RU2737661C1 - Устройство для утилизации низкопотенциальной теплоты вытяжного воздуха метрополитена и способ его использования - Google Patents

Устройство для утилизации низкопотенциальной теплоты вытяжного воздуха метрополитена и способ его использования Download PDF

Info

Publication number
RU2737661C1
RU2737661C1 RU2020111221A RU2020111221A RU2737661C1 RU 2737661 C1 RU2737661 C1 RU 2737661C1 RU 2020111221 A RU2020111221 A RU 2020111221A RU 2020111221 A RU2020111221 A RU 2020111221A RU 2737661 C1 RU2737661 C1 RU 2737661C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat exchanger
heat
exhaust
exhaust air
air
Prior art date
Application number
RU2020111221A
Other languages
English (en)
Inventor
Григорий Петрович Васильев
Виктор Федорович Горнов
Павел Владимирович Шапкин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "ИНСОЛАР-ИНВЕСТ"
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 Открытое акционерное общество "ИНСОЛАР-ИНВЕСТ" filed Critical Открытое акционерное общество "ИНСОЛАР-ИНВЕСТ"
Priority to RU2020111221A priority Critical patent/RU2737661C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2737661C1 publication Critical patent/RU2737661C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27DDETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
    • F27D9/00Cooling of furnaces or of charges therein

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Other Air-Conditioning Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройству для утилизации низкопотенциальной теплоты вытяжного воздуха системы вентиляции метрополитена и способу его использования. Устройство содержит вытяжной канал, вентилятор, тепловой насос с теплообменником-утилизатором, компрессором, конденсатором и дроссельным устройством и размещенную рядом с упомянутым вытяжным каналом камеру, в которой расположен воздуховод, соединенный входом и выходом с упомянутым вытяжным каналом и содержащий дополнительный вентилятор и расположенный после него теплообменник-утилизатор, включенный в парокомпрессионный контур теплового насоса с компрессором, конденсатором и дроссельным устройством. Раскрыт способ использования устройства, включающий охлаждение вытяжного воздуха, при этом часть потока вытяжного воздуха дополнительным вентилятором отводят через расположенный в камере воздуховод в теплообменник-утилизатор, в котором с помощью парокомпрессионного цикла теплового насоса осуществляют его охлаждение и утилизацию его теплоты и затем возвращают в основной поток вытяжного воздуха перед основным вытяжным вентилятором с образованием параллельного потока вытяжного воздуха, причем охлаждение воздуха осуществляют до температуры ниже точки росы, а выпадающий конденсат впрыскивают в отводимый воздушный поток перед теплообменником-утилизатором, а при отсутствии спроса на низкопотенциальную тепловую энергию дополнительный вентилятор и тепловой насос выключают. Обеспечивается экономия энергии и исключение нарушения режима вытяжной вентиляции и дополнительного расхода энергии на привод основного вентиляционного агрегата повышенного напора из-за необходимости преодоления аэродинамического сопротивления теплообменника-утилизатора. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области повышения энергетической эффективности городского хозяйства, а именно к использованию сбросной теплоты городского метрополитена для выработки тепловой энергии с целью теплоснабжения объектов метрополитена или прилегающей застройки.
Известно техническое решение полезной модели РФ №120753 от 27.12.2012 г. «Система использования сбросного тепла метрополитена», согласно которому в вытяжном канале вентиляции метрополитена расположен утилизатор теплоты вытяжного воздуха, а именно теплообменник-испаритель парокомпрессионного контура теплового насоса, вырабатывающего тепловую энергию.
Недостатком такого решения является тот факт, что размещение теплообменника-испарителя в вытяжной шахте увеличивает аэродинамическое сопротивление воздушному потоку и, для сохранения параметров вентиляции, требует увеличения напора основного вентиляционного агрегата с соответствующим увеличением энергетических затрат на вентиляцию.
Предлагается устройство, в котором рядом с вытяжным каналом расположена камера с размещенным в ней воздуховодом, соединенным с упомянутым каналом входом и выходом, и содержащим дополнительный вентилятор и теплообменник-утилизатор, включенный в парокомпрессионный контур теплового насоса, снабженный компрессором, конденсатором и дроссельным устройством.
Устройство для осуществления предлагаемого способа поясняется рисунком на Фиг 1.
Рядом с основным вытяжным каналом 1 с вытяжным вентилятором 2 устраивают камеру 3, в которой установлен воздуховод 4 с размещенными в нем вентилятором 5 и теплообменником-утилизатором 6, включенным в качестве испарителя в парокомпрессионный контур теплового насоса, также содержащий компрессор 7, конденсатор 8 и дроссельный вентиль 9.
Устройство работает следующим образом. При включении вентилятора 5 необходимая для утилизации часть вытяжного воздуха отбирается из основного вытяжного канала 1 и через воздуховод 4 подается к теплообменнику-утилизатору 6, в котором охлаждается за счет испарение фреона парокомпрессионного контура, и возвращается в основной вытяжной канал 1 перед основным вытяжным вентилятором 2. Испарившийся фреон поступает в компрессор 7, затем в конденсатор 8, из которого теплота конденсации фреона передается на теплоснабжение, и через дроссельный вентиль 9 в жидком виде поступает в испаритель 6.
Такое решение позволяет избежать нарушения режима вытяжной вентиляции и дополнительного расхода энергии на привод основного вентиляционного агрегата повышенного напора из-за необходимости преодоления аэродинамического сопротивления теплообменника-утилизатора.
Также, с целью повышения эффективности теплообменника-утилизатора, предлагается охлаждать воздух в теплообменнике-утилизаторе до температуры ниже точки росы, а образовавшийся конденсат впрыскивать в поток воздуха перед теплообменником-утилизатором, повышая его влагосодержание.
Такое решение позволяет повысить тепловую эффективность работы теплообменника-утилизатора за счет использования, наряду с теплоемкостью воздушного потока, теплоты испарения влаги.
Например, при охлаждении тепловым насосом в теплообменнике-утилизаторе 1 кг воздуха без впрыска воды с 31 до 23°С (на 8°С) утилизируется 8 кДж теплоты.
При охлаждении на 5°С (23 до 18°С) 1 кг предварительно влагонасыщенного до относительной влажности ϕ=100% воздуха (и за счет этого предохлажденного с 31 до 23°С), согласно i-d диаграмме конденсируется 5,6 г воды, при этом извлекается 14 кДж тепловой энергии и дополнительно, за счет охлаждения собственно 1 кг воздуха, извлекается 5 кДж, что в сумме составляет 19 кДж, что в 2,4 раза больше по сравнению с исходным вариантом. Такое решение позволяет уменьшить теплообменную поверхность теплообменника-утилизатора и снизить его стоимость.
Кроме того, с целью экономии энергии предлагается в системе управления утилизацией предусмотреть, при отсутствии спроса на утилизируемую тепловую энергию, отключение вентилятора теплообменника-утилизатора и теплового насоса.

