RU2034205C1 - Теплонасосная установка - Google Patents
Теплонасосная установка Download PDFInfo
- Publication number
- RU2034205C1 RU2034205C1 SU925031326A SU5031326A RU2034205C1 RU 2034205 C1 RU2034205 C1 RU 2034205C1 SU 925031326 A SU925031326 A SU 925031326A SU 5031326 A SU5031326 A SU 5031326A RU 2034205 C1 RU2034205 C1 RU 2034205C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- stage
- heat
- heat exchanger
- temperature
- circuit
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B9/00—Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point
- F25B9/002—Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point characterised by the refrigerant
- F25B9/008—Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point characterised by the refrigerant the refrigerant being carbon dioxide
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2309/00—Gas cycle refrigeration machines
- F25B2309/06—Compression machines, plants or systems characterised by the refrigerant being carbon dioxide
- F25B2309/061—Compression machines, plants or systems characterised by the refrigerant being carbon dioxide with cycle highest pressure above the supercritical pressure
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Heat-Pump Type And Storage Water Heaters (AREA)
Abstract
Использование: в теплоснабжении с тепловыми насосами. Сущность изобретения: в контуре теплового насоса применен диоксид углерода, находящийся после сжатия в компрессоре в сверхкритическом состоянии, а каждый из нагревателей обоих контуров теплоносителей выполнен в виде двухступенчатых теплообменников, соединенных последовательно по ходу теплоносителей, а линия нагнетания после компрессора подключена к теплообменнику второй ступени высокотемпературного контура, после которого она разветвлена на две ветви, одна из которых подключена к теплообменнику первой ступени того же контура, а другая - к теплообменику второй ступени низкотемпературного контура, причем на выходе из упомянутых теплообменников обе ветви соединены и подключены к теплообменнику первой ступени низкотемпературного контура. Кроме того, могут быть дополнительно установлены перемычки с запорными устройствами между выходом по рабочему телу теплообменника второй ступени высокотемпературного контура и входом теплообменника второй ступени низкотемпературного контура, а также между выходом низкотемпературного теплоносителя и входом высокотемпературного теплоносителя и между выходом высокотемпературного теплоносителя и входом низкотемпературного потребителя. Цель изобретения - обеспечение потребителей двумя потоками теплоносителей с различной температурой, уменьшение затрат энергии на привод теплового насоса при одновременном повышении экологической безопасности. 1 з.п. ф-лы, 1 табл., 3 ил.
Description
Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к сфере отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий, промышленных объектов с использованием парокомпрессионных тепловых насосов.
Изобретение направлено на решение проблемы обеспечения потребителей двумя потоками теплоносителей с различными температурами.
Известен двухконтурный тепловой насос, предназначенный для нагрева двух потоков теплоносителей, один из которых предназначен для отопления, а другой для получения теплой воды в технологических и бытовых целях.
Указанный тепловой насос имеет следующие недостатки:
при нагревании теплоносителей в широком диапазоне температур, например, для горячего водоснабжения от 10 до 50оС и для отопления от 40 до 95оС в конденсаторах теплового насоса имеются значительные эксергетические потери, что увеличивает расход энергии на привод компрессоров;
используются два компрессора, что удорожает тепловой насос;
в качестве рабочего тела применяется озоноопасный фреон.
при нагревании теплоносителей в широком диапазоне температур, например, для горячего водоснабжения от 10 до 50оС и для отопления от 40 до 95оС в конденсаторах теплового насоса имеются значительные эксергетические потери, что увеличивает расход энергии на привод компрессоров;
используются два компрессора, что удорожает тепловой насос;
в качестве рабочего тела применяется озоноопасный фреон.
Целью изобретения является снижение эксергетических потерь в процессе передачи теплоты от рабочего тела к теплоносителю и на этой основе повышение энергетической эффективности теплового насоса; повышение экологической безопасности теплового насоса путем применения в качестве рабочего тела неозоноопасного вещества.
