有限公司;山东师范大学历山学院
  • 2019-01-22 - 2019-09-20 - F25B25/02
  • 本实用新型提供一种压缩式与吸收式耦合高温热泵机组,属于高温热泵技术领域,其结构包括吸收式循环蒸发器、吸收式循环吸收器、吸收循环冷凝器和吸收式循环发生器;吸收式循环蒸发器和吸收式循环吸收器左右并列设置在上位密闭仓内;吸收循环冷凝器和吸收式循环发生器左右并列设置在下位密闭仓内;上位密闭仓和下位密闭仓于上下并列设置;吸收式循环蒸发器和吸收循环冷凝器上下位对应并列;吸收式循环吸收器和吸收式循环发生器上下位对应并列。本实用新型的压缩式与吸收式耦合高温热泵机组设备操作简便,同时所需附属设施减少,在工作时期不需要冷却水泵、冷却塔运行,减少压缩耗,节能环保。
  • 一种超高温非共沸工质热泵机组-201821454821.2
  • 孙健;戈志华;杜小泽;杨勇平;董小波;刘靖宇 - 华北电力大学
  • 2018-09-06 - 2019-09-10 - F25B25/02
  • 本实用新型提出了一种超高温非共沸工质热泵机组,将电动热泵的冷凝器和吸收式热泵的蒸发器再生器“三器合一”,同时实现氟利昂冷凝、溶液再生和制冷剂蒸发过程。同时在电动热泵中使用新型非共沸工质HD‑01,该新型非共沸工质冷凝温度可达130℃以上。该超高温非共沸热泵机组可以用于回收50℃以下的工业余热,并将被加热介质加热到180℃以上。跟目前的电动热泵技术或者吸收式热泵技术相比较而言,在相同的余热资源温度下可以实现被加热介质更高的出口温度和温升,并具有一定的经济性优势。
  • 一种用于内藏式展示柜的多级换热吸收式制冷散热系统-201910432013.9
  • 蒋祖群;刘巍;苏功兵;王慧慧;王长征;靳世乐;刘磊 - 青岛澳柯玛智慧冷链有限公司
  • 2019-05-23 - 2019-08-20 - F25B25/02
  • 本发明公开了一种用于内藏式展示柜的多级换热吸收式制冷散热系统,包括制冷剂循环装置和吸收式制冷装置,制冷剂循环装置包括压缩机、板式换热器、电磁阀、节流降压部件和第一蒸发器;吸收式制冷装置包括发生器、冷凝器、蒸发器、第一吸收器和储液罐,发生器与第二蒸发器相连接,发生器的顶部与冷凝器入口相连接,冷凝器出口与第二蒸发器入口相连接;发生器与冷凝器相连接的管线上还设置有分离器,第二蒸发器、分离器均分别通过管线与第一吸收器相连接。本发明在板式换热器中实现制冷剂与载冷剂的热交换,制冷剂循环装置为载冷剂冷却,实现了系统热量从室内转移到室外,降低能耗;解决了制冷效果差的问题,提升了设备制冷效率,减少系统故障率。
  • 用于冷藏车的太阳能辅助氨吸收/压缩式复合制冷系统-201910332312.5
  • 李永存;李佐洋;张稳;樊思雨;张展鹏 - 湖南科技大学
  • 2019-04-24 - 2019-07-26 - F25B25/02
  • 本发明公开了一种用于冷藏车的太阳能辅助氨吸收/压缩式复合制冷系统,包括太阳能驱动吸收式制冷子系统及压缩式制冷子系统;太阳能驱动吸收式制冷子系统包括太阳能集热板、氨水泵、发生精馏器、冷凝器Ⅰ、蒸发冷凝器、吸收器及溶液泵;压缩式制冷子系统包括低压级压缩机、油分离器及蒸发器;所述的低压级压缩机的输入端与蒸发器输出端连接,低压级压缩机的输出端与油分离器输入端连接,油分离器的输出端Ⅰ通过管道连接蒸发冷凝器二次侧的输入端,蒸发冷凝器二次侧的输出端连接蒸发器的输入端。本发明将太阳能辅助氨吸收式制冷和压缩式制冷结合,降低了压缩式制冷系统的冷凝温度,提高了系统的cop,节约能源,提高了制冷效率。
  • 一种混合动力驱动的复合式燃气热泵系统-201910115285.6
  • 陈丽萍;蔡亮;徐啸;张潇;张小松 - 东南大学
  • 2019-02-14 - 2019-06-28 - F25B25/02