Claims (3)

1. Устройство для утилизации низкопотенциальной теплоты вытяжного воздуха системы вентиляции метрополитена, содержащее вытяжной канал, вентилятор, тепловой насос с теплообменником-утилизатором, компрессором, конденсатором и дроссельным устройством, отличающееся тем, что оно снабжено размещенной рядом с упомянутым вытяжным каналом камерой, в которой расположен воздуховод, соединенный входом и выходом с упомянутым вытяжным каналом и содержащий дополнительный вентилятор и расположенный после него теплообменник-утилизатор, включенный в парокомпрессионный контур теплового насоса с компрессором, конденсатором и дроссельным устройством.
2. Способ утилизации низкопотенциальной теплоты вытяжного воздуха системы вентиляции метрополитена с использованием устройства по п. 1, включающий охлаждение вытяжного воздуха, отличающийся тем, что часть потока вытяжного воздуха дополнительным вентилятором отводят через расположенный в камере воздуховод в теплообменник-утилизатор, в котором с помощью парокомпрессионного цикла теплового насоса осуществляют его охлаждение и утилизацию его теплоты и затем возвращают в основной поток вытяжного воздуха перед основным вытяжным вентилятором с образованием параллельного потока вытяжного воздуха.
3. Способ утилизации низкопотенциальной теплоты вытяжного воздуха системы вентиляции метрополитена по п. 2, включающий охлаждение вытяжного воздуха, отличающийся тем, что охлаждение воздуха осуществляют до температуры ниже точки росы, выпадающий конденсат впрыскивают в отводимый воздушный поток перед теплообменником-утилизатором, а при отсутствии спроса на низкопотенциальную тепловую энергию дополнительный вентилятор и тепловой насос выключают.
RU2020111221A 2020-03-18 2020-03-18 Устройство для утилизации низкопотенциальной теплоты вытяжного воздуха метрополитена и способ его использования RU2737661C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020111221A RU2737661C1 (ru) 2020-03-18 2020-03-18 Устройство для утилизации низкопотенциальной теплоты вытяжного воздуха метрополитена и способ его использования