Указанная цель достигается тем, что в теплонасосной установке применено озонобезопасное рабочее тело, например диоксид углерода, рабочее тело после сжатия в компрессоре находится в сверхкритическом состоянии и отдает теплоту при монотонно понижающейся температуре (без участка конденсации); каждый из нагревателей обоих контуров теплоносителей выполнен в виде двухступенчатых теплообменников, соединенных последовательно по ходу теплоносителей, причем линия нагнетания после компрессора подключена к теплообменнику второй ступени высокотемпературного контура, например, предназначенного для отопления, после которого она разделяется на две ветки так, что одна ветвь подключена к теплообменнику первой ступени того же контура, а другая к теплообменнику второй ступени низкотемпературного контура, например, предназначенного для горячего водоснабжения, причем на выходе из упомянутых теплообменников обе ветви линии нагнетания соединяются и подключены к теплообменнику первой ступени низкотемпературного контура, кроме того, между выходом (по рабочему телу) теплообменника второй ступени высокотемпературного контура и входом теплообменника второй ступени низкотемпературного контура установлена перемычка с дроссельным органом, а также перемычки установлены между выходом низкотемпературного и входом высокотемпературного теплоносителей, выходом высокотемпературного теплоносителя и входом потребителя низкотемпературного контура, что позволяет при отсутствии потребности в высокотемпературном теплоносителе, например, отключении сезонной нагрузки отопления подключить теплообменники высокотемпературного контура к низкотемпературному, увеличив тем самым поверхность теплообмена и снизив эксергетические потери при теплопередаче.
Этими факторами и определяется отличие от прототипа.
Предложенные схемы нагревателей при использовании диоксида углерода позволяют производить нагрев двух потоков теплоносителей наиболее оптимальным образом, при этом коэффициент преобразования теплонасосной установки превосходит коэффициент преобразования прототипа.
На фиг.1 изображена принципиальная схема предлагаемой теплонасосной установки; на фиг.2 изображена "Т-s" диаграмма цикла теплонасосной установки на диоксиде углерода; на фиг.3 изображен процесс отдачи теплоты рабочим телом в теплообменнике-нагревателе в координатах "Т-q".
Предлагаемая теплонасосная установка работает следующим образом.
Компрессор 1 сжимает пар рабочего тела до сверхкритического состояния. Далее рабочее тело охлаждается в теплообменнике-нагревателе (2-3-4-5), отдавая теплоту потокам теплоносителей, сначала в нагревателе второй ступени высокотемпературного контура 2, затем одновременно в нагревателе первой ступени того же контура 3 и нагревателе второй ступени низкотемпературного контура 4, включенных параллельно по рабочему телу, и затем в нагревателе первой ступени низкотемпературного контура 5. Затем рабочее тело охлаждается в регенеративном теплообменнике 6, расширяется в дроссельном устройстве 7, при этом его давление снижается до критического и поступает в испаритель 8, где отбирает теплоту от внешнего низкопотенциального источника теплоты (вода, воздух и пр.). Образовавшийся здесь пар рабочего тела после подогрева в регенеративном теплообменнике поступает в компрессор 1. Цикл замыкается. Проходящие последовательно через соответствующие ступени независимые потоки теплоносителей нагреваются и поступают к своим потребителям 9 и 10.
При отключении потребителя высокотемпературного контура, например, в летнее время, рабочее тело протекает последовательно через нагреватели 2, 3, перемычку 11, нагреватели 4 и 5, низкотемпературный теплоноситель в обратном порядке через нагреватели 5, 4, перемычку 12, нагреватели 3, 2, перемычку 13 к потребителю 10.
На фиг. 2 изображены следующие процессы и состояния рабочего тела: 1-2 изэнтропное сжатие диоксида углерода; точка 3 соответствует действительному состоянию рабочего тела на выходе из реального компрессора; 3-4 охлаждение рабочего тела в теплообменнике-нагревателе; 4-5 и 7-1 соответствуют регенеративному переносу теплоты внутри цикла, осуществляемого в регенеративном теплообменнике 6; точки 5 и 6 соответствуют состоянию диоксида углерода до и после расширения в дроссельном устройстве 7; 6-7 кипение в испарителе 8.
На фиг. 2 также условно нанесены изобары состояния теплоносителей низкотемпературного "а-b" и высокотемпературного "с-d" контуров теплоносителей, различный наклон которых отвечает разным значениям соответствующих расходов, температуры в точках а, b, с, d соответствуют начальной и конечной температурам низко- и высокотемпературного теплоносителей соответственно, а площади под линиями "а-b" и "c-d" отвечают величинам их теплот.
