DK158322B - Fremgangsmaade ved drift af en bivalent drivbar absorptionsvarmepumpe, og bivalent absorptionsvarmepumpe til udoevelse af fremgangsmaaden - Google Patents

Fremgangsmaade ved drift af en bivalent drivbar absorptionsvarmepumpe, og bivalent absorptionsvarmepumpe til udoevelse af fremgangsmaaden Download PDF

Info

Publication number
DK158322B
DK158322B DK266383A DK266383A DK158322B DK 158322 B DK158322 B DK 158322B DK 266383 A DK266383 A DK 266383A DK 266383 A DK266383 A DK 266383A DK 158322 B DK158322 B DK 158322B
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
refrigerant
boiler
absorber
heat pump
throttle
Prior art date
Application number
DK266383A
Other languages
English (en)
Other versions
DK266383D0 (da
DK158322C (da
DK266383A (da
Inventor
Robert Mack
Winfried Buschulte
Original Assignee
Deutsche Forsch Luft Raumfahrt
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Deutsche Forsch Luft Raumfahrt filed Critical Deutsche Forsch Luft Raumfahrt
Publication of DK266383D0 publication Critical patent/DK266383D0/da
Publication of DK266383A publication Critical patent/DK266383A/da
Publication of DK158322B publication Critical patent/DK158322B/da
Application granted granted Critical
Publication of DK158322C publication Critical patent/DK158322C/da

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B30/00Heat pumps
    • F25B30/04Heat pumps of the sorption type

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)

