WO2013075259A1 - 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵 - Google Patents

带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵 Download PDF

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WO2013075259A1
WO2013075259A1 PCT/CN2011/001932 CN2011001932W WO2013075259A1 WO 2013075259 A1 WO2013075259 A1 WO 2013075259A1 CN 2011001932 W CN2011001932 W CN 2011001932W WO 2013075259 A1 WO2013075259 A1 WO 2013075259A1
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new
solution
absorber
pump
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PCT/CN2011/001932
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French (fr)
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李华玉
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Li Huayu
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Publication date
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    • 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
    • F25B15/00Sorption machines, plants or systems, operating continuously, e.g. absorption type
    • F25B15/008Sorption machines, plants or systems, operating continuously, e.g. absorption type with multi-stage operation
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A30/00Adapting or protecting infrastructure or their operation
    • Y02A30/27Relating to heating, ventilation or air conditioning [HVAC] technologies
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/62Absorption based systems

Definitions

  • the third type of absorption heat pump with residual heat double-effect drive mainly consists of a first generator, a second generator, a third generator, a first absorber, a second absorber, a first solution pump, and a second a solution pump, a third solution pump, a first solution heat exchanger, a second solution heat exchanger, a condenser, an evaporator, a first throttle valve and a second throttle valve;
  • the first absorber has a dilute solution tube Passing through the second solution heat exchanger to communicate with the second absorber, the second absorber and the dilute solution line are in communication with the first generator via the first solution pump and the first solution heat exchanger, the first generator further
  • the concentrated solution pipeline is connected to the second generator and the third generator respectively after passing through the first solution heat exchanger, and the second generator further has a concentrated solution pipeline passing through the second solution pump and the third generator passing through the third solution
  • the third type of absorption heat pump with double-effect drive with residual heat is added to the third type of absorption heat pump with residual heat double effect drive as described in item 1, adding new generator and adding solution heat exchange.
  • the second absorber has a dilute solution pipeline connected to the first generator through the first solution pump and the first solution heat exchanger to adjust the second absorber to have a dilute solution pipeline through the first
  • the solution pump, the first solution heat exchanger and the new solution heat exchanger are in communication with the first generator, and the first generator has a concentrated solution line through the first solution heat exchanger and respectively with the second generator and the third
  • the generator is connected to the first generator, and the concentrated solution pipeline is connected to the newly added generator through the new solution heat exchanger, and the new generator is further connected to the second solution through the first solution heat exchanger.
  • the first generator has a refrigerant vapor passage connected to the condenser to be adjusted to be a first generator having a refrigerant vapor passage connected with the newly added generator, and then adding a generator and then a refrigerant liquid pipeline through the newly added throttle valve and
  • the condenser is connected - the refrigerant vapor generated by the first generator is used as the driving heat medium for the newly added generator, and the new generator and the refrigerant vapor passage are connected to the condenser to form the third type with double-effect drive of residual heat.
  • Absorption heat pump is used to the refrigerant vapor generated by the first generator to be adjusted to be a first generator having a refrigerant vapor passage connected with the newly added generator, and then adding a generator and then a refrigerant liquid pipeline through the newly added throttle valve and
  • the condenser is connected - the refrigerant vapor generated by the first generator is used as the driving heat medium for the newly added generator, and the new generator and the refrig
  • the refrigerant vapor passage is connected with the newly added generator, and then the new generator is connected, and the refrigerant liquid pipeline is connected to the condenser through the newly added throttle valve.
  • the refrigerant vapor generated by the first generator is added as a new steam Driver's heat medium, as well as the new refrigerant vapor generator passage communicating with a condenser, a third type absorption heat pump with a double-effect heat driven.
  • the third type of absorption heat pump with double-effect drive with residual heat is added to the third type of absorption heat pump with residual heat double effect drive as described in item 1, adding new generator and adding solution heat exchange.
  • a new throttle valve and a new solution pump, and the second absorber has a dilute solution line connected to the first generator through the first solution pump and the first solution heat exchanger to adjust the second absorber to a dilute solution
  • the pipeline is connected to the newly added generator via the first solution pump and the first solution heat exchanger, and the new generator and the concentrated solution pipeline are connected to the first generator via the new solution pump and the new solution heat exchanger.
  • the first generator has a concentrated solution pipeline through the first solution heat exchanger and is respectively connected to the second generator and the third generator to be adjusted to be the first generator having a concentrated solution pipeline through the new solution heat exchanger and the first
  • the first generator has a refrigerant vapor channel connected to the condenser
  • the first generator has a refrigerant vapor channel connected to the newly added generator.
  • there is a coolant tube The new throttle valve is connected to the condenser.
  • the refrigerant vapor generated by the first generator is used as the driving heat medium for the newly added generator, and the new generator and the refrigerant vapor passage are connected to the condenser to form a belt.
  • the first generator has a concentrated solution pipeline connected to the second generator through the first solution heat exchanger and the third solution heat exchanger to adjust the first generator to have a concentrated solution pipeline through the new solution heat exchanger, a solution heat exchanger and a third solution heat exchanger are in communication with the second generator, and the first generator has a refrigerant vapor passage communicating with the condenser to adjust the first generator to have a refrigerant vapor passage connected to the newly added generator After the addition of the generator, there is a coolant line
  • the new throttle is connected to the condenser.
  • the refrigerant vapor generated by the first generator is used as the driving heat medium for the new generator.
  • the new generator and the refrigerant vapor passage are connected to the condenser to form a double heat.
  • the third type of absorption heat pump with double-effect drive of residual heat is added to the third type of absorption heat pump with residual heat double effect drive as described in item 3, adding new generator and adding solution heat exchange.
  • a new throttle valve and a new solution pump and the second absorber has a dilute solution line connected to the first generator through the first solution pump and the first solution heat exchanger to adjust to a second absorption
  • the dilute solution pipeline is connected to the newly added generator through the first solution pump and the first solution heat exchanger, and the new generator has a concentrated solution pipeline through the new solution pump and the new solution heat exchanger and the first
  • the generator is connected, and the first generator has a concentrated solution pipeline connected to the third generator through the first solution heat exchanger to adjust the first generator to have a concentrated solution pipeline through the new solution heat exchanger and the first solution heat
  • the exchanger is connected to the third generator, and the first generator has a refrigerant vapor passage connected to the condenser to be adjusted to be a first generator having a refrigerant vapor passage
  • the third type of absorption heat pump with double-effect drive of residual heat is added to the third type of absorption heat pump with double-effect drive of residual heat in any of the items 1-3, adding new refrigerant liquid pump or A new throttle valve, a new absorption-evaporator and a new solution heat exchanger are added, and the first solution heat exchanger has a concentrated solution line connected to the first absorber to be adjusted to a first solution heat exchanger with a concentrated solution tube.
  • the new solution heat exchanger is connected to the first absorber, and the first absorber has a dilute solution pipeline connected to the first solution heat exchanger to adjust the first absorber to have a dilute solution pipeline through the new solution heat exchange.
  • the device is connected with the new absorption-evaporator, and the new absorption-evaporator and the dilute solution pipeline are connected to the first solution heat exchanger, and the evaporator has a refrigerant vapor channel connected to the first absorber to adjust the evaporator to have
  • the refrigerant vapor channel is connected with the newly added absorption-evaporator, and the evaporator is provided with a refrigerant liquid pipeline. After the new refrigerant liquid pump is connected with the new absorption-evaporator, the absorption-evaporator is added and the refrigerant vapor channel is connected.
  • the first absorber is connected, or the condenser is provided with a refrigerant liquid pipe After evaporation new absorber in communication - - evaporator and then the refrigerant vapor channel communicating with the first absorber, a third type absorption heat pump with a double-effect heat and add new throttle driven by absorption.
  • the concentrated solution pipeline is connected with the new absorption-evaporator, and the new absorption-evaporator and the dilute solution pipeline are connected to the first absorber through the new solution pump and the new solution heat exchanger, and the first absorption is
  • the dilute solution pipeline is connected with the first solution heat exchanger to adjust the first absorber to have a dilute solution pipeline connected to the first solution heat exchanger via the new solution heat exchanger, and the evaporator has a refrigerant vapor passage and
  • the first absorber is connected to adjust the evaporator refrigerant vapor channel to communicate with the new absorption-evaporator, and the evaporator adds a refrigerant liquid pipeline.
  • the new refrigerant liquid pump is connected to the new absorption-evaporator to add absorption.
