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【发明授权】直燃型溴化锂吸收式冷水、热泵机组_双良节能系统股份有限公司_201910614192.8 

申请/专利权人:双良节能系统股份有限公司

申请日:2019-07-09

公开(公告)日:2024-06-18

公开(公告)号:CN110307665B

主分类号:F25B15/06

分类号:F25B15/06;F25B41/40;F25B41/20

优先权:

专利状态码:有效-授权

法律状态:2024.06.18#授权;2019.11.01#实质审查的生效;2019.10.08#公开

摘要:本发明涉及一种直燃型溴化锂吸收式冷水、热泵机组,包括蒸发器、吸收器、直燃型高压发生器、低压发生器、冷凝器、高温热交换器、低温热交换器、溶液泵和冷剂泵,冷凝器包括第一冷凝器和第二冷凝器,第一冷凝器进水管上设置有第一阀门。本发明通过在以往直燃双效型溴化锂吸收式冷水机组基础上增设一只冷凝器和冷却水切换阀等结构,使机组既能按直燃双效型溴化锂吸收式冷水机组的工作原理进行制冷运行,也能按直燃单效型溴化锂吸收式热泵机组的工作原理进行制热运行,可一机两用,为具备应用条件的场所提供一种制冷、供热设备,降低设备投资费用,节省设备占地空间。

主权项:1.一种直燃型溴化锂吸收式冷水、热泵机组,包括蒸发器(3)、吸收器(1)、直燃型高压发生器(17)、低压发生器(29)、冷凝器、高温热交换器(13)、低温热交换器(11)、溶液泵和冷剂泵(2),冷凝器包括第一冷凝器(25)和第二冷凝器(31),溶液泵包括第一溶液泵(4)和第二溶液泵(5),其特征在于:直燃型高压发生器(17)的高发蒸汽出口管(19)同时与低压发生器(29)的低发蒸汽进口管(30)及第一冷凝器(25)的第一冷凝器蒸汽进口管(26)相接;吸收器(1)的吸收器出水管(37)同时与第一冷凝器(25)的第一冷凝器进水管(21)及第二冷凝器(31)的第二冷凝器进水管(36)相接,第一冷凝器进水管(21)上设置有第一阀门(22);第二冷凝器进水管(36)上设置有第二阀门(35);机组制冷运行时,第一冷凝器不工作,其余组成部件按直燃双效型溴化锂吸收式制冷机工作原理制冷运行,其中,直燃型高压发生器和低压发生器的溶液循环流程为并联流程,吸收器和第二冷凝器的冷却水流程为串联流程;机组供热运行时,第二溶液泵、低温热交换器、低压发生器和第二冷凝器不工作,其余组成部件按直燃单效型溴化锂吸收式热泵机组工作原理制热运行,对进、出蒸发器换热管内的余热水热量进行回收利用,并对依次进、出吸收器和第一冷凝器换热管内的热水进行加热升温、对外供热;高温热交换器(13)的高交浓溶液出口管(12)及低温热交换器(11)的低交浓溶液出口管(9)合并接到吸收器(1)的吸收器进液管(14)上;吸收器(1)内的稀溶液由第一溶液泵(4)抽出后通过第一溶液泵出口管(7)进入高温热交换器(13),吸收器(1)内的稀溶液由第二溶液泵(5)抽出后通过第二溶液泵出口管(8)进入低温热交换器(11),直燃型高压发生器(17)的高发出液管(15)连接到高温热交换器(13)的浓溶液进口,直燃型高压发生器(17)的高发进液管(18)连接到高温热交换器(13)的稀溶液出口,低压发生器(29)的低发出液管(10)连接到低温热交换器(11)的浓溶液进口,低压发生器(29)的低发进液管(20)连接到低温热交换器(11)的稀溶液出口。