Description

DK 158322 B
Opfindelsen angår en fremgangsmåde af den i krav l's indledning angivne art. I opvarmningsøjemed kan absorptionsvarmepumper kun anvendes med god virkning, såfremt lufttemperaturen ikke er lavere end svarende 5 til en bestemt temperaturværdi, f.eks. +3°C. Ved lave re temperaturer aftager ydelsen stærkt, især på grund af isdannelse i fordamperen.
Det er kendt under disse ufordelagtige driftsbetingelser at omstille absorptionsvarmepumpen på en sådan må-10 de, at den kan arbejde i ren kedeldrift, d.v.s. at den varme, der tilføres fordamperen fra en varmekilde, ved hjælp af kølemediet og/eller opløsningsmidlet direkte tilføres en varmevekslerflade, via hvilken opvarmnings-mediet opvarmes, jfr. DE-offentliggørelsesskrifter nr.
15 28 56 767 og 27 58 773.
Disse kendte absorptionsvarmepumper kan enten kun arbejde i ren varmepumpedrift eller i ren kedeldrift, idet omkoblingen fra en driftsmåde til den anden er forbundet med betydelige omkostninger til regulering og sty-20 ring og tager lang tid. Ved ren kedeldrift udnyttes primærenergien ikke fuldstændigt, hvilket skyldes tab i kredsløbssystemet. Desuden skal ved denne drift omkoblingen fra ren varmepumpedrift til ren kedeldrift allerede foretages ved en temperatur, ved hvilken der 25 via fordamperen meget vel endnu ville kunne unddrages omgivelserne varme, omend ikke i tilstrækkelig grad til en ren varmepumpedrift. Omskiftes ved de kendte anlæg allerede ved denne temperatur til ren kedeldrift, skal man helt give afkald på tilførselen af den i for-30 damperen i og for sig endnu disponible varme.
Fra DE-A- 2 908 423 kendes endvidere en absorptionsvarmepumpe, der valgfrit kan arbejde på tre forskellige måder, nemlig dels i varmepumpedrift, dels i kedeldrift
DK 158322B
2 og dels i blandingsdrift. I tilfælde af varmepumpedrift anvendes en absorber som lavtryksabsorber, som også anvendes i tilfælde af kedeldrift, hvor denne absorber imidlertid arbejder som højtryksabsorber. Blandings-5 drift opnås ved, at der i strømmen af den fra den før ste absorber kommende berigede opløsning indkobles en yderligere absorber, at med andre ord al beriget opløsning fra den første absorber ved hjælp af en pumpe bringes op på det i kogeren rådende høje tryk og dernæst 10 påny ledes gennem en absorber, i hvilken den berigede opløsning blandes med en afgrenet kølemiddeldelstrøm.
Begge absorbere er ved denne kendte driftsmåde således forbundet i serie hvad angår tilførselen af den svage opløsning. Dette indebærer, at lavtrykket og tilsvaren-15 de fordampningstemperaturen ændres ved blandingsdrift.
Denne driftsmåde kan imidlertid f.eks. i en af en vandig kogsaltopløsning påvirket fordamper på grund af risiko for isdannelse medføre store driftsforstyrrelser. Desuden sænkes på grund af koncentrationsmindskel-20 sen ved blandingsdrift varmepumpeandelens ydelse, for di ydelsen aftager, når opløsningskoncentrationen aftager.
Det er opfindelsens formål at forbedre en fremgangsmåde til drift af en absorptionsvarmepumpe på en sådan måde, 25 at der foruden en ren varmepumpedrift og en ren kedel- drift også med enkle midler kan opnås en blandingsdrift med øget ydelse. Dette opnås ved de i krav l's kendetegnende del angivne foranstaltninger. Ved fremgangsmåden ifølge opfindelsen opdeles således ved blandings-30 drift opløsningsmiddelstrømmen fra kogeren til absorbe ren og den fra kondensatoren kommende kølemiddelstrøm i to delstrømme. Opløsningsmidlets ene delstrøm og kølemidlets ene delstrøm føres på den for ren varmepumpe-drift karakteristiske måde, medens de andre to delstrøm-35 me føres på den for den rene kedeldrift typiske måde.
DK 158322 B
3
Til opnåelse af dette opdeles absorberen i en lavtryks-absorber, der tjener til ren varmepumpedrift, og en højtryksabsorber, som tjener til ren kedeldrift.
Varmeudvekslingen med opvarmningssystemet finder sted 5 i kondensatoren og i de to absorbere. På denne måde kan såvel fordelene ved den rene varmepumpedrift som fordelene ved den rene kedeldrift udnyttes i fællesskab, idet den rene varmepumpedrifts andel i forhold til den rene kedeldrifts andel kan indstilles trinløst 10 svarende til forholdet mellem de to strømmes opdeling i delstrømme.
Ved blandingsdrift kan ifølge opfindelsen fordamperens gennemstrømningstværsnit for gassen mindskes i forhold til gennemstrømningstværsnittet ved ren varmepumpedrift.