  • the steam passage of the agent is connected with the newly added condenser, and the newly added condenser and the refrigerant liquid pipeline are connected to the first absorber through the newly added throttle valve, and then the first absorber is connected with the refrigerant vapor passage and the newly added absorber.
  • the new generator also has a driving heat medium pipe connected to the outside.
  • the newly added absorber and the newly added condenser also have a heated medium pipe connected to the outside to form a third type of absorption type with residual heat double effect drive. Heat pump.
  • the third type of absorption heat pump with residual heat double-effect drive is a third type of absorption heat pump with residual heat double-effect drive according to item 3, which cancels the connection of the first absorber to the outside.
  • Heating medium piping, adding new generators, adding new absorbers, adding new condensers, adding solution heat exchangers, adding new solution pumps and adding new throttle valves, adding new absorbers with dilute solution lines via new The solution pump and the new solution heat exchanger are connected to the new generator, and the new generator and concentrated solution line are added.
  • the new solution heat exchanger is connected to the newly added absorber, the new generator and the refrigerant vapor channel are connected with the newly added condenser, and the new condenser and the refrigerant liquid pipeline are added with the new throttle valve and the first After the absorber is connected, the first absorber and the refrigerant vapor channel are connected with the newly added absorber, and the newly added generator also drives the heat medium pipeline to communicate with the outside, and the newly added absorber and the newly added condenser are respectively The heating medium line communicates with the outside to form a third type of absorption heat pump with double-effect drive of residual heat.
  • the third type of absorption heat pump with residual heat double-effect drive is a third type of absorption heat pump with residual heat double-effect drive according to item 13, wherein the first absorber has a dilute solution line
  • the first solution heat exchanger is connected to the second absorber to adjust to the first absorber, and the dilute solution pipeline is connected with the newly added generator through the new solution pump and the new solution heat exchanger, and the new absorber is diluted.
  • the solution pipeline is connected to the newly added generator through the newly added solution pump and the newly added solution heat exchanger to adjust the newly added absorber to have a dilute solution pipeline connected to the second absorber through the first solution heat exchanger to form waste heat A double-acting, third-class absorption heat pump.
  • the third type of absorption heat pump with double-effect drive of residual heat is the third type of absorption heat pump with double-effect drive of residual heat according to item 14, wherein the first absorber has a dilute solution line.
  • the first solution heat exchanger and the third solution heat exchanger are connected to the second absorber to adjust the first absorber to have a dilute solution line through the new solution pump, the third solution heat exchanger and the new solution heat exchanger Add new generator connection, connect the new absorber with dilute solution pipeline through the new solution pump and the new solution heat exchanger and the new generator to adjust to the new absorber with dilute solution pipeline through the first solution heat
  • the exchanger is in communication with the second absorber to form a third type of absorption heat pump with dual heat drive of residual heat.
  • the third type of absorption heat pump with double-effect drive with residual heat is added to the third type of absorption heat pump with double-effect drive with residual heat as described in item 1-2.
  • the absorber, the newly added solution heat exchanger and the newly added solution pump, the first generator has a refrigerant vapor passage connected to the condenser, and the first generator has a refrigerant vapor passage connected with the newly added absorber, and newly absorbs
  • the dilute solution pipeline is connected to the newly added generator through the new solution pump and the new solution heat exchanger, and the new generator and the concentrated solution pipeline are connected to the newly added absorber through the new solution heat exchanger.
  • the new generator also has a refrigerant vapor passage that communicates with the condenser.
  • the new generator also has a drive heat medium line that communicates with the outside.
  • the new absorber and the heated medium line communicate with the outside to form a residual heat.
  • the third type of absorption heat pump with double-effect drive of residual heat is added to the third type of absorption heat pump with double-effect drive of residual heat as described in item 3, adding new generators, adding new absorbers, A new solution heat exchanger and a new solution pump are added, and the first generator has a refrigerant vapor passage connected to the condenser to adjust the first generator to have a refrigerant vapor passage communicating with the newly added absorber, and the new absorber is further provided.
  • the dilute solution pipeline is connected to the newly added generator through the newly added solution pump and the newly added solution heat exchanger, and the newly added generator and the concentrated solution pipeline are connected to the newly added absorber through the newly added solution heat exchanger, and newly added occurs.
  • the refrigerant vapor passage is connected to the condenser, and the newly added generator also drives the heat medium pipeline to communicate with the outside.
  • the newly added absorber and the heated medium pipeline communicate with the outside to form a double-effect drive with residual heat.
  • the third type of absorption heat pump with residual heat double-acting drive is a third type of absorption heat pump with residual heat double-effect drive according to item 17, wherein the first absorber has a dilute solution line.
  • the first solution heat exchanger is connected to the second absorber to adjust to the first absorber, and the dilute solution pipeline is connected with the newly added generator through the new solution pump and the new solution heat exchanger, and the new absorber is diluted.
  • the solution pipeline is connected to the newly added generator through the newly added solution pump and the newly added solution heat exchanger to adjust the newly added absorber to have a dilute solution pipeline connected to the second absorber through the first solution heat exchanger to form waste heat A double-acting, third-class absorption heat pump.
  • the third type of absorption heat pump with double-effect drive of residual heat is the third type of absorption heat pump with double-effect drive of residual heat according to item 18, wherein the first absorber has a dilute solution line.
  • the first solution heat exchanger and the third solution heat exchanger are connected to the second absorber to adjust the first absorber to have a dilute solution line through the new solution pump, the third solution heat exchanger and the new solution heat exchanger New generator connection, the new absorber has a dilute solution pipeline through the new solution pump and the new solution hot
  • the converter is connected with the newly added generator to adjust the new absorber to have a dilute solution pipeline connected to the second absorber through the first solution heat exchanger to form a third type of absorption heat pump with residual heat double effect drive.
  • the third type of absorption heat pump with double-effect drive with residual heat is added to the third type of absorption heat pump with residual heat double effect drive as described in items 17-20.
  • the throttle valve, the first generator is provided with a refrigerant vapor passage to communicate with the newly added condenser, and the new condenser and the refrigerant liquid pipeline are connected to the evaporator via a new throttle valve, and the newly added condenser is also heated.
  • the medium line communicates with the outside to form a third type of absorption heat pump with dual-effect drive of residual heat.
  • the third type of absorption heat pump with double-effect drive with residual heat is added to the third type of absorption heat pump with residual heat double effect drive as described in items 17-20.
  • the throttle valve, the first generator adds a refrigerant vapor passage to communicate with the newly added condenser, and the new condenser and the refrigerant liquid pipeline are connected to the evaporator via a new throttle valve, and the condenser has a refrigerant liquid pipe.
  • the third type of absorption heat pump with double-effect drive of residual heat is used in the third type of absorption heat pump with residual heat double effect drive as described in items 17-20, and the first absorber is disconnected from the outside.
  • the heated medium pipeline is added with a new throttle valve, and the condenser is provided with a refrigerant liquid pipeline. After the new throttle valve is connected with the first absorber, the first absorber has a refrigerant vapor passage and a new absorber. Connected to form a third type of absorption heat pump with residual heat double effect drive.
  • the third type of absorption heat pump with double-effect drive of residual heat is used in the third type of absorption heat pump with residual heat double effect drive as described in items 17-20, and the first absorber is disconnected from the outside.
  • the heated medium pipeline is added with a new refrigerant liquid pump, and the evaporator is provided with a refrigerant liquid pipeline.
  • the first absorber After the new refrigerant liquid pump is connected with the first absorber, the first absorber has a refrigerant vapor passage and a new one.
  • the absorber is connected to form a third type of absorption heat pump with dual heat drive of residual heat.
  • the third type of absorption heat pump with double-effect drive of residual heat is added to the third type of absorption heat pump with double-effect drive of residual heat as described in items 1-3.
  • the second throttle valve, the first generator adds a refrigerant vapor passage to communicate with the newly added condenser, and the new condenser and the refrigerant liquid pipeline are connected to the condenser or the evaporator via the newly added throttle valve, and the new condensation is added.
  • the device is also connected to the outside by a heated medium line to form a third type of absorption heat pump with double-effect drive of residual heat.
  • the second solution heat exchanger is in communication with the newly added absorber, and the second generator and the refrigerant vapor passage are connected to the newly added condenser, and the new condenser and the refrigerant liquid pipeline are added with the second throttle.