全文数据:直燃型溴化锂吸收式冷水、热泵机组技术领域本发明涉及一种溴化锂吸收式制冷、供热机组,属空调设备技术领域。背景技术以往的一种直燃双效型溴化锂吸收式冷水机组如图1所示,该机组由蒸发器3、吸收器1、直燃型高压发生器17、低压发生器29、冷凝器44、高温热交换器13、低温热交换器11、第一溶液泵4、第二溶液泵5、冷剂泵2、控制系统(图中未示出)及连接各部件的管路、阀所构成,机组的溶液循环流程为并联流程,冷却水流程为串联流程,冷却水经吸收器进水管41和冷凝器出水管45进、出机组。机组运行时,以直燃型高压发生器17所配燃烧器16燃烧燃料(燃气、燃油)产生的热量作为驱动热能,对进出蒸发器3换热管束内的冷水进行制冷降温,对外提供温度5℃以上的工艺冷却降温用或建筑空调用冷水。这种机组只能按直燃双效型溴化锂吸收式冷水机组的工作原理进行制冷运行,不具备热泵供热功能。发明内容本发明的目的在于克服上述不足,提供了一种直燃型溴化锂吸收式冷水、热泵机组,通过在以往直燃双效型溴化锂吸收式冷水机组基础上增设一只冷凝器和冷却水切换阀等结构,使机组既能按直燃双效型溴化锂吸收式冷水机组的工作原理进行制冷运行,也能按直燃单效型溴化锂吸收式热泵机组的工作原理进行制热运行,可一机两用,为具备应用条件的场所提供一种制冷、供热设备,降低设备投资费用,节省设备占地空间。本发明的目的是这样实现的:一种直燃型溴化锂吸收式冷水、热泵机组,包括蒸发器、吸收器、直燃型高压发生器、低压发生器、冷凝器、高温热交换器、低温热交换器、溶液泵和冷剂泵,冷凝器包括第一冷凝器和第二冷凝器,溶液泵包括第一溶液泵和第二溶液泵,直燃型高压发生器的高发蒸汽出口管同时与低压发生器的低发蒸汽进口管及第一冷凝器的第一冷凝器蒸汽进口管相接;吸收器的吸收器出水管同时与第一冷凝器的第一冷凝器进水管及第二冷凝器的第二冷凝器进水管相接,第一冷凝器进水管上设置有第一阀门。优选的,第二冷凝器进水管设置有第二阀门。优选的,高温热交换器的高交浓溶液出口管及低温热交换器的低交浓溶液出口管合并接到吸收器的吸收器进液管上。优选的,吸收器的吸收器进液管分为吸收器第一进液管和吸收器第二进液管,高温热交换器的高交浓溶液出口管接到吸收器第一进液管上,低温热交换器的低交浓溶液出口管接到吸收器第二进液管上。优选的,低压发生器、第一冷凝器和第二冷凝器设置在同一低发冷凝器筒体内,第一冷凝器和低压发生器之间设置有低发冷凝器分隔板。优选的,第一冷凝器单独设置在一个筒体内。机组制冷运行时,第一冷凝器不工作,其余组成部件按直燃双效型溴化锂吸收式制冷机工作原理制冷运行,其中,直燃型高压发生器和低压发生器的溶液循环流程为并联流程,吸收器和第二冷凝器的冷却水流程为串联流程。机组供热运行时,第二溶液泵、低温热交换器、低压发生器和第二冷凝器不工作,其余组成部件按直燃单效型溴化锂吸收式热泵机组工作原理制热运行,对进、出蒸发器换热管内的余热水热量进行回收利用,并对依次进、出吸收器和第一冷凝器换热管内的热水进行加热升温、对外供热。本发明的有益效果是:本发明的机组中设置有第一冷凝器和第二冷凝器,在第一冷凝器的第一冷凝器进水管上设有第一阀门,在第二冷凝器的第二冷凝器进水管上设有第二阀门,使机组既能按直燃双效型溴化锂吸收式冷水机组工作原理进行制冷运行,也能按直燃单效型溴化锂吸收式热泵机组工作原理进行供热运行,可一机两用,为具备应用条件的场所提供一种制冷、供热设备,降低设备投资费用,节省设备占地空间。附图说明图1为以往的一种直燃双效型溴化锂吸收式冷水机组结构示意图。图2为本发明第一种实施方式的直燃型溴化锂吸收式冷水、热泵机组结构示意图。图3为本发明第二种实施方式的直燃型溴化锂吸收式冷水、热泵机组结构示意图。图4为本发明第三种实施方式的直燃型溴化锂吸收式冷水、热泵机组结构示意图。