15 På grund af den mindre aktive flade i fordamperen er det muligt at holde denne isfri og virksom i længere tid, så at varmepumpedriften kan opretholdes ned til lavere temperaturer.
Ved ren varmepumpedrift kan ifølge opfindelsen den sva-20 ge opløsning og kølemediet føres sammen i lavtryksab sorberen, og den herved dannede koncentrerede opløsning kan derefter ledes gennem højtryksabsorberen. Herved opnås, at begge absorbere også ved ren varmepumpedrift kan anvendes til varmeudveksling.
25 Drøvleorganerne i kølemedieledningen og i opløsnings middelledningen kan være udformet som ekspansionsventi ler med variabel volumenstrøm, så at deres drøv le-virkning kan varieres. Ved et ændret udførelseseksempel kan drøveleorganerne indbefatte mindst to parallel-30 le ledninger med drøvleventiler, og de parallelle led ninger kan·åbnes skiftevis eller tilsammen ved hjælp af omskifteventiler. Ved passende valg af drøvlingsgra-
DK 158322 B
4 den i de enkelte parallelle ledninger kan ved omskiftning drøvlevirkningen af en ledning eller også begge parallelle ledningers drøvelevirkning udnyttes tilsammen .
5 Højtrykabsorberen kan ved ren varmepumpedrift være ind skudt mellem lavtrykabsorberen og den første tilbageløbsledning .
Opfindelsen angår tillige en bivalent absorptionsvarmepumpe af den i krav 7's indledning angivne art til 10 udøvelse af fremgangsmåden. Varmepumpen er ejendomme lig ved det i krav 7's kendetegnende del angivne.
I det følgende forklares opfindelsen nærmere ved hjælp af tegningen, hvor fig. 1 skematisk viser en udførelsesform for absorptions-15 varmepumpen til udøvelse af fremgansmåden, og fig. 2 vidtgående svarer til fig. 1, idet dog en anordning til drøvling af kølemediestrømmen er udformet på en anden måde end i fig. 1.
Den på tegningen viste varmepumpe indbefatter på sæd-20 vanlig vis en koger 1, i hvilken en på tegningen ikke vist varmekilde opvarmer en blanding af kølemiddel og opløsningsmiddel. Det herved fordampede kølemiddel ledes gennem en kølemiddelledning 2 og gennem en tilbageløbskøler 3 ind i en kondensator 4, fra hvilken køle-25 midlet i flydende tilstand gennem en varmeveksler 5 og et drøvleorgan 6 tilføres en fordamper 7. Det i denne atter fordampede kølemiddel, der nu står under et lavt tryk, ledes i modstrøm til det flydende kølemiddel gennem varmeveksleren 5, hvorfra det tilføres en absor-30 ber 8, der i det følgende betegnes som lavtryksabsorber.
DK 158322 B
5
Fra kogeren 1 fører en opløsningsmiddelledning 9 gennem en varmeveksler 10 og via et organ 11 til drøvling af opløsningsmiddelstrømmen ligeledes til den første absorber 8, i hvilken det via kølemiddelledningen 2 tilførte 5 kølemiddel og det via opløsningsmiddelledningen 9 tilfør te opløsningsmiddel blandes med hinanden.
Den første lavtryksabsorber 8 har et udløb 12, fra hvilket en første returledning 13 med en transportpumpe 14 fører til et forgreningssted 15, hvorfra en første 10 forgreningsledning 16 er ført gennem varmeveksleren 10 i modstrøm til opløsningsmiddelledningen 9 og fra varmeveksleren til kogeren 1, medens en anden forgreningsledning 17 gennem tilbageløbskøleren 3 er ført til kogeren 1.
15 Absorptionsvarmepumpens i det forudgående beskrevne dele svarer til den sædvanlige opbygning af kendte varmepumper med forgrenet tilbageføring af den berigede opløsning. Varmepumpen ifølge opfindelsen har foruden lavtryksabsorberen 8 en yderligere absorber 18, der 20 i det følgende betegnes som højtryksabsorber. Til høj tryksabsorberen fører en bypass-ledning 19, gennem hvilken opløsningen fra kogeren 1 uden om varmeveksleren 10 og drøvleorganet 11 ledes direkte ind i højtryksabsorberen 18.
25 Nedstrøms for kondensatoren findes der i kølemiddel ledningen 2 et forgreninsssted 20, fra hvilket der udgår en bypass-ledning 21, som enten udmunder direkte i kogeren 1 eller fortrinsvis svarende til korstregli-nien i højtryksabsorberen 18. Til højtryksabsorberen 30 18's udløb 22 er sluttet en anden returledning 23, i hvilken er indskudt en anden transportpumpe 24, og som udmunder direkte i kogeren 1.
DK 158322 B
6 I opløsningsmiddeHedningen 9 er anbragt en doserings-ventil 25, der kan lukkes helt, medens der i bypass-led-ningen 19 er anbragt en ligeledes helt spærrelig doseringsventil 26. En yderligere fuldstændigt afspærrelig 5 doseringsventil 28 er anbragt i bypass-ledningen 21.