  • 本发明公开了一种混合动力驱动的复合式燃气热泵系统,包括燃气发动机、动力系统、利用燃气发动机产生的高温烟气作为热驱动力的吸收循环系统以及利用燃气发动机和动力系统作为机械驱动力的压缩循环系统;本发明复合式燃气热泵系统可根据室内负荷变化,将燃气发动机和动力系统中的电机组成不同的运行模式来满足室内负荷的需求,保证燃气发动机一直工作在高效区,提高了系统的效率;吸收循环系统直接利用燃气发动机排气余热用于制热或制冷,通过将余热回收系统和热泵系统进行整合,有效减少了系统的附加设备,实现了节能减排。
  • 吸收式过冷制冷系统-201910232664.3
  • 杨永安;李瑞申;谷沅橙 - 天津商业大学
  • 2019-03-26 - 2019-06-11 - F25B25/02
  • 本发明公开了一种吸收式过冷制冷系统,旨在提供一种能够实现较大过冷度,运行成本低的制冷系统。包括主制冷循环和吸收式过冷制冷循环,主制冷循环中的压缩机排气口的制冷剂冷却热驱动吸收式过冷循环。主制冷循环为由压缩机、发生器的制冷剂侧通道、主冷凝器、过冷器的过冷侧通道、第一节流装置、蒸发器、吸收器的制冷剂侧通道依次连接后回到压缩机的制冷循环;吸收式过冷循环包括支冷凝器、溶液热交换器、溶液泵、第二节流装置、第三节流装置、发生器、过冷器和吸收器。本发明的系统利用压缩机排气口高温气体的冷却热加热发生器中富含制冷剂的溶液,吸收式过冷循环有效利用余热,无其它能源输入,运行成本低。
  • 吸收式跨临界二氧化碳双级压缩制冷系统-201910232689.3
  • 杨永安;李瑞申;毕明月 - 天津商业大学
  • 2019-03-26 - 2019-06-11 - F25B25/02
  • 本发明公开了一种吸收式跨临界二氧化碳双级压缩制冷系统,旨在提供一种采用CO2冷却热与CO2膨胀工联合驱动吸收式制冷循环为中间冷却器降温,以降低系统运行成本和初投资成本的制冷系统。包括双级压缩制冷循环和吸收式辅助制冷循环,双级压缩制冷循环的工质为二氧化碳,双级压缩制冷循环包括膨胀机,膨胀机设置于双级压缩制冷循环中蒸发器的制冷剂进口;辅助制冷循环用于降低双级压缩制冷循环中高压级压缩机的吸气口的吸气温度。该系统利用CO2冷却热与CO2膨胀工,在蒸气压缩主制冷循环上有机地耦合吸收式辅助冷却循环,整个CO2跨临界双级压缩制冷系统比一般CO2制冷系统熵增少,热力过程更加完善,更加接近逆卡诺循环。
  • 一种小型容积式压缩机与氨水吸收联合制冷系统-201910032802.3
  • 郝丽滨 - 郝丽滨
  • 2019-01-14 - 2019-06-04 - F25B25/02
  • 本发明公开了一种小型容积式压缩机与氨水吸收联合制冷系统,将容积式压缩机制冷系统和氨水吸收式制冷机系统结合在一起,利用容积式压缩机制冷系统产生的热量对氨水吸收式制冷机系统中的氨水溶液进行加热,冷端制冷量由压缩机制冷以及氨水吸收制冷相叠加,而且压缩机制冷机无需排热并且热量将有效利用,从而达到更大的制冷量,或者相同制冷量的情况下降低功耗,并且减少热污染以及散热电机风扇的噪音污染。
  • 一种液化天然气汽车的制冷空调系统-201910208186.2
  • 徐波 - 常州工学院
  • 2019-03-19 - 2019-05-21 - F25B25/02
  • 本发明公开了一种液化天然气汽车的制冷空调系统,包括压缩机、冷凝器、换热器、温度传感器、压力传感器、膨胀阀、蒸发器和控制系统;所述换热器与冷凝器、液化天然气管路连接,所述温度传感器、压力传感器与换热器连接,所述控制系统与压缩机、温度传感器、压力传感器、膨胀阀连接,所述膨胀阀与蒸发器连接。本发明结合了压缩蒸气制冷方式和利用液化天然气蒸发吸热制冷方式的优点,具有制冷量受发动机负荷影响小,节能的优点。该系统既能克服压缩蒸气制冷方式能量消耗大的缺点,又能克服液化天然气蒸发制冷时制冷量受发动机负荷影响的缺点。
  • 一种压缩式与吸附式相结合的制冷系统-201820716124.3
  • 邹同华;常亚飞;邹国文;汪伟 - 天津商业大学
  • 2018-05-15 - 2019-05-17 - F25B25/02