  • the valve is connected to the condenser or the evaporator, and the second generator and the driving heat medium pipeline are connected to the outside, and the newly added absorber and the newly added condenser are respectively connected to the outside by the heated medium pipeline, and are formed with The third type of absorption heat pump driven by double heat effect.
  • the third type of absorption heat pump with residual heat double-effect drive is the third type of absorption heat pump with residual heat double-effect drive described in item 26, eliminating the addition of the second generator to the external connection.
  • Driving the heat medium pipeline adding a new third throttle valve, adding a second refrigerant to the first generator and adding a second generator, adding a second generator and then adding a refrigerant liquid pipeline
  • the third throttle valve is in communication with the new condenser - the first generator supplies refrigerant vapor to the newly added second generator to drive the heat medium to form a third type of absorption heat with double heat drive of residual heat.
  • the third type of absorption heat pump with double-effect drive with residual heat is the third type of absorption heat pump with double-effect drive with residual heat as described in items 1-27.
  • a refrigerant liquid pump the second generator has a refrigerant vapor pass After the third generator is connected to the third generator, the third generator further has a refrigerant liquid pipeline connected to the second absorber through the second throttle valve to be adjusted to be the second generator having the refrigerant vapor passage connected to the third generator.
  • the three generators further have a refrigerant liquid line connected to the evaporator via the refrigerant liquid pump to form a third type of absorption heat with double heat drive of residual heat.
  • Figure 2 is a second structural and schematic illustration of a third type of absorption heat pump with residual heat double effect drive in accordance with the present invention.
  • Figure 3 is a third structural and schematic illustration of a third type of absorption heat pump with residual heat double effect drive in accordance with the present invention.
  • Figure 4 is a fourth structural and schematic illustration of a third type of absorption heat pump with residual heat double effect drive in accordance with the present invention.
  • Figure 6 is a sixth structural and schematic illustration of a third type of absorption heat pump with residual heat double effect drive in accordance with the present invention.
  • Figure 7 is a seventh structural and schematic illustration of a third type of absorption heat pump with residual heat double effect drive in accordance with the present invention.
  • Figure 8 is a diagram showing the eighth structure and flow of a third type of absorption heat pump with residual heat double effect drive according to the present invention.
  • Figure 9 is a schematic illustration of a ninth configuration and flow diagram of a third type of absorption heat pump with residual heat double effect drive in accordance with the present invention.
  • Figure 10 is a schematic view showing the tenth structure and flow of a third type of absorption heat pump with residual heat double effect drive according to the present invention.
  • Figure 11 is a perspective view showing the eleventh structure and flow of a third type of absorption heat pump with residual heat double effect drive according to the present invention.
  • Figure 12 is a schematic view showing the 12th structure and flow of a third type of absorption heat pump with residual heat double effect drive according to the present invention.
  • Figure 13 is a schematic view showing the thirteenth structure and flow of a third type of absorption heat pump with residual heat double effect drive according to the present invention.
  • Figure 14 is a schematic view showing the 14th structure and flow of a third type of absorption heat pump with residual heat double effect drive according to the present invention.
  • Figure 15 is a schematic view showing the fifteenth structure and flow of a third type of absorption heat pump with residual heat double effect drive according to the present invention.
  • Figure 16 is a perspective view showing the structure and flow of a 16th type of absorption heat pump with residual heat double effect drive according to the present invention.
  • Figure 17 is a perspective view showing the structure and flow of a seventh type of absorption heat pump with residual heat double effect drive according to the present invention.
  • the third type of absorption heat pump with residual heat double-effect drive shown in Figure 1 is realized as follows:
  • the first generator 4 has a dilute solution line through the second solution heat exchanger 10 and The second absorber 5 is in communication, and the second absorber 5 and the dilute solution line are connected to the first generator 1 via the first solution pump 6 and the first solution heat exchanger 9, and the first generator 1 also has a concentrated solution tube.
  • the first solution heat exchanger 9 After passing through the first solution heat exchanger 9, respectively, it is in communication with the second generator 2 and the third generator 3, and the second generator 2 has a concentrated solution line through the second solution pump 7 and the third generator 3
  • the concentrated solution line after the third solution pump 8 merges, and then communicates with the first absorber 4 via the second solution heat exchanger 10, and the first generator 1 also has a refrigerant vapor passage communicating with the condenser 11, the second occurrence 2 also has a refrigerant vapor passage connected to the third generator 3 and the third
  • the refrigerant 3 is further connected to the second absorber 5 via the second throttle valve 14.
  • the third generator 3 also has a refrigerant vapor passage communicating with the second absorber 5, and the condenser 11 has a refrigerant.
  • the liquid pipeline communicates with the evaporator 12 via the first throttle valve 13 , and the evaporator 12 and the refrigerant vapor passage communicate with the first absorber 4 , and the first generator 1 also drives the heat medium pipeline to communicate with the outside,
  • the second generator 2 and the evaporator 12 respectively have a residual heat medium line communicating with the outside, and the first absorber 4 and the condenser 11 are respectively connected to the outside by the heated medium line, and the second absorber 5 and the cooling medium tube The road is connected to the outside.
  • the dilute solution of the second absorber 4 enters the second absorber 5 through the first solution heat exchanger 10, absorbs the refrigerant vapor and the refrigerant liquid from the third generator 3, and radiates heat to the cooling medium
  • the dilute solution of the second absorber 5 enters the first generator 1 via the first solution pump 6 and the first solution heat exchanger 9, drives the heat medium to flow through the first generator 1, and the solution heated into the solution is released to the condenser 11 providing refrigerant vapor
  • the concentrated solution of the first generator 1 passes through the first solution heat exchanger 9 and then enters the second generator 2 and the third generator 3, respectively, and the residual heat medium flows through the second generator 2 and is heated into the same
  • the solution inside releases and supplies refrigerant vapor to the third generator 3 - the refrigerant vapor generated by the second generator acts as a driving heat medium for the third generator, and the refrigerant vapor flows through the third generator 3, heating into it
  • the solution in the solution releases and supplies refrigerant vapor to the second absorb
  • the concentrated solution of the second generator 2 is first dissolved
  • the pump 7 is merged with the concentrated solution after the third generator 3 passes through the third solution pump 8, and then passes through the second solution heat exchanger 10 into the first absorber 4, the refrigerant vapor of the condenser 11 is radiated to the heated medium.
  • the refrigerant liquid, the refrigerant liquid of the condenser 11 is throttled into the evaporator 12 through the first throttle valve 13, absorbs the residual heat into the refrigerant vapor and is supplied to the first absorber 4, and enters the refrigerant of the first absorber 4.
  • the steam is absorbed by the concentrated solution from the second generator 2 and the third generator 3 and radiates heat to the heated medium to form a third type of absorption heat pump with dual heat drive of residual heat.
  • the third type of absorption heat pump with residual heat double-effect drive shown in Figure 2 is implemented as follows:
  • the first absorber 4 has a dilute solution line and a second solution heat
  • the exchanger 10 is in communication with the second absorber 5, and the second absorber 5 and the dilute solution line are in communication with the first generator 1 via the first solution pump 6 and the first solution heat exchanger 9, the first generator 1 further
  • the concentrated solution line is connected to the second generator 2 via the first solution heat exchanger 9 and the third solution heat exchanger 15, and the second generator 2 has a concentrated solution line through the third solution heat exchanger 15 and
  • the third generator 3 is connected, and the third generator 3 and the concentrated solution pipeline are connected to the first absorber 4 via the second solution pump 7 and the second solution heat exchanger 10.
  • the first generator 1 also has a refrigerant vapor passage.
  • the second generator 2 and the refrigerant vapor passage are in communication with the third generator 3, and then the third generator 3 has a refrigerant liquid line passing through the second throttle valve 14 and the second absorber 5 Connected, the third generator 3 and the refrigerant vapor passage are in communication with the second absorber 5, and the condenser 11 and the refrigerant liquid pipeline are connected to the evaporator 12 via the first throttle valve 13, and the evaporator 12 is also cooled.
  • the agent vapor passage is in communication with the first absorber 4, and the first generator 1 also drives the heat medium line to communicate with the outside, the second generator 2 and the evaporation 12 also respectively communicate with the external heat medium line, a first absorber 11 and the condenser 4 respectively further conduit communicating with the outside medium is heated, there is a second absorber 5 communicates with the outside coolant lines.