Endelig findes der i kølemiddelledningen en helt spærrelig doseringsventil 28, som er placeret nedstrøms for forgreningsstedet 20.
I returledningerne 13 og 23 er anbragt en spærreventil 10 henholdsvis 29 og 30, og absorberen 18's udløb 22 er nedstrøms for lukkeventilen 29 forbundet med en forbindelsesledning 31 med en lukkeventil 32.
Fra bypass-ledningen 19 udgår en til den første absorber 8 førende forgreningsledning 34 med en spærreven-15 til 33. Nedstrøms for forgreningsledningen 34 er der i bypass-ledningen 19 anbragt en yderligere spærreventil 35.
En yderligere forbindelsesledning 36 med en spærreventil 37 forbinder den første absorber 8's udløb 12 med 20 den anden absorber 18's indløb.
De to drøvleventiler 6 og ll's drøvlevirkning kan reguleres ved hjælp af en reguleringsanordning M. Disse to drøvleventiler kan være udformet som ekspansions-ventiler med variabelt gennemstrømningsvolumen.
25 Den i fig. 2 viste udførelsesform adskiller sig fra den i fig. 1 viste blot ved, at drøvleorganerne er udformet på en anden måde end i fig. 1. I fig. 2 er analoge dele betegnet med de samme henvisningsbetegnelser som i fig. 1. I fig. 2 indbefatter drøvleanordningen 30 6 to parallelle ledninger 38 og 39 med hver sin spærre- ventil henholdsvis 40 og 41 og med hver sin drøvleven-
DK 158322 B
7 til henholdsvis 42 og 43 med konstant drøvle virkning. Drøvleventilerne 42 og 43 er koblet i serie med hver sin spærreventil henholdsvis 40 og 41.
Tilsvarende indbefatter drøvleanordningen 11 for opløs-5 ningsmidlet to parallelle ledninger 44 og 45 med hver sin lukkeventil henholdsvis 46 og 47 og hver sin drøv-leventil henholdsvis 48 og 49 med konstant drøvlevirk-ning.
Den på tegningen viste varmepumpe kan drives på tre 10 forskellige måder, der forklares i det følgende. Ved ren varmepumpedrift er ventilerne 26, 27, 30, 32, 33, 35 og 37 lukket, medens kun ventilerne 25, 28 og 29 er åbne. Ved denne driftsmåde tilføres det i kogeren fordampede kølemiddel lavtryksabsorberen 8 via kølemid-15 delledningen 2, kondensatoren 4, drøvleanordningen 6 og fordamperen 7. Den svage opløsning ledes fra kogeren 1 via opløsningsmiddelledningen 9 gennem varmeveksleren 10 og drøvleorganet henholdsvis anordningen 11 ligeledes til lavtryksabsorberen 8. Efter disse to be-20 standdeles sammenblanding ledes den koncentrerede op løsning via den første tilbageløbsledning 13 og de to ledninger 16 og 17 tilbage til kogeren 1.
Ved dette kredsløb passerer den med kølemiddel berigede opløsning kun gennem lavtryksabsorberen 8, medens 25 højtryksabsorberen 18 ved denne driftsmåde ikke er ind koblet i kredsløbet.
Ved en alternativ driftsmåde med ren varmepumpedrift spærres ventilen 29, medens ventilerne 32 og 37 åbnes.
Den berigede opløsning strømmer da før indstrømningen 30 i den første tilbageløbsledning 13 også gennem højtryks-absorberen 18, så at der også i denne kan finde en var-meduveksling sted med opvarmningssystemet.
DK 158322 B
8
Ved ren kedeldrift er ventilerne 25,. 28, 29, 32, 33 og 37 lukket, medens ventilerne 26, 27, 30 og 35 er åbne. Det fra kogeren udgående kølemiddel passerer da via shuntledningen 21 enten direkte ind i kogeren el-5 ler i højtryksabsorberen 18, hvorved kølemiddeldrøvle- anordningen og fordamperen shuntes, fordi ventilen 28 er spærret.
Opløsningsmidlet passerer via bypass-ledningen 19 direkte ind i højtryksabsorberen 18, hvorved varmeveksle-10 ren 10 og opløsningsmidlets drøvleorgan 11 shuntes.
I højtryksabsorberen 18 finder varmeudvekslingen med opvarmningssystemet sted, hvorefter det afkølede opløsningsmiddel, der eventuelt er sammenblandet med det ligeledes afkølede kølemiddel via den anden tilbageløbs-15 ledning 23, ledes ind i kogeren 1. Da såvel drøvlingen for kølemidlet som drøvlingen for opløsningsmidlet er shuntet, svarer trykket i det samlede kredsløb til trykket i kogeren, hvilket indebærer et relativt højt tryk i kredsløbet. Pumpen 24 er derfor udformet som en ren 20 cirkulationspumpe, medens pumpen 14 er udformet som trykpumpe, der skal arbejde mod trykket i kogeren, som det er almindeligt ved absorptionsvarmepumper.
