CN211084928U - 装有热回收装置的溶液除湿系统 - Google Patents
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Abstract
一种装有热回收装置的溶液除湿系统,包括氯化锂溶液储箱和溶液浓缩罐,该溶液浓缩罐的底端与负压水泵的出口连接。在氯化锂溶液储箱与溶液浓缩罐的中间接口和负压水泵的入口之间装有热回收装置,该热回收装置包括第一至第三换热器;第一换热器的初级通道的一端与氯化锂溶液储箱的一个输入接口连接,另一端与第二换热器的初级通道串联后与所述的负压水泵的入口连接,氯化锂溶液储箱的另一个输出接口依次串联第二水泵、第二换热器的次级通道和第三换热器的初级通道后,与溶液浓缩罐的中间接口连接;该第一换热器的次级通道以及第三换热器的次级通道分别用于与外部的液体介质循环回路连接。本实用新型的优点是:降低能耗,节约能源。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种装有热回收装置的溶液除湿系统,属于节能减排领域。
背景技术
在新溶液除湿系统中,溶液在低温情况下吸收水分,在高温情况浓缩吸水后的溶液,升温的溶液需要降到低温使用。降温散发的热量排放掉,造成能源的浪费。
发明内容
本实用新型的目的就是提供一种装有热回收装置的溶液除湿系统,以解决现有技术存在的能源浪费的问题。
本实用新型的技术方案是:一种装有热回收装置的溶液除湿系统,包括氯化锂溶液储箱和溶液浓缩罐,该溶液浓缩罐的底端与负压水泵的出口连接,其特征在于,在所述的氯化锂溶液储箱与溶液浓缩罐的中间接口和负压水泵的入口之间装有热回收装置,该热回收装置包括第一换热器、第二换热器和第三换热器;第一换热器的初级通道的一端与氯化锂溶液储箱的一个输入接口连接,另一端与第二换热器的初级通道串联后与所述的负压水泵的入口连接,氯化锂溶液储箱的另一个输出接口依次串联第二水泵、第二换热器的次级通道和第三换热器的初级通道后,与溶液浓缩罐的中间接口连接;该第一换热器的次级通道两端与外部的冷水循环管道连接;第三换热器的次级通道与外部的蒸汽循环管道连接。
本实用新型的优点是:增加的热回收装置,降低能耗,节约能源。
附图说明
图1是本实用新型的构成示意图;
图2是本实用新型应用在溶液除湿系统的整体结构示意图。
具体实施方式
参见图1和图2,本实用新型一种装有热回收装置的溶液除湿系统,在溶液除湿系统的氯化锂溶液储箱24与溶液浓缩罐25之间加装了热回收装置。溶液除湿系统包括氯化锂溶液储箱24、溶液浓缩罐25、缓冲罐26、水气分离器27、第四换热器28、空气处理箱29、第五换热器30、第一水泵31、第二水泵32和负压水泵33,该溶液浓缩罐25的底部出口与负压水泵33的入口连接;该溶液浓缩罐25顶端的出口串联第四换热器28(板式换热器)的初级通道后,与气水分离器27入口连接;该气水分离器27的气体出口与真空泵34的入口连接,在该真空泵34的出口装有止回阀;该气水分离器27底端的水出口通过一个阀门与缓冲罐26的入口连接,该缓冲罐26底端的出口与一水泵35的入口连接;该第四换热器28的次级通道与外循环的冷却(水)回路连接,可用于对水(如洗浴水)加热。在所述的溶液浓缩罐25顶端的出口与缓冲罐26的顶部之间连接有旁通管36。
上述的系统具有氯化锂溶液的再生功能,氯化锂溶液再生过程是:利用真空泵34在浓缩罐25、缓冲罐26内形成负压,来自第三换热器3的次级通道的氯化锂溶液喷入浓缩罐25中,氯化锂溶液中的水分气化,浓缩的溶液经负压水泵33排出。上述再生氯化锂溶液过程中产生的水处理:浓缩罐25中的水蒸气进入第四换热器28冷凝成水,经气水分离器27冷凝水进入缓冲罐26内,水蒸气经真空泵34排出。所述的热回收装置包括第一换热器1、第二换热器2和第三换热器3;第一换热器1的初级通道的一端与氯化锂溶液储箱24的一个输入接口连接,另一端与第二换热器2的初级通道串联后与所述的负压水泵33的入口连接,氯化锂溶液储箱24的另一个输出接口依次串联第二水泵32、第二换热器2的次级通道和第三换热器3的初级通道后,与溶液浓缩罐25的中间接口连接;该第一换热器1的次级通道两端与外部的冷水循环管道连接;第三换热器3的次级通道与外部的蒸汽循环管道连接。
在所述的第一换热器1的次级通道的一个接口装有一个球阀23,另一个接口装有电动比例阀门19,在该电动比例阀门19的两端各串联一个球阀18和20,在该电动比例阀门19、球阀18和球阀20的两端并联有球阀23。在第三换热器3的次级通道的一个接口装有电动比例阀门14,在该电动比例阀门14的两端各串联一个球阀13和15,在该电动比例阀门14、球阀13和球阀15的两端并联有球阀12;在第三换热器3的次级通道的另一个接口装有疏水器10,在该疏水器10的两端各串联一个球阀9和11,在该疏水器10、球阀9和球阀11的两端并联有球阀8。
本实用新型的第一至第五换热器均采用板式换热器。
本实用新型的工作原理:
溶液除湿空调系统中空气处理箱29内需要低温高浓度氯化锂溶液,氯化锂溶液储备箱24内氯化锂溶液由水泵31经板式换热器30送入空气处理箱29内,最后流回氯化锂溶液储备箱24。流回的溶液浓度变低。
氯化锂溶液储备箱24内溶液为常温,高温溶液在溶液浓缩罐25水分气化,氯化锂溶液浓度变高。溶液由氯化锂溶液箱24到溶液浓缩罐25需要经过第三换热器3加热,再由溶液浓缩罐25回到氯化锂溶液箱24需要经过第一换热器1降温,通过在系统中增加第二换热器2,溶液浓缩罐25出来的高温溶液和溶液储备箱24出来的溶液进行热交换,实现热回收,大大降低了能耗。
Claims (2)
1.一种装有热回收装置的溶液除湿系统,包括氯化锂溶液储箱(24)和溶液浓缩罐(25),该溶液浓缩罐(25)的底端与负压水泵(33)的出口连接,其特征在于,在所述的氯化锂溶液储箱(24)与溶液浓缩罐(25)的中间接口和负压水泵(33)的入口之间装有热回收装置,该热回收装置包括第一换热器(1)、第二换热器(2)和第三换热器(3);第一换热器(1)的初级通道的一端与氯化锂溶液储箱(24)的一个输入接口连接,另一端与第二换热器(2)的初级通道串联后与所述的负压水泵(33)的入口连接,氯化锂溶液储箱(24)的另一个输出接口依次串联第二水泵(32)、第二换热器(2)的次级通道和第三换热器(3)的初级通道后,与溶液浓缩罐(25)的中间接口连接;该第一换热器(1)的次级通道两端与外部的冷水循环管道连接;第三换热器(3)的次级通道与外部的蒸汽循环管道连接。
2.根据权利要求1所述装有热回收装置的溶液除湿系统,其特征在于,在所述的第一换热器(1)的次级通道的两个接口以及第三换热器(3)的次级通道的两端接口分别装有阀门。
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