  • the dilute solution of the second absorber 4 enters the second absorber 5 through the first solution heat exchanger 10, absorbs the refrigerant vapor and the refrigerant liquid from the third generator 3, and radiates heat to the cooling medium
  • the dilute solution of the second absorber 5 enters the first generator 1 via the first solution pump 6 and the first solution heat exchanger 9, drives the heat medium to flow through the first generator 1, and the solution heated into the solution is released to the condenser 11 providing refrigerant vapor, the concentrated solution of the first generator 1 entering the second generator 2 via the first solution heat exchanger 9 and the third solution heat exchanger 15, the residual heat medium flowing through the second generator 2, heating into the same
  • the solution inside releases and supplies refrigerant vapor to the third generator 3 - the refrigerant vapor generated by the second generator acts as a driving heat medium for the third generator, and the concentrated solution of the second generator 2 undergoes heat exchange through the third solution
  • the '15' enters the third generator 3, the refrigerant vapor flows through the third generator 3,
  • the passage is in communication with the second absorber 5, and the condenser 11 and the refrigerant liquid line are connected to the evaporator 12 via the first throttle valve 13, and the evaporator 12 and the refrigerant vapor passage are connected to the first absorber 4,
  • a generator 1 also has a driving heat medium line connected to the outside, and the second generator 2 and the evaporator 12 respectively have a heat remaining medium line communicating with the outside, and the first absorber 4 and the condenser 11 respectively have heated medium
  • the pipeline is in communication with the outside, and the second absorber 5 and the cooling medium conduit are in communication with the outside.
  • the third type of absorption heat pump with residual heat double-effect drive shown in Figure 4 is realized as follows:
  • a new type of generator, a new solution heat exchanger, a new throttle valve, and a first solution pump 6 are added.
  • the solution line is connected to the newly added generator A via the new solution heat exchanger B, and the new generator A and the concentrated solution line are exchanged with the first generator 1 via the first solution after the new solution heat exchanger is exchanged.
  • the concentrated solution line after the device 9 merges, and the first generator 1 has a refrigerant vapor channel connected to the condenser 11 to be adjusted to be a first generator 1 having a refrigerant vapor channel connected with the newly added generator A to add a new generator.
  • a further refrigerant liquid line is connected to the condenser 11 via a new throttle valve C, and a new generator A and a refrigerant vapor passage are connected to the condenser 11.
  • the refrigerant vapor flows through the newly added generator A, the solution heated into the solution is released, and the refrigerant vapor is supplied to the condenser 11, and the concentrated solution of the generator A is newly added through the new solution heat exchanger B and the first A concentrated solution of the generator 1 after passing through the first solution heat exchanger 9 is merged, and the refrigerant vapor flowing through the newly added generator A is radiated into a refrigerant liquid, and then throttled into the condenser 11 by a new throttle valve C.
  • the third type of absorption heat pump with residual heat double-effect drive shown in Figure 5 is implemented as follows:
  • the dilute solution of the second absorber 5 enters the first generator 1 through the first solution pump 6, the first solution heat exchanger 9, and the new solution heat exchanger B, and the refrigerant generated by the first generator 1
  • the concentrated solution of the first generator 1 enters the newly added generator A through the newly added solution heat exchanger B, and the refrigerant vapor flows through the newly added generator A, and is heated into the same.
  • the solution is released and the refrigerant vapor is supplied to the condenser 11, and the concentrated solution of the generator A is newly dissolved.
  • the liquid heat exchanger 9 and the third solution heat exchanger 15 enter the second generator 2, and the refrigerant vapor flowing through the newly added generator A is radiated into a refrigerant liquid, and then throttled into the condensation by a new throttle valve C.
  • the device 11 forms a third type of absorption heat pump with double-effect drive of residual heat.
  • the third type of absorption heat pump with residual heat double-effect drive shown in Figure 6 is implemented as follows:
  • the second absorber 5 has a dilute solution line connected to the first generator 1 via the first solution pump 6 and the first solution heat exchanger 9 to adjust the second absorber 5 to have a dilute solution line through the first solution pump 6 and
  • the first solution heat exchanger 9 is in communication with the newly added generator A, and the new generator A and the concentrated solution line are connected to the first generator 1 via the new solution pump D and the new solution heat exchanger B.
  • the dilute solution of the second absorber 5 enters the newly added generator A via the first solution pump 6 and the first solution heat exchanger 9, and the refrigerant vapor generated by the first generator 1 is supplied to the newly added generator A.
  • the refrigerant vapor flows through the newly added generator A, the solution heated into it is released, and the refrigerant vapor is supplied to the condenser 11, and the concentrated solution of the new generator A is newly added through the new solution pump D and newly added.
  • the solution heat exchanger B enters the first generator 1, and the concentrated solution of the first generator 1 enters the third generator 3 via the new solution heat exchanger B and the first solution heat exchanger 9, and flows through the new generator A.
  • the refrigerant vapor is exothermic into a refrigerant liquid, and then throttled into the condenser 11 by a new throttle valve C to form a third type of absorption heat pump with double-effect driving of residual heat.
  • the solution heat exchanger 10 has a concentrated solution line connected to the first absorber 4 to be adjusted to be the first solution heat exchanger 10, and the concentrated solution line is connected to the first absorber 4 via the new solution heat exchanger B, which will be the first
  • the absorber 4 has a dilute solution pipeline connected to the first solution heat exchanger 10 to be adjusted so that the first absorber 4 has a dilute solution pipeline connected to the newly added absorption-evaporator E via the new solution heat exchanger B, and newly absorbed - the evaporator E has a dilute solution line communicating with the first solution heat exchanger 10, and the evaporator 12 has a refrigerant vapor passage connected to the first absorber 4 to be adjusted to the evaporator 12 with a refrigerant vapor passage and newly absorbed - evaporator E is
  • the concentrated solution of the third generator 3 enters the first absorber 4 via the second solution pump 7, the second solution heat exchanger 10 and the new solution heat exchanger B, and is absorbed from the new absorption-evaporator E.
  • the refrigerant vapor is exothermic to the heated medium, and the dilute solution of the first absorber 4 passes through the newly added solution heat exchanger B to enter the new absorption-evaporator E, absorbs the refrigerant vapor from the evaporator 12, and releases the heat.
  • the dilute solution of the new absorption-evaporator E is introduced into the second absorber 5 through the second solution heat exchanger 10; the refrigerant liquid of the evaporator 12 is divided into two paths - -
  • the first path absorbs the residual heat into the refrigerant vapor and supplies it to the newly added absorption evaporator E.
  • the second path is pressurized by the newly added refrigerant liquid pump F, and then flows through the new absorption-evaporator 5, and the heat absorption into the refrigerant.
  • the steam is supplied to the first absorber 4 to form a third type of absorption heat pump with residual heat double effect drive.
  • the third type of absorption heat pump with residual heat double-effect drive shown in Figure 8 is implemented as follows:
  • the first solution heat exchanger 10 has a concentrated solution line connected to the first absorber 4 to be adjusted to be the first solution heat exchanger 10, and the concentrated solution line is connected to the new absorption-evaporator E.
  • the concentrated solution of the third generator 3 passes through the second solution pump 7 and the second solution heat exchanger 10 to enter the lower absorption-evaporator E, absorbs the refrigerant vapor from the evaporator 12, and releases the heat to the flow.
  • the dilute solution of the new absorption-evaporator E is added to the first absorber 4 through the new solution pump D and the new solution heat exchanger B, and the absorption is from the newly absorbed-
  • the refrigerant vapor of the evaporator E is exothermic to the heated medium, and the dilute solution of the first absorber 4 enters the second absorber 5 via the new solution heat exchanger B and the second solution heat exchanger 10;
  • the refrigerant liquid is divided into two paths - the first passage is throttled into the evaporator 12 via the first throttle valve 11, the residual heat is absorbed into the refrigerant vapor and supplied to the newly added absorption-evaporator E, and the second passage is passed through the second throttle After the valve 14 is throttled, it flows through the new absorption-evaporator E, absorbs the refrigerant vapor and supplies it to the first absorber 4, forming a third type of absorption heat pump with double-effect drive of residual heat.
  • the third type of absorption heat pump with residual heat double-effect drive shown in Figure 9 is implemented as follows:
  • the new condenser H and the refrigerant liquid pipeline are connected to the first absorber 4 via the newly added throttle valve C, and the first absorber 4 is further connected with the newly added absorber G by the refrigerant vapor passage.
  • the generator A also has a driving heat medium pipe connected to the outside, and the newly added absorber G and the newly added condenser H are respectively connected to the outside by the heated medium pipe.