На фиг. 3 под q понимается количество теплоты на 1 кг (диоксида углерода), поступившего из компрессора. Для определенности приняты следующие параметры теплоносителей: входная и выходная температуры низкотемпературного контура 10 и 50оС; то же для высокотемпературного контура 40 и 95оС; давление на выходе компрессора 12 МПа. Состояние рабочего тела в точках 3 и 4 на фиг. 3 соответствуют одноименным точкам на фиг.2, изобары "а-b" и "с-d" на фиг.3 соответствующим изобарам на фиг.2. Изобары 3-8, 8-101, 81-10, и 10-4 на фиг. 3 отвечают охлаждению рабочего тела соответственно в нагревателях 2 и 1 ступеней высокотемпературного контура, 2 и 1 ступеней низкотемпературного контура. При этом изобара 3-8-9-10-4 отвечает состоянию рабочего тела в диаграмме "температура-удельная энтальпия".
На фиг. 3 видно, что при использовании теплонасосного цикла с рабочим телом закритических параметров удается сблизить соответствующие изобары нагрева теплоносителей и охлаждения рабочего тела, что приводит к снижению эксергетических потерь при теплопередаче и к увеличению энергетической эффективности установки в целом.
Нужно отметить, что преимущества теплонасосной установки с закритическими параметрами проявляется при нагреве теплоносителей в достаточно широком диапазоне температур, порядка нескольких десятков градусов, что обычно и требуется. Например, для горячего водоснабжения теплоноситель нагревается от 10-15оС до 50-60оС, для отопления от 40-50оС до 70-95оС, для систем вентиляции от (-25) (+10)оС до 40-50оС, процессов сушки до 60-90оС. Важно также отметить, что зачастую потребителям теплоты требуются теплоносители для разных целей: отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, сушки. Причем температуры и расходы теплоносителей могут значительно отличаться, и поэтому они обычно обеспечиваются разными источниками тепла котельными, тепловыми насосами разного типа и пр. Предлагаемое изобретение позволяет решить данную задачу с помощью одной теплонасосной установки. При этом проявляются не только компоновочные преимущества, но и появляется возможность дополнительного улучшения энергетических характеристик установки за счет снижения эксергетических потерь путем увеличения поверхности теплообмена, обеспечивающей круглогодичную тепловую нагрузку (горячее водоснабжение, сушка) за счет подключения к ней теплообменников, обеспечивавших сезонную нагрузку отопления, вентиляции.
В таблице приведены результаты сравнительного расчета предлагаемой теплонасосной установки с диоксидом углерода и прототипа с фреоном-12.
При расчете сделаны следующие допущения:
температура испарения в обоих случаях одинакова и равна 0оС;
минимальные температурные напоры в теплообменниках равны 5оС;
внутренний относительный КПД компрессоров обеих установок равен 0,8, а электромеханический КПД 0,9.
температура испарения в обоих случаях одинакова и равна 0оС;
минимальные температурные напоры в теплообменниках равны 5оС;
внутренний относительный КПД компрессоров обеих установок равен 0,8, а электромеханический КПД 0,9.
Таким образом, величина экономии приводной энергии составляет около 8%
Кроме того, величина дополнительной экономии приводной энергии в период отключения высокотемпературной нагрузки может быть оценена следующим образом.
Кроме того, величина дополнительной экономии приводной энергии в период отключения высокотемпературной нагрузки может быть оценена следующим образом.
Согласно приведенным в таблице долям теплопроизводительностей площади поверхности теплообменников 2 и 3 примерно в 1,5 раза больше, чем у теплообменников 4 и 5. Соответственно при их объединении температурный напор снизится в 2,5 раза, и если принять за исходный уровень среднелогарифмический температурный напор, равный 10оС, то после объединения теплообменников он будет равен 4оС, т.е. снизится на 6оС, что означает увеличение коэффициента преобразования примерно на 8% или примерно такая же по величине экономия энергии на привод.