  • 本实用新型公开了一种压缩式与吸附式相结合的制冷系统。本实用新型由压缩式制冷系统与连续型吸附制冷系统相结合而成的,所述压缩式制冷系统包括压缩机、油分、冷凝换热装置、储液器、节流阀a和蒸发器a;所述连续型吸附制冷系统包括冷凝器b、吸附器A、吸附器B、蒸发器b、节流阀b、水泵和冷却器。本实用新型相对于同一制冷量的压缩式制冷系统,因为吸附式制冷的驱动力来源于热源,而其所需要耗电设备只有泵和风机,耗功少,同样压缩式的机组也将减少,故运行成本将大大减小。
  • 用于工业深冷装置中的组合式制冷工艺系统-201510387389.4
  • 严雪青;裴国锋 - 严雪青;裴国锋;上海胜巍科技发展有限公司
  • 2015-07-03 - 2019-05-14 - F25B25/02
  • 本发明公开了一种用于工业深冷装置中的组合式制冷工艺系统,包括换热器、压缩机组件、进液管、出液管;其中换热器包括第一冷凝换热器,第二冷凝换热器,以及第三冷凝换热器;压缩机组件包括第一压缩机和第二压缩机;进液管包括第一进液管和第二进液管;出液管包括第一出液管和第二出液管;第一冷凝换热器分别与第一进液管和第一出液管连通,第一压缩机和第二冷凝换热器连通;第三冷凝换热器分别与第二进液管和第二出液管连通,与第二压缩机和第二冷凝换热器连通。本发明通过利用CO2和氨的两种不同制冷剂结合制成的组合式制冷工艺系统,使其在工业深冷装置中使用更安全、更可靠稳定,更佳地节约能耗。
  • 一种节能型冷库系统-201811307213.3
  • 王华广 - 王华广
  • 2018-11-05 - 2019-04-26 - F25B25/02
  • 本发明公开了一种节能型冷库系统,包括太阳能吸附系统和压缩机系统,所述太阳能吸附系统包括太阳能吸附床,所述太阳能吸附床依次连接有油分离器、冷凝器、储液器、蒸发器和气液分离器,所述压缩机系统包括压缩机,所述压缩机依次连接有油分离器、冷凝器、储液器、蒸发器和气液分离器,所述气液分离器分别与太阳能吸附床和压缩机连接,本发明利用太阳能,在光照情况下将光能转化成热能,节能环保,节约资源,降低制冷成本,减少设备维护成本,提高使用寿命。
  • 燃料发动机驱动的压缩-吸收复合式热泵系统-201811518659.0
  • 张光玉;陈旭;舒志成;姚颖 - 浙江理工大学
  • 2018-12-12 - 2019-04-26 - F25B25/02
  • 本发明提供一种燃料发动机驱动的压缩‑吸收复合式热泵系统:包括压气机、压缩机、冷凝器、冷凝器、蒸发器、吸收器、溶液热交换器、气液分离器、发生器、补燃燃烧室、透平、燃烧室、气液分离器、四通阀和三通阀;本发明还提供一种燃料发动机驱动的压缩‑吸收复合式热泵系统的使用方法,燃料先在发动机中做功,输出的轴功用于驱动压缩机,通过压缩机进行蒸气压缩式热泵循环,从低温环境中吸取数倍于轴功的热量,连同输入轴功向中温热源放出热量;同时,利用燃料在发动机中做功后排出的余热,驱动吸收式热泵装置,余热输入吸收式热泵,通过吸收式热泵从前述中温热源吸热后连同输入的余热一同向高温热源放热,因此放热量大于从中温热源的吸热量。
  • 一种制冷循环装置-201821533170.6
  • 张建川;陈冬;方宁;张翔宇 - 奥克斯空调股份有限公司
  • 2018-09-19 - 2019-04-26 - F25B25/02
  • 本实用新型提供了一种制冷循环装置,包括,压缩机、冷凝器、第一气液分离器、第二气液分离器、蒸发器、第一节流机构、第二节流机构、吸收器、解吸器、溶液泵;本实用新型所述的制冷循环装置,能够有效的确保系统阻燃效果好的同时又能够保障系统运行压力的系统,进一步提高了系统的安全性。
  • 一种蒸汽压缩与液体吸收复叠循环系统及热泵加热方法-201811576852.X
  • 常萌萌;高鹏;邵亮亮;张春路 - 同济大学
  • 2018-12-23 - 2019-04-16 - F25B25/02