Ved blandingsdrift ifølge opfindelsen, hvor der skal tilvejebringes såvel en varmepumpevirkning som en ke-25 delvirkning, er kun ventilerne 32, 33 og 37 lukket, medens de øvrige ventiler 25, 26, 27, 28, 29, 30 og 35 er åbne, hvorved såvel kølemiddelstrømmen som opløsningsmiddelstrømmen deles. En del af kølemiddelstrømmen passerer via kølemiddelledningen, drøvleorganet 30 6 og fordamperen 7 til lavtryksabsorberen 8, medens kølemidlets anden delstrøm via bypass-ledningen 21 enten tilføres kogeren 1 eller højtryksabsorberen 18.
Opløsningsmidlets ene delstrøm ledes via ledningen 9,
DK 158322 B
9 varmeveksleren 10 og drøvleorganet 11 til lavtryksabsorberen 8, medens opløsningsmidlets anden delstrøm via bypass-ledningen 19 direkte tilføres højtryksabsorberen 18. Den fra lavtryksabsorberen 8 udstrømmende 5 svage opløsning pumpes af pumpen 14 gennem den første returledning 13 tilbage til kogeren 1, medens den fra højtryksabsorberen 18 udstrømmende opløsning, der ligeledes er blandet med kølemiddel, ved hjælp af cirkulationspumpen 24 gennem den anden tilbageløbsledning 23 10 pumpes tilbage til kogeren 1.
Varmeudvekslingen med opvarmningssy ternet finder sted i kondensatoren samt i de to absorbere. Herved tilføres der opvarmningssystemet direkte varme i kondensatoren og i højtryksabsorberen. Denne varme hidrører 13 fra kogeren l's opvarmning, medens der til opvarmning af lavtryksabsorberen tilføres denne varme, som via fordamperen er unddraget omgivelserne.
Forholdet mellem de to kølemiddeldelstrømme og forholdet mellem de to opløsningsmiddeldelstrømme kan regule-20 res trinløst ved passende valg af åbningsgraden af de samhørende ventiler 27 og 28 henholdsvis 25 og 26 mellem ren varmepumpedrift og ren kedeldrift. Herved skal drøvlingen i drøvleorganet 6 for kølemidlet og drøvleorganet 11 for opløsningsmidlet varieres svarende til 25 størrelsen af den gennem drøvleorganerne passerende delstrøm, for at den til varmepumpevirkningen nødvendige afspænding finder sted. Dette kan alt efter drøv-leorganets eller -anordningens konstruktion ske på forskelig vis, idet denne drøvling ved udførelsesformen 30 ifølge fig. 2 opnås ved tilsvarende åbning henholdsvis lukning af ventilerne 40 og 41 henholdsvis 46 og 47.
Til kontinuerlig regulering af varmepumpen mellem den rene varmepumpedrift og den rene kedeldrift er det til-
DK 158322 B
10 strækkeligt, at åbningsgraden af ventilerne 25 og 26 henholdsvis 27 og 28 ændres kontinuerligt, og at ventilerne 29, 30 og 35 åbnes henholddsvis spærres. Desuden skal drøvleorganerne 6 og ll's drøvlevirkning tilpasses 5 åbningsgraden af ventilerne 25, 26, 27 og 28. Yderlige re ændringer er ikke nødvendige.
Da ændringen kan finde sted kontinuerligt mellem begge ekstreme driftstilstande, kan det samlede anlæg optimalt tilpasses de ydre betingelser, idet det især ved blandingsdrift til enhver tid er muligt, efter omstæn-10 dighederne at vælge mere varmepumpedrift og mindre ke deldrift eller omvendt.
Ved ren kedeldrift vil det også være muligt desuden at lede opløsningsmidlet gennem lavtryksabsorberen 8, for også i denne at opnå en varmeudveksling med opvarm-15 ningssystemet. I så tilfælde lukkes ventilen 35, medens ventilerne 33 og 37 åbnes.
Ved ren kedeldrift styres mængden af det fra fordamperen uddrevne kølemiddel og mængden af den fra fordamperen til absorberen strømmende svage opløsning ikke på 20 i og for sig kendt måde ved hjælp af reguleringsventi ler med varierbar drøvlevirkning, men ved regulering af pumpeydelsen af cirkulationspumpen henholdsvis cirkulationspumperne i returledningerne 13 og 23. Disse pumper kan i dette øjemed hensigtsmæssigt have flere 25 pumpetrin eller være indrettet til variering af volu menstrømmen. Herved opnås den væsentlige fordel, at der i ledningen ikke vil være noget tryk hidrørende fra regulerbare drøvleventiler, idet der i det samlede ledningssystem vil være tilnærmelsesvis samme trykni-30 veau. Til cirkulering af opløsningen kræves derfor kun små pumpeydelser, der tilsammen er væsentlig mindre end de ved de traditionelle metoder nødvendige pumpe-
DK 158322 B
11 ydelser, hv/or gennemløbsmængden opnås ved forskelligt vidtgående drøvling af strømmene.
Ved denne foranstaltning kan man også undgå komplicerede reguleringsarmaturer, som kan give anledning til 5 driftsforstyrrelser. Cirkulationspumperne kan styres på meget enkel vis og kan derfor optimalt tilpasses de pågældende krav.