  • the dilute solution of the new absorber G is added to the new generator A through the new solution pump D and the new solution heat exchanger B, and the heat medium is driven to flow through the newly added generator A, and the solution into which the heat is introduced Release and supply refrigerant vapor to the newly added condenser H, and add a concentrated solution of the generator A to the new absorber heat exchanger B to enter the new absorber 0, absorb the refrigerant vapor from the first absorber 4, and release the heat.
  • the refrigerant vapor of the newly added condenser H is radiated to the heated medium to form a refrigerant liquid, and the refrigerant liquid of the newly added condenser H is throttled by the new throttle valve C and then flows through the first absorption. 4.
  • the heat is absorbed into the refrigerant vapor and supplied to the newly added absorber G to form a third type of absorption heat pump with double-effect drive of residual heat.
  • the third type of absorption heat pump with residual heat double-effect drive shown in Figure 10 is implemented as follows:
  • the first absorber 4 has a dilute solution line through the first solution heat exchanger 10 and the third solution heat exchanger 15 and The second absorber 5 is connected to be adjusted so that the first absorber 4 has a dilute solution pipeline connected to the newly added generator A via the new solution pump D, the third solution heat exchanger 15 and the new solution heat exchanger B, and the new The humidifier G has a dilute solution pipeline connected to the newly added generator A via the new solution pump D and the new solution heat exchanger B to adjust the new absorber G to have a dilute solution pipeline through the first solution heat exchanger 10 It is in communication with the second absorber 5 to form a third type of absorption heat pump with dual heat drive of residual heat.
  • a generator 1 has a refrigerant vapor passage connected to the condenser 11 to be adjusted so that the first generator 1 has a refrigerant vapor passage communicating with the newly added absorber G, and the addition of the absorber G and the dilute solution tube
  • the new solution pump D and the new solution heat exchanger B are connected to the newly added generator A, and the new generator A and the concentrated solution pipeline are connected to the newly added absorber G through the new solution heat exchanger B.
  • the new generator A also has a refrigerant vapor passage that communicates with the condenser 11.
  • the new generator A also has a drive heat medium line that communicates with the outside, and the new absorber G and the heated medium line communicate with the outside.
  • the third type of absorption heat pump with residual heat double-effect drive shown in Figure 12 is implemented as follows:
  • the third type of absorption heat pump with residual heat double-effect drive shown in Figure 13 is realized as follows:
  • the heated medium line in which the first absorber 4 communicates with the outside is eliminated, the newly added refrigerant liquid pump is added, and the evaporator 12 is additionally cooled.
  • the agent liquid pipeline is connected with the first absorber 4 through the newly added refrigerant liquid pump F, the first absorber 4 is further connected with the newly added absorber H through the refrigerant vapor passage to form a third type with double heat drive of residual heat.
  • Absorption heat pump is
  • a new condenser is added and a second throttle valve is added, and the first generator 1 is provided with a refrigerant vapor passage and a new condenser. H-connected, the new condenser H and the refrigerant liquid pipeline are connected to the condenser 11 via the new throttle valve L, and the new condenser L and the heated medium pipeline are connected to the outside to form a double effect with residual heat.
  • the absorber G is connected, the second generator I is added, and the refrigerant vapor passage is connected with the new condenser H.
  • the new condenser H and the refrigerant liquid pipeline are added with the second throttle valve L and the condenser. 11 Connected, the second generator I is added and the drive heat medium line is connected to the outside.
  • the new absorber G and the new condenser H are also connected to the outside by the heated medium line.
  • the third type of absorption heat pump with residual heat double-effect drive shown in Figure 16 is implemented as follows:
  • the driving heat medium pipeline connecting the second generator I and the outside is cancelled, and the third throttle valve is added.
  • the generator 1 adds a refrigerant vapor channel to connect with the newly added second generator I, and then adds a second generator I and then a refrigerant liquid pipeline is connected with the newly added condenser H through the addition of the third throttle valve M.