  • 本发明涉及一种蒸汽压缩与液体吸收复叠循环系统,包括:第一热泵循环;复合冷凝发生器:包括冷凝器(3)与发生器(4),所述的冷凝器(3)用于接收第一热泵循环中的热量并将热量传递至发生器(4),所述的发生器(4)从冷凝器(3)获取热量并加热制冷剂浓溶液,生成制冷剂气体和制冷剂稀溶液;吸收器(11):包括吸收器第一换热通道和吸收器第二换热通道,所述的吸收器第一换热通道用于加热高温端,所述的吸收器第二换热通道用于实现制冷剂稀溶液对制冷剂气体的吸收,得到制冷剂浓溶液,制冷剂浓溶液通过高温回路回流发生器(4)。与现有技术相比,本发明结合了两种循环的加热优点,提升了对高温端的加热能力。
  • 一种吸附冷却吸气的吸收/压缩混合循环系统-201811614942.3
  • 高鹏;张春路;邵亮亮 - 同济大学
  • 2018-12-27 - 2019-04-16 - F25B25/02
  • 本发明涉及一种吸附冷却吸气的吸收/压缩混合循环系统,包括发生器(1)、吸收器(2)和吸附制冷循环(6),所述的发生器第二换热通道与吸收器第二换热通道之间设有第二溶液流路(3)、制冷剂流路(4)和第一溶液流路(5),所述的制冷剂流路(4)中设有第一冷却器(41)和第二冷却器(42),所述的第二冷却器(42)包括第二冷却器第一换热通道和第二冷却器第二换热通道,所述的第二冷却器第一换热通道连接于制冷剂流路(4)中,所述的第二冷却器第二换热通道连接于吸附制冷循环(6)中,并从吸附制冷循环(6)中吸收冷量。与现有技术相比,本发明通过逐级冷却压缩机吸气温度还可降低压缩机功耗,进而提高系统制热COP。
  • 一种独立机械冷却的吸收/压缩混合循环系统-201811614991.7
  • 邵亮亮;高鹏;常萌萌;张春路 - 同济大学
  • 2018-12-27 - 2019-04-16 - F25B25/02
  • 本发明涉及一种独立机械冷却的吸收/压缩混合循环系统,包括发生器(1)、吸收器(2)和蒸汽压缩循环(6),发生器第二换热通道与吸收器第二换热通道之间设有第二溶液流路(3)、制冷剂流路(4)和第一溶液流路(5),制冷剂流路(4)中设有第一冷却器(41)和第二冷却器(42),第二冷却器第二换热通道连接于蒸汽压缩循环(6)中,所述的蒸汽压缩循环(6)包括依次串联的第二压缩机(61)、冷凝器(62)和第二膨胀阀(63),与现有技术相比,本发明通过逐级冷却压缩机吸气温度还可降低压缩机功耗,进而提高系统制热COP。
  • 一种蒸气压缩与化学吸附复叠循环系统-201811616258.9
  • 高鹏;卿淳;张春路;邵亮亮 - 同济大学
  • 2018-12-27 - 2019-04-16 - F25B25/02
  • 本发明涉及一种蒸气压缩与化学吸附复叠循环系统,包括第一反应器(1)、第二反应器(2)、蒸发器(3)、冷凝器(4)、蒸气压缩循环(5)和中温水环(6),所述的第一反应器(1)和第二反应器(2)中均装填有吸附剂,所述的第一反应器(1)和第二反应器(2)中分别设有第一换热管(11)和第二换热管(21),第一换热管(11)和第二换热管(21)均连接于中温水环(6)中,通过中温水环(6)中的热量可交替实现制冷剂在第一反应器(1)或第二反应器(2)中的吸附,吸附过程产生的热量用于加热高温流体。与现有技术相比,本发明具本发明结合了蒸气压缩循环和化学吸附循环的优点,解决了压缩机排气温度过高的问题。
  • 一种带吸附式制冷的制冰机-201910056868.6
  • 邹同华;董艳红;郑文佳 - 天津商业大学
  • 2019-01-22 - 2019-04-12 - F25B25/02
  • 本发明公开了一种带吸附式制冷的制冰机。本发明压缩机的出口与冷凝器的入口相连;冷凝器的出口与节流装置的入口相连;节流装置的出口与蒸发器的入口相连;蒸发器的出口与气液分离器的入口相连;所述气液分离器的出口与压缩机的入口相连;冷却水系统由依次连接的冷凝器出水管路、制冷机内管路、冷凝器入水管路和冷凝器内管路组成;所述冷冻水系统由依次连接的自来水进水管路、制冷机内管路、蒸发器入水管路、蒸发器内管路和蒸发器出水管路组成;吸附式制冷机的冷却水系统由制冷机入水管路、制冷机内管路和制冷机出水管路组成。本发明可以明显降低制冰机进水的水温,大大减少制冰机自身的能耗,增加制冰量。