Claims (12)

1. Fremgangsmåde til drift af en bivalent drivbar absorptionsvarmepumpe, hvor i tilfælde af ren varmepumpedrift det fra kogeren (1) uddrevne kølemiddel via en kondensator (4), et drøvleorgan (6) for kølemidlet 5 og en fordamper (7) tilføres en absorber, hvor kølemid let i absorberen blandes med en svag opløsning, der fra kogeren (1) tilføres absorberen via en varmeveksler (10) og et organ (11) til drøvling af opløsningsmiddel-strømmen, og hvor den ved sammenblandingen af kølemid-10 let med opløsningsmidlet dannede, med kølemiddel berige de opløsning via varmeveksleren (10) og eventuelt via en tilbageløbskøler (3) til køling af den fra kogeren (1) udgående kølemiddelstrøm tilføres kogeren (1), medens i tilfælde af ren kedeldrift det fra kogeren (1) 15 uddrevne kølemiddel efter kondensatoren (4) direkte tilføres absorberen, den svage opløsning fra kogeren ligeledes direkte tilføres absorberen, og den fra absorberen udstrømmende berigede opløsning direkte tilføres kogeren (1), og hvor i tilfælde af blandingsdrift 20 kølemiddelstrømmen deles efter kondensatoren (4), og en kølemiddeldelstrøm gennem drøvleorganet (6) og fordamperen (7) føres til en lavtryksabsorber (8), medens den anden kølemiddeldelstrøm føres til en højtryksabsorber (18), kendetegnet ved, at man i til-25 fælde af ren varmepumpedrift kun anvender lavtryksabsor beren (8), og i tilfælde af ren kedeldrift kun anvender højtryksabsorberen (18), at i tilfælde af blandet drift den fra kogeren (1) udgående strøm af svag opløsning deles, at en første delstrøm af den svage opløsning 30 via varmeveksleren (10) og drøvleorganet (6) ledes ind i lavtryksabsorberen (8), og en anden delstrøm indføres direkte i højtryksabsorberen (18), og at den med kølemiddel berigede opløsning fra lavtryksabsorberen (8) DK 158322 B tilføres kogeren (1) via varmeveksleren (10) og/eller via tilbageløbskøleren (3), medens opløsningen fra højtryksabsorberen (18) tilføres kogeren (1) direkte.
2. Fremgangsmåde ifølge krav 1, kendetegnet 5 ved, at man ved blandingsdrift øger de to drøvleorga- ners (6 og 11) drøvlevirkning i forhold til drøvlin-gen ved ren varmepumpedrift.
3. Fremgangsmåde ifølge krav 1 eller 2, kendetegne t ved, at man ved blandingsdrift kun leder kølemid- 10 lets delstrøm gennem en del af fordamperen.
4. Fremgangsmåde ifølge krav 1, 2 eller 3, kendetegnet ved, at man ved blandingsdrift arbejder med et mindre gennemstrømningstværsnit for gassen i fordamperen end ved ren varmepumpedrift.
5. Fremgangsmåde ifølge et vilkårligt af kravene 1-4, kendetegnet ved, at man ved ren varmepumpe-drift sammenfører den svage opløsning og kølemidlet i lavtryksabsorberen (8) og dernæst leder den ved sammenblandingen dannede berigede opløsning gennem høj-20 tryksabsorberen (18).
6. Fremgangsmåde ifølge et vilkårligt af kravene 1-5, kendetegnet ved, at man ved ren kedeldrift i stedet for ved hjælp af drøvleventiler regulerer mængden af det fra kogeren (1) uddrevne kølemiddel samt 25 mængden af den fra kogeren til absorberen strømmende svage opløsning ved forskellig indstilling af ydelsen af en cirkulationspumpe eller cirkulationspumper (14, 24), der transporterer den fra absorberen udstrømmende berigede opløsning.
7. Bivalent absorptionsvarmepumpe til udøvelse af frem- DK 158322 B gangsmåden ifølge krav 1, og med en fra en koger (1) bil en første absorber (8) førende kølemiddelledning (2), i hvilken der i serie er indskudt en kondensator (4), et drøvleorgan (6) og en fordamper (7); med en 5 ledning (9), gennem hvilken en svag opløsning fra ko geren (1) tilføres den første absorber (8) via en varmeveksler (10) og et andet drøvleorgan (11); med en tilbageløbsledning (13), i hvilken er indskudt en transportpumpe (14), og hvorigennem beriget opløsning fra 10 absorberen (8) tilføres kogeren (1) via varmeveksleren (10) og/eller via en tilbageløbskøler (3) til køling af det fra kogeren (1) uddrevne kølemiddel; med en spærrelig bypass-ledning (21), gennem hvilken kølemidlet fra kondensatorens (4) udløb uden om drøvleorganet (6) 15 til drøvling af kølemiddelstrømmen og uden om fordampe ren (7) direkte kan tilføres en anden absorber (18), til hvilken er sluttet en tilbageløbsledning (23), hvorigennem den berigede opløsning fra den anden absorber føres direkte tilbage til kogeren; samt med en yderli-20 gere spærrelig bypass-ledning (19), gennem hvilken den svage opløsning kan ledes uden om varmeveksleren (10), kendetegnet ved, at den yderligere bypass-ledning (19) for den svage opløsning uden om det andet drøvleorgan (11) fører direkte til den anden absorber 25 (18) på en sådan måde, at de to absorbere (8, 18) ind byrdes parallelt kan indkobles i opløsningsmiddelstrømmen, og ved, at begge tilbageløbsledninger (13, 23) parallelt fører til kogeren (1), at der også i den anden absorbers (18) tilbageløbsledning (23) er indskudt 30 en transportpumpe (24), og at der i kølemiddelledningen (2) efter et forgreningssted (20) til bypass-leriningen (21), i selve bypass-ledningen (21), i ledningen (9) for den svage opløsning fra kogeren (1) efter forgreningen til den yderligere bypass-ledning (19), 35. denne samt i begge tilbageløbsledninger (13, 23) er anbragt omskifteventiler (25, 26, 27, 28, 30, 32), som DK 158322 B i tilfælde af ren varmepumpedrift åbner strømningspassager for opløsningsmiddel og kølemiddel kun gennem den som lavtryksabsorber arbejdende første absorber (8), i tilfælde af ren kedeldrift kun åbner strømnings-5 passager gennem den som højtryksabsorber arbejdende anden absorber (18), og i tilfælde af blandingsdrift åbner strømningspassager gennem de af kølemiddel og opløsningsmiddel gennemstrømmede to absorbere.
8. Varmepumpe ifølge krav 7, kendetegnet 10 ved, at drøvlevirkningen i drøvleorganerne (6, 11) i henholdsvis kølemiddelledningen (2) og i opløsningsmiddelledningen (9) er varierbar.
9. Varmepumpe ifølge krav 8, kendetegnet ved, at drøvleorganerne (6, 11) er ekspansionsventi- 15 ler med variabelt gennemstrømningsvolumen.
10. Varmepumpe ifølge krav 8, kendetegnet ved, at den har drøvleorganer (6, 11) hvert især indbefattende mindst to parallelle ledninger (henholdsvis 38, 39; 44, 45) med drøvleventiler (henholdsvis 42, 20 43; 48, 49), og at de parallelle ledninger kan åbnes skiftevis eller sammen ved hjælp af omskifteventiler (henholdsvis 40, 41 og 46, 47).
11. Varmepumpe ifølge krav 7, 8, 9 eller 10, kende-t e g n e t ved, at højtryksabsorberen (18) ved ren 25 varmepumpedrift kan indskydes mellem lavtryksabsorbe ren (8) og den første tilbageløbsledning (13).
12. Varmepumpe ifølge et hvilket som helst af kravene 7-11, kendetegnet ved, at transportpumperne (14, 24) har flere pumpetrin eller er indrettet til 30 variering af volumenstrømmen.
DK266383A 1982-06-11 1983-06-10 Fremgangsmaade ved drift af en bivalent drivbar absorptionsvarmepumpe, og bivalent absorptionsvarmepumpe til udoevelse af fremgangsmaaden DK158322C (da)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19823222067 DE3222067A1 (de) 1982-06-11 1982-06-11 Verfahren zum betrieb einer bivalent betreibbaren absorptionswaermepumpe und absorptionswaermepumpe zur durchfuehrung dieses verfahrens
DE3222067 1982-06-11