其中:吸收器1、冷剂泵2、蒸发器3、第一溶液泵4、第二溶液泵5、第一冷剂水U型管6、第一溶液泵出口管7、第二溶液泵出口管8、低交浓溶液出口管9、低发出液管10、低温热交换器11、高交浓溶液出口管12、高温热交换器13、吸收器进液管14、高发出液管15、燃烧器16、直燃型高压发生器17、高发进液管18、高发蒸汽出口管19、低发进液管20、第一冷凝器进水管21、第一阀门22、第一冷凝器冷剂水出口管23、低发冷剂水出口管24、第一冷凝器25、第一冷凝器蒸汽进口管26、低发冷凝器分隔板27、低发冷凝器筒体28、低压发生器29、低发蒸汽进口管30、第二冷凝器31、第一冷凝器出水管32、第二冷凝器出水管33、冷凝器出水总管34、第二阀门35、第二冷凝器进水管36、吸收器出水管37、第二冷剂水U型管38、蒸发器出水管39、蒸发器进水管40、吸收器进水管41、吸收器第一进液管42、吸收器第二进液管43、冷凝器44、冷凝器出水管45。具体实施方式第一种实施方式参见图2,本发明涉及一种直燃型溴化锂吸收式冷水、热泵机组,该机组是由蒸发器3、吸收器1、直燃型高压发生器17、低压发生器29、冷凝器、高温热交换器13、低温热交换器11、溶液泵、冷剂泵2、控制系统(图中未示出)及连接各部件的管路、阀所构成。其中,冷凝器包括第一冷凝器25和第二冷凝器31,溶液泵包括第一溶液泵4和第二溶液泵5,吸收器1内的稀溶液由第一溶液泵4抽出后通过第一溶液泵出口管7进入高温热交换器13,吸收器1内的稀溶液由第二溶液泵5抽出后通过第二溶液泵出口管8进入低温热交换器11,直燃型高压发生器17的高发出液管15连接到高温热交换器13的浓溶液进口,直燃型高压发生器17的高发进液管18连接到高温热交换器13的稀溶液出口,低压发生器29的低发出液管10连接到低温热交换器11的浓溶液进口,低压发生器29的低发进液管20连接到低温热交换器11的稀溶液出口,低压发生器29、第一冷凝器25及第二冷凝器31设置在同一低发冷凝器筒体28内,第一冷凝器25和低压发生器29之间设置有低发冷凝器分隔板27。吸收器出水管37同时与第一冷凝器进水管21和第二冷凝器进水管36相接,第一冷凝器进水管21上设置有第一阀门22,第二冷凝器进水管36上设置有第二阀门35;高发蒸汽出口管19同时与低发蒸汽进口管30和第一冷凝器蒸汽进口管26相接;第一冷凝器冷剂水出口管23和低发冷剂水出口管24同时接到第一冷剂水U型管6上,第二冷凝器的冷剂水经第二冷剂水U型管38进入蒸发器3;高温热交换器13的浓溶液出口管——高交浓溶液出口管12和低温热交换器11的浓溶液出口管——低交浓溶液出口管9同时接到吸收器进液管14上;第一冷凝器25的第一冷凝器出水管32和第二冷凝器31的第二冷凝器出水管33合并接到冷凝器出水总管34上。机组制冷运行时,第一阀门22关闭,第二阀门35开启,第一冷凝器25不工作,冷水经蒸发器进水管40和蒸发器出水管39进、出机组,冷却水经吸收器进水管41和冷凝器出水总管34进、出机组,机组按直燃双效型溴化锂吸收式冷水机组工作原理进行制冷运行。其中,直燃型高压发生器17和低压发生器29的溶液循环流程为并联流程,吸收器1和第二冷凝器31的冷却水流程为串联流程。机组供热运行时,第一阀门22开启,第二阀门35关闭,第二溶液泵5、低温热交换器11、低压发生器29和第二冷凝器31不工作,余热水经蒸发器进水管40和蒸发器出水管39进、出机组,热水经吸收器进水管41和冷凝器出水总管34进、出机组,机组按直燃单效型溴化锂吸收式热泵机组工作原理进行制热运行,实现对进、出蒸发器3换热管内的余热水热量的回收利用,并对依次进、出吸收器1和第一冷凝器25换热管内的热水进行加热升温、对外供热。第二种实施方式参见图3,吸收器进液管14分为吸收器第一进液管42和吸收器第二进液管43,高交浓溶液出口管12接到吸收器第一进液管42上,低交浓溶液出口管9接到吸收器第二进液管43上,这样可使高温热交换器13和低温热交换器11的浓溶液出口管均独立接入吸收器1。其余结构与第一种实施方式结构相同。第三种实施方式参见图4,第一冷凝器25单独设置在一个冷凝器筒体内,其余结构与第一种实施方式结构相同。除上述实施例外,本发明还包括有其他实施方式,凡采用等同变换或者等效替换方式形成的技术方案,均应落入本发明权利要求的保护范围之内。

