CN103438632A - 高效率的吸附式热泵 - Google Patents
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Abstract
一种高效率的吸附式热泵,在外壳内设有由换热器和固体吸附材料组成的吸附器-解吸器单元,该吸附器-解吸器单元与一冷凝器-蒸发器单元一起装在一个公共的对周围环境密封的外壳内,该吸附器-解吸器单元与冷凝器-蒸发器单元通过一可渗透吸附物的元件彼此隔开;在换热器和冷凝-蒸发管的循环回路上各装有循环泵,其特征在于,在所述的吸附式热泵的外壳内装有传感器,传感器的输出信号传输给一控制器去控制吸附式热泵的吸附和解吸过程的转换。本发明的优点是:利用传感器测量吸附式热泵的散热器内部的参数,根据该参数值控制吸附和解吸的转换频率,可以缩短吸附剂的吸附和解吸的转换过程,提高了热泵的工作效率。
Description
技术领域
本发明涉及一种高效率的吸附式热泵,主要用于使用低品位热源驱动空调。
背景技术
现有技术的吸附式热泵的主要结构是,在外壳内设有由换热器和固体吸附材料组成的吸附器-解吸器单元,该吸附器-解吸器单元与一冷凝器-蒸发器单元(包括换热器、冷凝-蒸发管、制冷剂)一起装在一个公共的对周围环境密封的外壳内,该吸附器-解吸器单元与冷凝器-蒸发器单元通过一可渗透吸附物的元件彼此隔开;在换热器和冷凝-蒸发管的循环回路上各装有循环泵和控制阀门。其存在的缺点是:其吸附器-解吸器单元对吸附剂的吸附和解吸的转换过程很慢,降低了热泵的工作效率,提高了运行成本。
发明内容
本发明目的是提供一种高效率的吸附式热泵,以解决现有技术存在的其吸附器-解吸器单元对吸附剂的吸附和解吸的转换过程很慢,热泵的工作效率低,运行成本高的问题。
本发明的技术方案是:一种高效率的吸附式热泵,在外壳内设有由换热器和固体吸附材料组成的吸附器-解吸器单元,该吸附器-解吸器单元与一冷凝器-蒸发器单元一起装在一个公共的对周围环境密封的外壳内,该吸附器-解吸器单元与冷凝器-蒸发器单元通过一可渗透吸附物的元件彼此隔开;在换热器和冷凝-蒸发管的循环回路上各装有循环泵,其特征在于,在所述的吸附式热泵的外壳内装有传感器,传感器的输出信号传输给一控制器去控制吸附式热泵的吸附和解吸过程的转换。
所述的传感器为压力传感器或温度传感器。
吸附器-解吸器单元在吸附时,外壳内的压力和温度升高;在解吸时,外壳内的压力和温度较低;在外壳内的压力或温度升高或较低到设定值时,控制器去控制换热器和冷凝-蒸发管循环回路上的循环泵,适时进行吸附式热泵的吸附和解吸过程的转换,缩短吸附剂的吸附和解吸的转换过程,提高了热泵的工作效率。
本发明的优点是:利用传感器测量吸附式热泵的散热器内部的参数,根据该参数值控制吸附和解吸的转换频率,可以缩短吸附剂的吸附和解吸的转换过程,提高了热泵的工作效率。
附图说明
图1是本发明的总体结构示意图。
具体实施方式
参见图1,本发明一种高效率的吸附式热泵,在外壳1内设有由换热器2和固体吸附材料3组成的吸附器-解吸器单元4,该吸附器-解吸器单元4与一冷凝器-蒸发器单元(包括冷凝-蒸发管6和制冷剂7)一起装在一个公共的对周围环境密封的外壳1内,该吸附器-解吸器单元4与冷凝器-蒸发器单元通过一可渗透吸附物的元件5(如网孔板)彼此隔开;在换热器2和冷凝-蒸发管6的循环回路上各装有循环泵10和11。在所述的吸附式热泵的外壳1内装有传感器9,传感器9的输出信号传输给一控制器8去控制吸附式热泵的吸附和解吸过程的转换。
所述的传感器9为压力传感器或温度传感器。
吸附器-解吸器单元4在吸附时,外壳1内的压力和温度升高;在解吸时,外壳1内的压力和温度较低;在外壳1内的压力或温度升高或较低到设定值时,控制器8去控制换热器2和冷凝-蒸发管6循环回路上的循环泵10和11,适时进行吸附式热泵的吸附和解吸过程的转换,缩短吸附剂的吸附和解吸的转换过程,提高了热泵的工作效率。
Claims (3)
1.一种高效率的吸附式热泵,在外壳内设有由换热器和固体吸附材料组成的吸附器-解吸器单元,该吸附器-解吸器单元与一冷凝器-蒸发器单元一起装在一个公共的对周围环境密封的外壳内,该吸附器-解吸器单元与冷凝器-蒸发器单元通过一可渗透吸附物的元件彼此隔开;在换热器和冷凝-蒸发管的循环回路上各装有循环泵,其特征在于,在所述的吸附式热泵的外壳内装有传感器,传感器的输出信号传输给一控制器去控制吸附式热泵的吸附和解吸过程的转换。
2.根据权利要求1所述的高效率的吸附式热泵,其特征在于,所述的传感器为压力传感器或温度传感器。
3.根据权利要求1所述的高效率的吸附式热泵,其特征在于,吸附器-解吸器单元在吸附时,外壳内的压力和温度升高;在解吸时,外壳内的压力和温度较低;在外壳内的压力或温度升高或较低到设定值时,控制器去控制换热器和冷凝-蒸发管循环回路上的循环泵,适时进行吸附式热泵的吸附和解吸过程的转换,缩短吸附剂的吸附和解吸的转换过程,提高了热泵的工作效率。
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