Publications (4)

Publication Number Publication Date
DK266383D0 DK266383D0 (da) 1983-06-10
DK266383A DK266383A (da) 1983-12-12
DK158322B true DK158322B (da) 1990-04-30
DK158322C DK158322C (da) 1990-10-01

Family

ID=6165872

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK266383A DK158322C (da) 1982-06-11 1983-06-10 Fremgangsmaade ved drift af en bivalent drivbar absorptionsvarmepumpe, og bivalent absorptionsvarmepumpe til udoevelse af fremgangsmaaden

Country Status (6)

Country Link
US (1) US4464907A (da)
EP (1) EP0096822B1 (da)
AT (1) ATE22612T1 (da)
CA (1) CA1206766A (da)
DE (2) DE3222067A1 (da)
DK (1) DK158322C (da)

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4524759A (en) * 1983-10-28 1985-06-25 Butler Robert F Process for the reversible transfer of thermal energy and heat transfer system useful therein
DE3432888A1 (de) * 1984-09-07 1986-03-13 Borsig Gmbh, 1000 Berlin Absorptionskaelteanlage mit raeumlich getrenntem hochdruck- und niederdruckteil
NL8403517A (nl) * 1984-11-19 1986-06-16 Rendamax Ag Absorptie-resorptie warmtepomp.
US4593531A (en) * 1985-01-15 1986-06-10 Ebara Corporation Absorption cooling and heating apparatus and method
NL8501039A (nl) * 1985-04-09 1986-11-03 Tno Werkwijze voor het bedrijven van een absorptiewarmtepomp of koelinrichting, alsmede absorptiewarmtepomp of -koelinrichting.
DE3518276C1 (de) * 1985-05-22 1991-06-27 Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt e.V., 5300 Bonn Verfahren zum Betrieb einer Waermepumpenanlage und zur Durchfuehrung dieses Verfahrens geeignete Waermepumpenanlage
DE3619735C1 (de) * 1986-01-24 1987-07-02 Peter Dr-Ing Vinz Verfahren und Einrichtung zur energiesparenden automatischen Einhaltung der Konzentration von verdampfenden Kaeltemittelgemischen
US4748830A (en) * 1986-02-28 1988-06-07 Hitachi, Ltd. Air-cooled absorption heating and cooling system
US4926659A (en) * 1989-03-30 1990-05-22 Gas Research Institute Double effect air conditioning system
US5009086A (en) * 1989-03-30 1991-04-23 Gas Research Institute Passive refrigeration fluids condition
US4972679A (en) * 1990-02-09 1990-11-27 Columbia Gas Service Corporation Absorption refrigeration and heat pump system with defrost
US5024063A (en) * 1990-05-11 1991-06-18 Erickson Donald C Branched gax absorption vapor compressor
JP2897587B2 (ja) * 1993-04-07 1999-05-31 株式会社日立製作所 吸収式冷凍機
KR0132391B1 (ko) * 1994-02-25 1998-04-20 김광호 흡수식 냉방기
US5584193A (en) * 1994-04-26 1996-12-17 York International Corporation Absorption-type refrigeration systems and methods
US5901567A (en) * 1996-12-18 1999-05-11 Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha Absorption refrigerating/heating apparatus
JP3393780B2 (ja) * 1997-01-10 2003-04-07 本田技研工業株式会社 吸収式冷暖房装置
DE19813157C2 (de) * 1998-03-19 2000-07-27 Hansa Ventilatoren Masch Raumlufttechnische Anlage zur bivalenten Klimatisierung eines Raumes
US6170279B1 (en) * 1999-07-28 2001-01-09 Li Ding-Yu Fisherman refrigerating device using engine exhaust
DE10237851A1 (de) * 2002-08-19 2004-03-04 ZAE Bayern Bayerisches Zentrum für angewandte Energieforschung e.V. Ein- oder mehrstufige Absorptionskältemaschine (AKM) oder Absorptionswärmepumpe (AWP) sowie Verfahren zur Steuerung der Verdampferleistung in einer solchen AKP/AWP
CN101101161B (zh) * 2007-07-30 2010-05-19 李华玉 复合第二类吸收式热泵
CN101694331A (zh) * 2009-08-27 2010-04-14 李华玉 单级基础上的复合第二类吸收式热泵
CN101957093B (zh) * 2010-08-13 2013-05-29 李华玉 吸收-再吸收-发生系统与第一类吸收式热泵
CN103486757B (zh) * 2013-04-03 2016-02-03 李华玉 分路循环第一类吸收式热泵
CN103940142B (zh) * 2013-04-03 2016-08-17 李华玉 分路循环第一类吸收式热泵

