CN2310291Y - 一种高效复合循环制冷装置 - Google Patents
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Abstract
一种高效复合循环制冷装置,包括一发生器及与其相连接的气体喷射器、冷凝器,热源加稀溶液,并产生工作蒸汽,工作蒸汽与制冷剂蒸汽混合后,经节流后进入蒸发器,在其中吸热蒸发以获得制冷效应,具有效能高、制冷系数大的特点。
Description
本实用新型涉及一种制冷装置,特别涉及一种高效吸收——喷射复合制冷循环装置。
吸收式制冷机是一种以热能为动力的制冷机,其特点有:对热源的要求不高,可以使用低位热能,如低压蒸汽、热水以及其它废热、废气等。在利用太阳能、地热这些低温热源制冷方面,吸收式制冷机也有其独到之处。其次,吸收式制冷机不需要压缩机,大多数设备均属容器和热交换器类型,结构比较简单,便于加工制造和维修。再其次,吸收式制冷系统除设有循环泵外,无其它转动的设备和运动的部件,因此运转安静、振动小、无噪声。
吸收式制冷机包括单效吸收式制冷机和双效吸收式制冷机。单效流程简单、制冷系数较小,双效流程结构复杂,制冷系数高。顾兆林等根据吸收——喷射复合制冷循环原理在单效吸收流程的基础上增加气(液)体喷射器等静设备,以提高单效吸收式制冷机的性能,使其接近双效机性能(专利号ZL93235695.8),又简化了结构。
本实用新型的目的旨在于进一步改进前述专利的流程,增大装置参数的运行范围,发挥吸收——喷射系统的最大效能,提高制冷系数。
该装置尤其适用于制冷量5×104Kcal/h以下的场合。该装置可利用的工质对有溴化锂一水和甲醇-溴化锂-氯化锌等。
图1是本实用新型的流程及结构原理图。
图2是本实用新型的实施例。
图3是本实用新型的又一实施例。
下面结合附图对本实用新型的结构原理和工作原理作详细的说明。
参照图1,本实用新型包括一发生器1,发生器1内配置有热源,热源有直燃、蒸汽和热水等供热方式,发生器1的蒸汽出口通过管道与气体喷射器2的喷嘴相连通,气体喷射器2的吸入室与蒸发器5的汽相连接管相连通,气体喷射器2的扩压端经管道与冷凝器3的汽相入口相连通,冷凝器3的液相出口管道与蒸发器5的进口侧的节流阀4相连通,发生器1内的高温浓溶液由管道经过溶液热交换器8与调节阀13、15相连,调节阀13经管道与吸收器6相连通,调节阀15经管道与液体喷射泵10的喷嘴相连通,液体喷射泵10的吸入室经过管道及调节阀12与蒸发器5的汽相侧相连通,液体喷射泵10的扩压端经管道、调节阀11与蒸发器5的汽相侧相连通,液体喷射泵10的扩压端经管道与吸收器6的汽相相连通,吸收器6的稀溶液出口由管道与溶液循环泵7的入口相连通,溶液循环泵7的出口分两路,一路由管道经溶液交换器8与发生器1的稀熔液入口相连通,另一路经调节阀9由管道与调节阀13、15相连通。
热源14加热发生器1内的稀溶液,并产生工作蒸汽,同时溶液浓度不断增加成为浓溶液,工作蒸汽进入气体喷射器2吸入并压缩来自蒸发器5的制冷剂蒸汽,两者混合进入冷凝器3,冷凝器3的冷凝液经管道及节流阀4节流后进入蒸发器5,在其中吸热蒸发以获得制冷效应。发生器1内的高温浓溶液经溶液热交换器8冷却后,与调节阀9来的稀溶液混合成为中间浓度的溶液,其后按两种方式进入吸收器6:一种方式,调节阀11、13关闭,而调节阀12、15打开,中间浓度的混合溶液进入液体喷射泵10吸入蒸发器5内的制冷剂蒸汽,混合并压缩,然后进入吸收器6成为稀溶液,此时吸收器6内的压力大于蒸发器内的压力。另一种方式,调节阀12、15关闭,调节阀11、13打开,中间浓度的混合溶液以及蒸发器5的制冷剂蒸汽直接进入吸收器6成为稀溶液,此时吸收器6内的压力与蒸发器内的压力相等。吸收器6内的稀溶液由溶液循环泵7分两路与溶液热交换器8及调节阀9相连,以后经管道分别进入发生器1和吸收器6,如此不断循环。
参照图2,该实施例的蒸发器5的气相侧经管道直接与气体喷射器2的吸入室相连通,溶液热交换器8浓溶液出口经管道与调节阀9和吸收器6的气相侧相连通。
参照图3,该实施例的蒸发器5经管道与气体喷射器2的吸入室和调节阀12相连通,溶液热交换器8浓溶液出口经管道与调节阀9和液体喷射泵10的喷嘴相连通,液体喷射泵10的吸入室经管道与调节阀12相连通,液体喷射泵10的扩压端经管道与吸收器6的气相侧相连通。
本实用新型也可以用于其它低焓余热场合。