  • 一种温湿度独立控制空调系统-201710050861.4
  • 苏伟;张小松 - 东南大学
  • 2017-01-23 - 2019-03-29 - F25B25/02
  • 本发明公开了一种温湿度独立控制空调系统,包括吸收‑压缩复合制冷系统、溶液除湿循环系统及冷冻水系统,本发明分别利用吸收‑压缩复合式制冷系统和溶液除湿系统来承担空气的显热负荷和潜热负荷,以实现室内空气的温湿度独立控制。通过提高吸收式制冷的蒸发温度,增大吸收式制冷的放气范围,使得吸收式制冷循环能效比增加。此外,吸收复合压缩式系统可以合理调控发生温度和冷凝温度,通过消耗少量的电能来降低发生压力和发生温度,在保证制冷效果的基础上降低发生温度,扩大低温热源的利用范围;同时利用压缩机增加复合系统冷凝压力来提高冷凝温度,将全部的冷凝热回收用于溶液除湿系统稀释溶液的再生。该方法可同时降低吸收式制冷系统的发生温度,并提升蒸发温度,在保证空调效果的基础上大大提升了系统能效。
  • 热驱动无泵吸收式辅助过冷的跨临界CO2的制冷系统-201811568330.5
  • 申江;孙建军;窦伟 - 天津商业大学
  • 2018-12-21 - 2019-03-22 - F25B25/02
  • 本发明公开了一种热驱动无泵吸收式辅助过冷的跨临界CO2的制冷系统。本反的压缩机高温排气管连接发生器,发生器的制冷剂蒸汽出口、冷凝器、节流阀一、冷凝器的制冷剂入口依次连接,冷凝器的制冷剂出口、吸收器、提升管、发生器溶液入口依次连接,发生器的溶液出口、提升管内管,吸收器溶液入口依次连接;压缩机出气口通过气体冷却器连接冷凝器的CO2入口,冷凝器的CO2出口通过节流阀二、蒸发器、压缩机进气口依次连接;压缩机出气口、发生器内的热交换器、蒸发器的入口依次连接。本发明的两个系统相互协调匹配,共同提高循环整体效率。
  • 压缩式与吸收式耦合高温热泵机组-201910058335.1
  • 王红斌;金德禄;孙海权;王海亮 - 山东禄禧新能源科技有限公司;山东师范大学历山学院
  • 2019-01-22 - 2019-03-22 - F25B25/02
  • 本发明提供一种压缩式与吸收式耦合高温热泵机组,属于高温热泵技术领域,其结构包括吸收式循环蒸发器、吸收式循环吸收器、吸收循环冷凝器和吸收式循环发生器;吸收式循环蒸发器和吸收式循环吸收器左右并列设置在上位密闭仓内;吸收循环冷凝器和吸收式循环发生器左右并列设置在下位密闭仓内;上位密闭仓和下位密闭仓于上下并列设置;吸收式循环蒸发器和吸收循环冷凝器上下位对应并列;吸收式循环吸收器和吸收式循环发生器上下位对应并列。本发明的压缩式与吸收式耦合高温热泵机组设备操作简便,同时所需附属设施减少,在工作时期不需要冷却水泵、冷却塔运行,减少压缩耗,节能环保。
  • 消纳弃风弃光的冷热联供系统及方法-201610879334.X
  • 王康;张亚鹏;白金德 - 国核电力规划设计研究院;国核(北京)核电常规岛及电力工程研究中心有限公司
  • 2016-10-08 - 2019-03-08 - F25B25/02
  • 本发明提供了一种消纳弃风弃光的冷热联供系统及方法。该系统包括电热装置、蓄热装置、第一换热器、第一吸收式热泵、第二吸收式热泵和压缩式热泵,其中,电热装置用于将风机或光伏装置产生的电能转化为热能并输送给蓄热装置;蓄热装置用于通过蓄热介质存储热能,并可控制地使第一换热器输出高温介质;第一换热器用于通过高温介质驱动第一吸收式热泵;第一吸收式热泵用于利用高温介质的驱动来使冷却液降温和来自热网的回水升温;压缩式热泵加热抽取的地下水并输送给第二吸收式热泵;第二吸收式热泵用于利用经过第一吸收式热泵之后的高温介质和来自压缩式热泵的地下水的驱动,使回水进一步升温后进入热网。本发明储能容量大,能量利用率高。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top