Claims (2)
1. ТЕПЛОНАСОСНАЯ УСТАНОВКА, представляющая контур с компрессором, линия высокого давления которого подключена противотоком к нагревателям высоко- и низкотемпературного контуров теплоносителей, регенеративным теплообменником, дроссельным устройством и испарителем, отличающаяся тем, что контур заполнен рабочим телом диоксидом углерода, находящимся в линии высокого давления в сверхкритическом состоянии, а каждый из нагревателей выполнен в виде двухступенчатых теплообменников, соединенных последовательно, причем линия высокого давления после компрессора подключена к теплообменнику второй ступени высокотемпературного контура, выход которого подсоединен к параллельно установленным теплообменнику первой ступени этого контура и теплообменнику второй ступени низкотемпературного контура, выходы теплообменников подключены к входу теплообменника первой ступени низкотемпературного контура.
2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что дополнительно содержит перемычки с запорными устройствами, первая из которых установлена в контуре по рабочему телу между выходом из теплообменника второй ступени высокотемпературного контура и входом теплообменника второй ступени низкотемпературного контура, вторая в контуре по теплоносителю между выходом теплообменника второй ступени высокотемпературного контура и выходом теплообменника второй ступени низкотемпературного контура, а третья между входом теплообменника первой ступени высокотемпературного контура и выходом теплообменника второй ступени низкотемпературного контура.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU925031326A RU2034205C1 (ru) | 1992-01-17 | 1992-01-17 | Теплонасосная установка |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU925031326A RU2034205C1 (ru) | 1992-01-17 | 1992-01-17 | Теплонасосная установка |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2034205C1 true RU2034205C1 (ru) | 1995-04-30 |
Family
ID=21598848
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU925031326A RU2034205C1 (ru) | 1992-01-17 | 1992-01-17 | Теплонасосная установка |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2034205C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2006115432A1 (fr) * | 2005-04-18 | 2006-11-02 | Anatolij Ivanovich Malakhov | Systeme d'alimentation en chaleur |
-
1992
- 1992-01-17 RU SU925031326A patent/RU2034205C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Патент ГДР N 248858А, кл. F 24D 11/02, опубл. 1987. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2006115432A1 (fr) * | 2005-04-18 | 2006-11-02 | Anatolij Ivanovich Malakhov | Systeme d'alimentation en chaleur |
EA009243B1 (ru) * | 2005-04-18 | 2007-12-28 | Анатолий Иванович Малахов | Система теплоснабжения |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US6672082B1 (en) | Heat pump and dehumidifying device | |
US5429179A (en) | Gas engine driven heat pump system having integrated heat recovery and auxiliary components | |
JPS5852146B2 (ja) | ネツポンプソウチ | |
EP2488804B1 (en) | Heating device with irreversible thermodynamic cycle for heating installations having high delivery temperature | |
CN105042672A (zh) | 一种适于接暖气片的空气源co2热泵系统 | |
WO2019114536A1 (zh) | 构造冷源能量回收系统、热力发动机系统及能量回收方法 | |
KR100794271B1 (ko) | 이원 압축방식을 이용한 히트펌프 시스템 | |
CN106403283B (zh) | 热水型热泵系统 | |
CN109916108B (zh) | 一种实现冷库冷凝热深度回收的热水梯级加热制备系统 | |
CN108954821B (zh) | 一种空气循环的开式热泵热水制备方法 | |
CN106403282A (zh) | 热泵热水系统及具有其的热泵热水器 | |
CN111795423B (zh) | 一种基于三流体换热器的二氧化碳热泵供暖系统 | |
CN211146950U (zh) | 一种多级逆流换热系统 | |
RU2034205C1 (ru) | Теплонасосная установка | |
CN205783983U (zh) | 空气源冷水机组的热量高效回收装置 | |
CN211119989U (zh) | 多级压缩多冷凝器中间节流不完全冷却中高温热泵系统 | |
RU2037109C1 (ru) | Теплонасосная установка | |
CN101464057A (zh) | 一种复叠式水源高温热泵热水机组 | |
JPH01212862A (ja) | 給湯システム | |
CN204923158U (zh) | 一种适于接暖气片的空气源co2热泵系统 | |
CN210861299U (zh) | 一种热电过冷跨临界co2热泵联合供暖系统 | |
CN100535553C (zh) | 空气源冷热能机组 | |
CN114076423A (zh) | 一种co2跨临界冷热耦合联供系统及调控方法 | |
CN210004626U (zh) | 一种带有高效节流系统的地源热泵热回收机组 | |
RU2306496C1 (ru) | Двухступенчатая теплонасосная установка |