本实用新型可有不同的实施方案。方案一、对于冷量较小和冷却水源不足的场合,冷凝器3采用空冷冷凝器,吸收器6采用风冷方式,蒸发器采用直接蒸发表面式空气冷却器。方案二,对于冷量较大采用风机盘管的场合,可安排冷却塔,此时,冷凝器3和吸收器6采用水冷方式。蒸发器5采用干式蒸发器,冷冻水闭路循环。
Claims (3)
1.一种高效复合循环制冷装置,包括一发生器(1),本实用新型的特征是:发生器(1)内配置有热源(14),发生器(1)的出口通过管道与气体喷射器(2)的喷嘴相连通,气体喷射器(2)的吸入室与蒸发器(5)的气相连接管相通,气体喷射器(2)的扩压端经管道与冷凝器(3)的入口相连通,冷凝器(3)内的冷凝液出口与蒸发器(5)的进口侧的节流阀(4)相通,发生器(1)的浓溶液由管道经溶液交换器(8)与调节阀(9)、(13)、(15)相通,调节阀(13)经管道与吸收器(6)的气相相连通,调节阀(15)经管道与液体喷射泵(10)的入口相通,液体喷射泵(10)的吸入室经管道与液体喷射泵(10)的入口相通,液体喷射泵(10)的吸入室经管道和调节阀(12)与蒸发器(5)的出口相通,液体喷射泵(10)的出口分别与吸收器(6)的入口和蒸发器(5)的出口相连的调节阀(11)相通,吸收器(6)内的稀溶液由管道经溶液循环泵(7)与溶液热交换器(8)入口及调节阀(9)相连通,稀溶液经过溶液热交换器(8)后进入发生器(1)。
2、根据权利要求1所述的制冷装置,其特征在于,所说的蒸发器(5)的气相侧经管道直接与气体喷射器(2)的吸入室相连通,所说的溶液热交换器(8)浓溶液出口经管道与调节阀(9)和吸收器(6)的气相侧相连通。
3、根据权利要求1所述的制冷装置,其特征在于,所说的蒸发器(5)经管道与气体喷射器(2)的吸入室和调节阀(12)相连通,所说的溶液热交换器(8)浓溶液出口经管道与调节阀(9)和液体喷射泵(10)的喷嘴相连通,液体喷射泵(10)的吸入室经管道与调节阀(12)相连通,液体喷射泵(10)的扩压端经管道与吸收器(6)的气相侧相连通。
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CN 97239840 CN2310291Y (zh) | 1997-09-10 | 1997-09-10 | 一种高效复合循环制冷装置 |
Applications Claiming Priority (1)
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CN 97239840 CN2310291Y (zh) | 1997-09-10 | 1997-09-10 | 一种高效复合循环制冷装置 |
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Publication Number | Publication Date |
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CN2310291Y true CN2310291Y (zh) | 1999-03-10 |
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CN (1) | CN2310291Y (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN100501272C (zh) * | 2007-04-19 | 2009-06-17 | 北京科技大学 | 一种中低温余热转化为蒸汽的系统及方法 |
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1997
- 1997-09-10 CN CN 97239840 patent/CN2310291Y/zh not_active Expired - Fee Related
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN100501272C (zh) * | 2007-04-19 | 2009-06-17 | 北京科技大学 | 一种中低温余热转化为蒸汽的系统及方法 |
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