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2272871A (en) * 1938-01-10 1942-02-10 Honeywell Regulator Co Absorption heating system
US3638452A (en) * 1969-10-20 1972-02-01 Whirlpool Co Series water-cooling circuit for gas heat pump
US3817050A (en) * 1972-12-26 1974-06-18 Texaco Inc Two-stage ammonia absorption refrigeration system with at least three evaporation stages
DE2743488A1 (de) * 1977-09-28 1979-03-29 Karl Friedrich Prof Dr Knoche Verfahren und vorrichtung zur nutzung von sonnenenergie fuer raumheizung
DE2758773C2 (de) * 1977-12-29 1981-12-17 Ask August Schneider Gmbh & Co Kg, 8650 Kulmbach Bivalente Heizanlage
DE2856767A1 (de) * 1978-12-29 1980-07-17 Alefeld Georg Absorptions-waermepumpe veraenderbarer ausgangs-waermeleistung
DE2908423A1 (de) * 1979-03-03 1980-09-11 Alefeld Georg Absorptions- waermepumpe veraenderbarer ausgangs- waermeleistung

Also Published As

Publication number Publication date
EP0096822A3 (en) 1984-07-25
CA1206766A (en) 1986-07-02
DK266383D0 (da) 1983-06-10
EP0096822B1 (de) 1986-10-01
DE3366562D1 (en) 1986-11-06
ATE22612T1 (de) 1986-10-15
DK158322C (da) 1990-10-01
EP0096822A2 (de) 1983-12-28
DE3222067A1 (de) 1983-12-15
US4464907A (en) 1984-08-14
DK266383A (da) 1983-12-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DK158322B (da) Fremgangsmaade ved drift af en bivalent drivbar absorptionsvarmepumpe, og bivalent absorptionsvarmepumpe til udoevelse af fremgangsmaaden
JP3880653B2 (ja) 低温蒸気回収法および回収装置
JP6959233B2 (ja) 加工対象物を処理する処理設備及び方法
US4924681A (en) Combined heat pump and domestic water heating circuit
US5157942A (en) Regenerative absorption cycles with multiple stage absorber
CN1097708C (zh) 吸收式制冷机
CN105299957B (zh) 一种多元混合工质油润滑压缩机组的润滑油循环系统
JP2018016299A (ja) 船舶の冷却システムを動作させるための方法
CN102607211A (zh) 自适应多级吸收式热泵
KR100418993B1 (ko) 흡수식냉동장치
US7225634B2 (en) Absorption refrigerating machine
CN107975869A (zh) 空调系统
CN207471689U (zh) 空调系统
JP3034603B2 (ja) 蒸気圧縮システム及びフロート弁
US3225556A (en) Capacity control for absorption refrigeration
CN208312577U (zh) 一种空气处理设备
JP6896968B2 (ja) 吸収式熱交換システム
CN207584898U (zh) 空调系统
CN106370690A (zh) 管道两相流闪蒸试验系统及方法
US2640331A (en) Absorption refrigeration
US3263437A (en) Absorption refrigeration system control
CN207438933U (zh) 双温单泵双循环冷水机
CN100380069C (zh) 吸收式冷冻机
CN1111695C (zh) 在吸收式冷却设备中分送液态冷却剂的装置
CN109114838A (zh) 一种空气源热泵系统、热水器及控制方法

Legal Events

Date Code Title Description
PBP Patent lapsed