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020111221A RU2737661C1 (ru) 2020-03-18 2020-03-18 Устройство для утилизации низкопотенциальной теплоты вытяжного воздуха метрополитена и способ его использования

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2737661C1 true RU2737661C1 (ru) 2020-12-01

Family

ID=73792563

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020111221A RU2737661C1 (ru) 2020-03-18 2020-03-18 Устройство для утилизации низкопотенциальной теплоты вытяжного воздуха метрополитена и способ его использования

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2737661C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114130055A (zh) * 2021-12-01 2022-03-04 江阴市江中设备制造有限公司 一种双热泵蒸发结晶器

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2191440C2 (ru) * 1999-12-10 2002-10-20 Электромеханическая служба Московского метрополитена Способ и система использования сбросного тепла метрополитена
WO2004072560A1 (de) * 2003-02-14 2004-08-26 Hombuecher Heinz-Dieter Verfahren und vorrichtung zur energierückgewinnung
RU2351850C1 (ru) * 2007-07-31 2009-04-10 Григорий Петрович Васильев Теплонасосная система теплохладоснабжения
RU120753U1 (ru) * 2012-05-02 2012-09-27 Открытое Акционерное Общество "Научно-Исследовательский Институт Железнодорожного Транспорта" Система использования сбросного тепла метрополитена
CN106949532A (zh) * 2017-04-27 2017-07-14 张君 用于地铁地下站点动力设备废热与热泵双效供暖利用系统

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2191440C2 (ru) * 1999-12-10 2002-10-20 Электромеханическая служба Московского метрополитена Способ и система использования сбросного тепла метрополитена
WO2004072560A1 (de) * 2003-02-14 2004-08-26 Hombuecher Heinz-Dieter Verfahren und vorrichtung zur energierückgewinnung
RU2351850C1 (ru) * 2007-07-31 2009-04-10 Григорий Петрович Васильев Теплонасосная система теплохладоснабжения
RU120753U1 (ru) * 2012-05-02 2012-09-27 Открытое Акционерное Общество "Научно-Исследовательский Институт Железнодорожного Транспорта" Система использования сбросного тепла метрополитена
CN106949532A (zh) * 2017-04-27 2017-07-14 张君 用于地铁地下站点动力设备废热与热泵双效供暖利用系统

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114130055A (zh) * 2021-12-01 2022-03-04 江阴市江中设备制造有限公司 一种双热泵蒸发结晶器

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104374117B (zh) 冷水机组及控制方法
CN204063414U (zh) 一种热泵驱动预冷型溶液调湿新风机组
CN106839494B (zh) 热泵双热质耦合加湿脱湿蒸发系统及方法
CN103470379A (zh) 组合式节能型燃气轮机进气冷却系统
CN103604249B (zh) 一种能源塔型吸收式冷热水机组
CN105314703A (zh) 热泵海水淡化全耦合循环系统及其方法
CN105715382B (zh) 蒸发冷却-吸收式制冷结合的燃气轮机冷却再利用系统
CN107551751A (zh) 一种燃煤电厂排放烟气中水分及热量回收利用方法及其系统
CN105423595B (zh) 一种采暖高效节能直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组
CN105841257A (zh) 一种压缩式制冷与溶液再生除湿耦合的空调系统
CN104697227A (zh) 带深度过冷装置的蒸发冷凝高效螺杆冷水机组
CN108674126A (zh) 一种利用汽车发动机余热驱动的半效吸收式制冷系统
CN204329397U (zh) 冷水机组
RU2737661C1 (ru) Устройство для утилизации низкопотенциальной теплоты вытяжного воздуха метрополитена и способ его использования
CN108561314A (zh) 空压机余热利用型冷干机系统
CN208635370U (zh) 一种环保高效烟气型溴化锂吸收式冷、热水机组
WO2013036012A2 (ko) 복합 냉동기
CN208504787U (zh) 消白烟高效烟气型溴化锂吸收式冷、热水机组
CN201007541Y (zh) 余热回收式恒温恒湿机组
CN203687445U (zh) 一种能源塔型吸收式冷热水机组
CN203547924U (zh) 组合式节能型燃气轮机进气冷却系统
CN108518886A (zh) 消白烟高效烟气热水型溴化锂吸收式冷、热水机组
CN204478567U (zh) 带深度过冷装置的蒸发冷凝高效螺杆冷水机组
CN202254272U (zh) 一种家庭余热回收系统
CN108362034B (zh) 一种环保高效烟气型溴化锂吸收式冷、热水机组

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20210310