权利要求:1.一种直燃型溴化锂吸收式冷水、热泵机组,包括蒸发器(3)、吸收器(1)、直燃型高压发生器(17)、低压发生器(29)、冷凝器、高温热交换器(13)、低温热交换器(11)、溶液泵和冷剂泵(2),冷凝器包括第一冷凝器(25)和第二冷凝器(31),溶液泵包括第一溶液泵(4)和第二溶液泵(5),其特征在于:直燃型高压发生器(17)的高发蒸汽出口管(19)同时与低压发生器(29)的低发蒸汽进口管(30)及第一冷凝器(25)的第一冷凝器蒸汽进口管(26)相接;吸收器(1)的吸收器出水管(37)同时与第一冷凝器(25)的第一冷凝器进水管(21)及第二冷凝器(31)的第二冷凝器进水管(36)相接,第一冷凝器进水管(21)上设置有第一阀门(22)。2.根据权利要求1所述的一种直燃型溴化锂吸收式冷水、热泵机组,其特征在于:第二冷凝器进水管(36)上设置有第二阀门(35)。3.根据权利要求1或2所述的一种直燃型溴化锂吸收式冷水、热泵机组,其特征在于:高温热交换器(13)的高交浓溶液出口管(12)及低温热交换器(11)的低交浓溶液出口管(9)合并接到吸收器(1)的吸收器进液管(14)上。4.根据权利要求1或2所述的一种直燃型溴化锂吸收式冷水、热泵机组,其特征在于:吸收器(1)的吸收器进液管(14)分为吸收器第一进液管(42)和吸收器第二进液管(43),高温热交换器(13)的高交浓溶液出口管(12)接到吸收器第一进液管(42)上,低温热交换器(11)的低交浓溶液出口管(9)接到吸收器第二进液管(43)上。5.根据权利要求1或2所述的一种直燃型溴化锂吸收式冷水、热泵机组,其特征在于:低压发生器(29)、第一冷凝器(25)和第二冷凝器(31)设置在同一低发冷凝器筒体(28)内,第一冷凝器(25)和低压发生器(29)之间设置有低发冷凝器分隔板(27)。6.根据权利要求1或2所述的一种直燃型溴化锂吸收式冷水、热泵机组,其特征在于:第一冷凝器(25)单独设置在一个筒体内。7.根据权利要求3所述的一种直燃型溴化锂吸收式冷水、热泵机组,其特征在于:低压发生器(29)、第一冷凝器(25)和第二冷凝器(31)设置在同一低发冷凝器筒体(28)内,第一冷凝器(25)和低压发生器(29)之间设置有低发冷凝器分隔板(27)。8.根据权利要求3所述的一种直燃型溴化锂吸收式冷水、热泵机组,其特征在于:第一冷凝器(25)单独设置在一个筒体内。9.根据权利要求4所述的一种直燃型溴化锂吸收式冷水、热泵机组,其特征在于:低压发生器(29)、第一冷凝器(25)和第二冷凝器(31)设置在同一低发冷凝器筒体(28)内,第一冷凝器(25)和低压发生器(29)之间设置有低发冷凝器分隔板(27)。10.根据权利要求4所述的一种直燃型溴化锂吸收式冷水、热泵机组,其特征在于:第一冷凝器(25)单独设置在一个筒体内。

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