  • the first generator supplies refrigerant vapor to the newly added second generator to drive the heat medium to form a third type of absorption heat with double heat drive of residual heat.
  • the third type of absorption heat pump with residual heat double-effect drive shown in Figure 17 is realized as follows:
  • the second throttle valve is cancelled, the refrigerant liquid pump is added, and the second generator 2 has a refrigerant vapor passage and a third generator.
  • the third generator 3 has a refrigerant liquid pipeline connected to the second absorber 5 via the second throttle valve 14 to be adjusted to be the second generator 2 having the refrigerant vapor passage connected with the third generator 3
  • the third generator 3 and the refrigerant liquid line are connected to the evaporator 12 via the refrigerant liquid pump 16 to form a third type of absorption heat with double heat drive of residual heat.
  • the proposed third type of absorption heat pump with residual heat double-effect drive has a reasonable process and can improve the utilization rate of waste heat resources.

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Abstract

一种带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵,包括第一发生器(1)、第二发生器(2)、第三发生器(3)、第一吸收器(4)、第二吸收器(5)、第一溶液泵(6)、第二溶液泵(7)、第一溶液热交换器(9)、第二溶液热交换器(10)、第三溶液热交换器(15)、冷凝器(11)、蒸发器(12)、第一节流阀(13)和第二节流阀(14);第一发生器(1)和冷凝器(11)完成溶液的高温驱动发生过程,第二发生器(2)、第三发生器(3)和第二吸收器(5)完成溶液的余热双效驱动发生器过程,第一吸收器(4)和冷凝器(11)对外供热,蒸发器(12)提取余热,第二吸收器(5)向冷却介质放热。

Description

带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵 技术领域:
本发明属于低温余热利用热泵技术领域。
背景技术:
在第三类吸收式热泵中, 当余热温度与环境温度之间具有较大的温差时, 应对溶液的余 热驱动发生过程采用双效流程, 以提高余热资源的利用率。 当余热驱动发生流程是以发生器 和吸收器组合为完成部件——余热加热溶液释放冷剂蒸汽向对应的吸收器提供以完成余热温 度的降低——时, 余热驱动的不同具体双效流程与其它流程之间应该有合理的对接, 以得到 合理的系列带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵。
发明内容:
本发明的主要目的是提供带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵, 具体发明内容分项阐 述如下:
1. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵, 主要由第一发生器、 第二发生器、 第三发 生器、 第一吸收器、 第二吸收器、 第一溶液泵、 第二溶液泵、 第三溶液泵、 第一溶液热交换 器、 第二溶液热交换器、 冷凝器、 蒸发器、 第一节流阀和第二节流阀所组成; 第一吸收器有 稀溶液管路经第二溶液热交换器与第二吸收器连通, 第二吸收器还有稀溶液管路经第一溶液 泵和第一溶液热交换器与第一发生器连通, 第一发生器还有浓溶液管路经第一溶液热交换器 之后分别与第二发生器和第三发生器连通, 第二发生器还有浓溶液管路经第二溶液泵之后与 第三发生器经第三溶液泵之后的浓溶液管路汇合、再经第二溶液热交换器与第一吸收器连通, 第一发生器还有冷剂蒸汽通道与冷凝器连通, 第二发生器还有冷剂蒸汽通道与第三发生器连 通后第三发生器再有冷剂液管路经第二节流阀与第二吸收器连通——第二发生器产生的冷剂 蒸汽作为第三发生器的驱动热介质, 第三发生器还有冷剂蒸汽通道与第二吸收器连通, 冷凝 器还有冷剂液管路经第一节流阀与蒸发器连通,蒸发器还有冷剂蒸汽通道与第一吸收器连通, 第一发生器还有驱动热介质管路与外部连通, 第二发生器和蒸发器还分别有余热介质管路与 外部连通, 第一吸收器和冷凝器还分别有被加热介质管路与外部连通, 第二吸收器还有冷却 介质管路与外部连通, 形成带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵。
2. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵, 主要由第一发生器、 第二发生器、 第三发 生器、 第一吸收器、 第二吸收器、 第一溶液泵、 第二溶液泵、 第一溶液热交换器、 第二溶液 热交换器、 第三溶液热交换器、 冷凝器、 蒸发器、 第一节流阀和第二节流阔所组成; 第一吸 收器有稀溶液管路经第二溶液热交换器与第二吸收器连通, 第二吸收器还有稀溶液管路经第 一溶液泵和第一溶液热交换器与第一发生器连通, 第一发生器还有浓溶液管路经第一溶液热 交换器和第三溶液热交换器与第二发生器连通, 第二发生器还有浓溶液管路经第三溶液热交 换器与第三发生器连通, 第三发生器还有浓溶液管路经第二溶液泵和第二溶液热交换器与第 一吸收器连通, 第一发生器还有冷剂蒸汽通道与冷凝器连通, 第二发生器还有冷剂蒸汽通道 与第三发生器连通后第三发生器再有冷剂液管路经第二节流阀与第二吸收器连通——第二发 生器产生的冷剂蒸汽作为第三发生器的驱动热介质, 第三发生器还有冷剂蒸汽通道与第二吸 收器连通, 冷凝器还有冷剂液管路经第一节流阀与蒸发器连通, 蒸发器还有冷剂蒸汽通道与 第一吸收器连通, 第一发生器还有驱动热介质管路与外部连通, 第二发生器和蒸发器还分别 有余热介质管路与外部连通, 第一吸收器和冷凝器还分别有被加热介质管路与外部连通, 第 二吸收器还有冷却介质管路与外部连通, 形成带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵。
3. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵, 主要由第一发生器、 第二发生器、. 第三发 生器、 第一吸收器、 第二吸收器、 第一溶液泵、 第二溶液泵、 第三溶液泵、 第一溶液热交换 器、 第二溶液热交换器、 第三溶液热交换器、 冷凝器、 蒸发器、 第一节流阀和第二节流阀所 组成;第一吸收器有稀溶液管路经第二溶液热交换器和第三溶液热交换器与第二吸收器连通, 第二吸收器还有稀溶液管路经第一溶液泵和第一溶液热交换器与第一发生器连通, 第一发生 器还有浓溶液管路经第一溶液热交换器与第三发生器连通, 第三发生器还有浓溶液管路经第 三溶液泵和第三溶液热交换器与第二发生器连通, 第二发生器还有浓溶液管路经第二溶液泵 和第二溶液热交换器与第一吸收器连通, 第一发生器还有冷剂蒸汽通道与冷凝器连通, 第二 发生器还有冷剂蒸汽通道与第三发生器连通后第三发生器再有冷剂液管路经第二节流阀与第 二吸收器连通——第二发生器产生的冷剂蒸汽作为第三发生器的驱动热介质, 第三发生器还 有冷剂蒸汽通道与第二吸收器连通, 冷凝器还有冷剂液管路经第一节流阀与蒸发器连通, 蒸 发器还有冷剂蒸汽通道与第一吸收器连通, 第一发生器还有驱动热介质管路与外部连通, 第 二发生器和蒸发器还分别有余热介质管路与外部连通, 第一吸收器和冷凝器还分别有被加热 介质管路与外部连通, 第二吸收器还有冷却介质管路与外部连通, 形成带有余热双效驱动的 第三类吸收式热泵。
4. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵, 是在第 1-3项所述的任一带有余热双效驱 动的第三类吸收式热泵中, 增加新增发生器、 新增溶液热交换器新增节流阀, 第一溶液泵增 设稀溶液管路经新增溶液热交换器之后与新增发生器连通, 新增发生器还有浓溶液管路经新 增溶液热交换器与第一发生器经第一溶液热交换器之后的浓溶液管路汇合, 将第一发生器有 冷剂蒸汽通道与冷凝器连通调整为第一发生器有冷剂蒸汽通道与新增发生器连通后新增发生 器再有冷剂液管路经新增节流阀与冷凝器连通——第一发生器产生的冷剂蒸汽作为新增发生 器的驱动热介质, 新增发生器还有冷剂蒸汽通道与冷凝器连通, 形成带有余热双效驱动的第 三类吸收式热泵。
5. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵, 是在第 1 项所述的带有余热双效驱动的第 三类吸收式热泵中, 增加新增发生器、 新增溶液热交换器和新增节流阀, 将第二吸收器有稀 溶液管路经第一溶液泵和第一溶液热交换器与第一发生器连通调整为第二吸收器有稀溶液管 路经第一溶液泵、 第一溶液热交换器和新增溶液热交换器与第一发生器连通, 将第一发生器 有浓溶液管路经第一溶液热交换器之后分别与第二发生器和第三发生器连通调整为第一发生 器有浓溶液管路经新增溶液热交换器与新增发生器连通, 新增发生器再有浓溶液管路经第一 溶液热交换器之后分别与第二发生器和第三发生器连通, 将第一发生器有冷剂蒸汽通道与冷 凝器连通调整为第一发生器有冷剂蒸汽通道与新增发生器连通后新增发生器再有冷剂液管路 经新增节流阀与冷凝器连通——第一发生器产生的冷剂蒸汽作为新增发生器的驱动热介质, 新增发生器还有冷剂蒸汽通道与冷凝器连通, 形成带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵。
6. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵, 是在第 2项所述的带有余热双效驱动的第 三类吸收式热泵中, 增加新增发生器、 新增溶液热交换器和新增节流阀, 将第二吸收器有稀 溶液管路经第一溶液泵和第一溶液热交换器与第一发生器连通调整为第二吸收器有稀溶液管 路经第一溶液泵、 第一溶液热交换器和新增溶液热交换器与第一发生器连通, 将第一发生器 有浓溶液管路经第一溶液热交换器和第三溶液热交换器与第二发生器连通调整为第一发生器 有浓溶液管路经新增溶液热交换器与新增发生器连通, 新增发生器再有浓溶液管路经第一溶 液热交换器和第三溶液热交换器与第二发生器连通, 将第一发生器有冷剂蒸汽通道与冷凝器 连通调整为第一发生器有冷剂蒸汽通道与新增发生器连通后新增发生器再有冷剂液管路经新 增节流阀与冷凝器连通——第一发生器产生的冷剂蒸汽作为新增发生器的驱动热介质, 新增 发生器还有冷剂蒸汽通道与冷凝器连通, 形成带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵。
7. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵, 是在第 3项所述的带有余热双效驱动的第 三类吸收式热泵中, 增加新增发生器、 新增溶液热交换器和新增节流阀, 将第二吸收器有稀 溶液管路经第一溶液泵和第一溶液热交换器与第一发生器连通调整为第二吸收器有稀溶液管 路经第一溶液泵、 第一溶液热交换器和新增溶液热交换器与第一发生器连通, 将第一发生器 有浓溶液管路经第一溶液热交换器与第三发生器连通调整为第一发生器有浓溶液管路经新增 溶液热交换器与新增发生器连通, 新增发生器再有浓溶液管路经第一溶液热交换器与第三发 生器连通, 将第一发生器有冷剂蒸汽通道与冷凝器连通调整为第一发生器有冷剂蒸汽通道与 新增发生器连通后新增发生器再有冷剂液管路经新增节流阀与冷凝器连通——第一发生器产 生的冷剂蒸汽作为新增发生器的驱动热介质, 新增发生器还有冷剂蒸汽通道与冷凝器连通, 形成带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵。
8. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵, 是在第 1 项所述的带有余热双效驱动的第 三类吸收式热泵中, 增加新增发生器、 新增溶液热交换器、 新增节流阀和新增溶液泵, 将第 二吸收器有稀溶液管路经第一溶液泵和第一溶液热交换器与第一发生器连通调整为第二吸收 器有稀溶液管路经第一溶液泵和第一溶液热交换器与新增发生器连通, 新增发生器再有浓溶 液管路经新增溶液泵和新增溶液热交换器与第一发生器连通, 将第一发生器有浓溶液管路经 第一溶液热交换器之后分别与第二发生器和第三发生器连通调整为第一发生器有浓溶液管路 经新增溶液热交换器和第一溶液热交换器之后分别与第二发生器和第三发生器连通, 将第一 发生器有冷剂蒸汽通道与冷凝器连通调整为第一发生器有冷剂蒸汽通道与新增发生器连通后 新增发生器再有冷剂液管路经新增节流阀与冷凝器连通——第一发生器产生的冷剂蒸汽作为 新增发生器的驱动热介质, 新增发生器还有冷剂蒸汽通道与冷凝器连通, 形成带有余热双效 驱动的第三类吸收式热泵。
9. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵, 是在第 2项所述的带有余热双效驱动的第 三类吸收式热泵中, 增加新增发生器、 新增溶液热交换器、 新增节流阀和新增溶液泵, 将第 二吸收器有稀溶液管路经第一溶液泵和第一溶液热交换器与第一发生器连通调整为第二吸收 器有稀溶液管路经第一溶液泵和第一溶液热交换器与新增发生器连通, 新增发生器再有浓溶 液管路经新增溶液泵和新增溶液热交换器与第一发生器连通, 将第一发生器有浓溶液管路经 第一溶液热交换器和第三溶液热交换器与第二发生器连通调整为第一发生器有浓溶液管路经 新增溶液热交换器、 第一溶液热交换器和第三溶液热交换器与第二发生器连通, 将第一发生 器有冷剂蒸汽通道与冷凝器连通调整为第一发生器有冷剂蒸汽通道与新增发生器连通后新增 发生器再有冷剂液管路经新增节流阔与冷凝器连通——第一发生器产生的冷剂蒸汽作为新增 发生器的驱动热介质, 新增发生器还有冷剂蒸汽通道与冷凝器连通, 形成带有余热双效驱动 的第三类吸收式热泵。
10. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵, 是在第 3项所述的带有余热双效驱动的第 三类吸收式热泵中, 增加新增发生器、 新增溶液热交换器、 新增节流阀和新增溶液泵, 将第 二吸收器有稀溶液管路经第一溶液泵和第一溶液热交换器与第一发生器连通调整为第二吸收 器有稀溶液管路经第一溶液泵和第一溶液热交换器与新增发生器连通, 新增发生器再有浓溶 液管路经新增溶液泵和新增溶液热交换器与第一发生器连通, 将第一发生器有浓溶液管路经 第一溶液热交换器与第三发生器连通调整为第一发生器有浓溶液管路经新增溶液热交换器和 第一溶液热交换器与第三发生器连通, 将第一发生器有冷剂蒸汽通道与冷凝器连通调整为第 一发生器有冷剂蒸汽通道与新增发生器连通后新增发生器再有冷剂液管路经新增节流阀与冷 凝器连通——第一发生器产生的冷剂蒸汽作为新增发生器的驱动热介质, 新增发生器还有冷 剂蒸汽通道与冷凝器连通, 形成带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵。
11. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵,是在第 1-3项所述的任一带有余热双效驱 动的第三类吸收式热泵中, 增加新增冷剂液泵或新增节流阀、新增吸收-蒸发器和新增溶液热 交换器, 将第一溶液热交换器有浓溶液管路与第一吸收器连通调整为第一溶液热交换器有浓 溶液管路经新增溶液热交换器与第一吸收器连通, 将第一吸收器有稀溶液管路与第一溶液热 交换器连通调整为第一吸收器有稀溶液管路经新增溶液热交换器与新增吸收 -蒸发器连通,新 增吸收-蒸发器再有稀溶液管路与第一溶液热交换器连通,将蒸发器有冷剂蒸汽通道与第一吸 收器连通调整为蒸发器有冷剂蒸汽通道与新增吸收-蒸发器连通,蒸发器增设冷剂液管路经新 增冷剂液泵与新增吸收-蒸发器连通后新增吸收-蒸发器再有冷剂蒸汽通道与第一吸收器连 通、 或冷凝器增设冷剂液管路经新增节流阀与新增吸收-蒸发器连通后新增吸收 -蒸发器再有 冷剂蒸汽通道与第一吸收器连通, 形成带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵。
12. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵, 是在第 1-3项所述的任一带有余热双效驱 动的第三类吸收式热泵中, 增加新增冷剂液泵或新增节流阀、 新增吸收-蒸发器、 新增溶液热 交换器和新增溶液泵, 将第一溶液热交换器有浓溶液管路与第一吸收器连通调整为第一溶液 热交换器有浓溶液管路与新增吸收-蒸发器连通, 新增吸收 -蒸发器再有稀溶液管路经新增溶 液泵和新增溶液热交换器与第一吸收器连通, 将第一吸收器有稀溶液管路与第一溶液热交换 器连通调整为第一吸收器有稀溶液管路经新增溶液热交换器与第一溶液热交换器连通, 将蒸 发器有冷剂蒸汽通道与第一吸收器连通调整为蒸发器有冷剂蒸汽通道与新增吸收-蒸发器连 通, 蒸发器增设冷剂液管路经新增冷剂液泵与新增吸收-蒸发器连通后新增吸收-蒸发器再有 冷剂蒸汽通道与第一吸收器连通、或冷凝器增设冷剂液管路经新增节流阀与新增吸收-蒸发器 连通后新增吸收-蒸发器再有冷剂蒸汽通道与第一吸收器连通,形成带有余热双效驱动的第三 类吸收式热泵。
13. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵,是在第 1-2项所述的任一带有余热双效驱 动的第三类吸收式热泵中, 取消第一吸收器与外部连通的被加热介质管路, 增加新增发生器、 新增吸收器、 新增冷凝器、 新增溶液热交换器、 新增溶液泵和新增节流阀, 新增吸收器有稀 溶液管路经新增溶液泵和新增溶液热交换器与新增发生器连通, 新增发生器还有浓溶液管路 经新增溶液热交换器与新增吸收器连通, 新增发生器还有冷剂蒸汽通道与新增冷凝器连通, 新增冷凝器还有冷剂液管路经新增节流阀与第一吸收器连通后第一吸收器再有冷剂蒸汽通道 与新增吸收器连通, 新增发生器还有驱动热介质管路与外部连通, 新增吸收器和新增冷凝器 还分别有被加热介质管路与外部连通, 形成带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵。
14. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵,是在第 3项所述的任一带有余热双效驱动 的第三类吸收式热泵中, 取消第一吸收器与外部连通的被加热介质管路, 增加新增发生器、 新增吸收器、 新增冷凝器、 新增溶液热交换器、 新增溶液泵和新增节流阀, 新增吸收器有稀 溶液管路经新增溶液泵和新增溶液热交换器与新增发生器连通, 新增发生器还有浓溶液管路 经新增溶液热交换器与新增吸收器连通, 新增发生器还有冷剂蒸汽通道与新增冷凝器连通, 新增冷凝器还有冷剂液管路经新增节流阀与第一吸收器连通后第一吸收器再有冷剂蒸汽通道 与新增吸收器连通, 新增发生器还有驱动热介质管路与外部连通, 新增吸收器和新增冷凝器 还分别有被加热介质管路与外部连通, 形成带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵。
15. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵, 是在第 13项所述的任一带有余热双效驱 动的第三类吸收式热泵中, 将第一吸收器有稀溶液管路经第一溶液热交换器与第二吸收器连 通调整为第一吸收器有稀溶液管路经新增溶液泵和新增溶液热交换器与新增发生器连通, 将 新增吸收器有稀溶液管路经新增溶液泵和新增溶液热交换器与新增发生器连通调整为新增吸 收器有稀溶液管路经第一溶液热交换器与第二吸收器连通, 形成带有余热双效驱动的第三类 吸收式热泵。
16. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵, 是在第 14项所述的带有余热双效驱动的 第三类吸收式热泵中, 将第一吸收器有稀溶液管路经第一溶液热交换器和第三溶液热交换器 与第二吸收器连通调整为第一吸收器有稀溶液管路经新增溶液泵、 第三溶液热交换器和新增 溶液热交换器与新增发生器连通, 将新增吸收器有稀溶液管路经新增溶液泵和新增溶液热交 换器与新增发生器连通调整为新增吸收器有稀溶液管路经第一溶液热交换器与第二吸收器连 通, 形成带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵。
17. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵,是在第 1-2项所述的任一带有余热双效驱 动的第三类吸收式热泵中, 增加新增发生器、 新增吸收器、 新增溶液热交换器和新增溶液泵, 将第一发生器有冷剂蒸汽通道与冷凝器连通调整为第一发生器有冷剂蒸汽通道与新增吸收器 连通, 新增吸收器还有稀溶液管路经新增溶液泵和新增溶液热交换器与新增发生器连通, 新 增发生器还有浓溶液管路经新增溶液热交换器与新增吸收器连通, 新增发生器还有冷剂蒸汽 通道与冷凝器连通, 新增发生器还有驱动热介质管路与外部连通, 新增吸收器还有被加热介 质管路与外部连通, 形成带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵。
18. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵, 是在第 3项所述的带有余热双效驱动的第 三类吸收式热泵中, 增加新增发生器、 新增吸收器、 新增溶液热交换器和新增溶液泵, 将第 一发生器有冷剂蒸汽通道与冷凝器连通调整为第一发生器有冷剂蒸汽通道与新增吸收器连 通, 新增吸收器还有稀溶液管路经新增溶液泵和新增溶液热交换器与新增发生器连通, 新增 发生器还有浓溶液管路经新增溶液热交换器与新增吸收器连通, 新增发生器还有冷剂蒸汽通 道与冷凝器连通, 新增发生器还有驱动热介质管路与外部连通, 新增吸收器还有被加热介质 管路与外部连通, 形成带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵。
19. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵, 是在第 17项所述的任一带有余热双效驱 动的第三类吸收式热泵中, 将第一吸收器有稀溶液管路经第一溶液热交换器与第二吸收器连 通调整为第一吸收器有稀溶液管路经新增溶液泵和新增溶液热交换器与新增发生器连通, 将 新增吸收器有稀溶液管路经新增溶液泵和新增溶液热交换器与新增发生器连通调整为新增吸 收器有稀溶液管路经第一溶液热交换器与第二吸收器连通, 形成带有余热双效驱动的第三类 吸收式热泵。
20. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵, 是在第 18项所述的带有余热双效驱动的 第三类吸收式热泵中, 将第一吸收器有稀溶液管路经第一溶液热交换器和第三溶液热交换器 与第二吸收器连通调整为第一吸收器有稀溶液管路经新增溶液泵、 第三溶液热交换器和新增 溶液热交换器与新增发生器连通, 将新增吸收器有稀溶液管路经新增溶液泵和新增溶液热交 换器与新增发生器连通调整为新增吸收器有稀溶液管路经第一溶液热交换器与第二吸收器连 通, 形成带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵。
21. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵,是在第 17-20项所述的任一带有余热双效 驱动的第三类吸收式热泵中, 增加新增冷凝器和新增节流阀, 第一发生器增设冷剂蒸汽通道 与新增冷凝器连通, 新增冷凝器还有冷剂液管路经新增节流阀与蒸发器连通, 新增冷凝器还 有被加热介质管路与外部连通, 形成带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵。
22. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵,是在第 17- 20项所述的任一带有余热双效 驱动的第三类吸收式热泵中, 增加新增冷凝器和新增节流阀, 第一发生器增设冷剂蒸汽通道 与新增冷凝器连通, 新增冷凝器还有冷剂液管路经新增节流阀与蒸发器连通, 将冷凝器有冷 剂液管路经第一节流阀与蒸发器连通调整为冷凝器有冷剂液管路经第一节流阀与新增冷凝器 连通, 新增冷凝器还有被加热介质管路与外部连通, 形成带有余热双效驱动的第三类吸收式 热泵。
23. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵, 是在第 17-20项所述的任一带有余热双效 驱动的第三类吸收式热泵中, 取消第一吸收器与外部连通的被加热介质管路, 增加新增节流 阀, 冷凝器增设冷剂液管路经新增节流阀与第一吸收器连通后第一吸收器再有冷剂蒸汽通道 与新增吸收器连通, 形成带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵。
24. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵,是在第 17-20项所述的任一带有余热双效 驱动的第三类吸收式热泵中, 取消第一吸收器与外部连通的被加热介质管路, 增加新增冷剂 液泵, 蒸发器增设冷剂液管路经新增冷剂液泵与第一吸收器连通后第一吸收器再有冷剂蒸汽 通道与新增吸收器连通, 形成带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵。
25. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵,是在第 1-3项所述的任一带有余热双效驱 动的第三类吸收式热泵中, 增加新增冷凝器和新增第二节流阀, 第一发生器增设冷剂蒸汽通 道与新增冷凝器连通, 新增冷凝器还有冷剂液管路经新增节流阀与冷凝器或蒸发器连通, 新 增冷凝器还有被加热介质管路与外部连通, 形成带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵。
26. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵,是在第 1-3项所述的任一带有余热双效驱 动的第三类吸收式热泵中, 增加新增冷凝器、 新增第二节流阀、 新增第二发生器、 新增吸收 器、 新增第二溶液热交换器和新增第二溶液泵, 新增发生器增设冷剂蒸汽通道与新增吸收器 连通, 新增吸收器还有稀溶液管路经新增第二溶液泵和新增第二溶液热交换器与新增第二发 生器连通, 新增第二发生器还有浓溶液管路经新增第二溶液热交换器与新增吸收器连通, 新 增第二发生器还有冷剂蒸汽通道与新增冷凝器连通, 新增冷凝器还有冷剂液管路经新增第二 节流阀与冷凝器或蒸发器连通, 新增第二发生器还有驱动热介质管路与外部连通, 新增吸收 器和新增冷凝器还分别有被加热介质管路与外部连通, 形成带有余热双效驱动的第三类吸收 式热泵。
27. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵, 是在第 26项所述的任一带有余热双效驱 动的第三类吸收式热泵中, 取消新增第二发生器与外部连通的驱动热介质管路, 增加新增第 三节流阀, 第一发生器增设冷剂蒸汽通道与新增第二发生器连通后新增第二发生器再有冷剂 液管路经新增第三节流阀与新增冷凝器连通——第一发生器向新增第二发生器提供冷剂蒸汽 作驱动热介质, 形成带有余热双效驱动的第三类吸收式热。
28. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵, 是在第 1-27项所述的任一带有余热双效 驱动的第三类吸收式热泵中, 取消第二节流阀, 增加冷剂液泵, 将第二发生器有冷剂蒸汽通 道与第三发生器连通后第三发生器再有冷剂液管路经第二节流阀与第二吸收器连通调整为第 二发生器有冷剂蒸汽通道与第三发生器连通后第三发生器再有冷剂液管路经冷剂液泵与蒸发 器连通, 形成带有余热双效驱动的第三类吸收式热。
附图说明:
图 1是依据本发明所提供的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵第 1种结构和流程示 意图。
图 2是依据本发明所提供的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵第 2种结构和流程示 意图。
图 3是依据本发明所提供的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵第 3种结构和流程示 意图。
图 4是依据本发明所提供的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵第 4种结构和流程示 意图。
图 5是依据本发明所提供的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵第 5种结构和流程示 意图。
图 6是依据本发明所提供的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵第 6种结构和流程示 意图。
图 7是依据本发明所提供的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵第 7种结构和流程示 意图。
图 8是依据本发明所提供的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵第 8种结构和流程示 意图。
图 9是依据本发明所提供的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵第 9种结构和流程示 意图。
图 10是依据本发明所提供的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵第 10种结构和流程 示意图。
图 11是依据本发明所提供的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵第 11种结构和流程 示意图。
图 12是依据本发明所提供的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵第 12种结构和流程 示意图。
图 13是依据本发明所提供的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵第 13种结构和流程 示意图。
图 14是依据本发明所提供的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵第 14种结构和流程 示意图。
图 15是依据本发明所提供的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵第 15种结构和流程 示意图。
图 16是依据本发明所提供的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵第 16种结构和流程 示意图。
图 17是依据本发明所提供的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵第 17种结构和流程 示意图。
图中, 1一第一发生器, 2—第二发生器, 3—第三发生器, 4一第一吸收器, 5—第二吸收 器, 6—第一溶液泵, 7—第二溶液泵, 8—第三溶液泵, 9一第一溶液热交换器, 10—第二溶 液热交换器, 11一冷凝器, 12—蒸发器, 13—第一节流阀, 14一第二节流阀, 15—第三溶液 热交换器, 16—冷剂液泵; A—新增发生器, B—新增溶液热交换器, C一新增节流阀, D—新 增溶液泵, E—新增吸收-蒸发器, F—新增冷剂液泵, G—新增吸收器, H—新增冷凝器, I一 新增第二发生器, J一新增第二溶液热交换器, K一新增第二溶液泵, L一新增第二节流阀, M 一新增第三节流阀。
具体实施方式:
首先要说明的是, 在结构和流程的表述上, 非必要情况下不重复进行; 对显而易见的流 程不作表述。 下面结合附图和实例来详细描述本发明。
图 1所示的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵是这样实现的:
①结构上, 它主要由第一发生器、 第二发生器、 第三发生器、 第一吸收器、 第二吸收器、 第一溶液泵、 第二溶液泵、 第三溶液泵、 第一溶液热交换器、 第二溶液热交换器、 冷凝器、 蒸发器、 第一节流阔和第二节流阀所组成; 第一吸收器 4有稀溶液管路经第二溶液热交换器 10与第二吸收器 5连通, 第二吸收器 5还有稀溶液管路经第一溶液泵 6和第一溶液热交换器 9与第一发生器 1连通, 第一发生器 1还有浓溶液管路经第一溶液热交换器 9之后分别与第 二发生器 2和第三发生器 3连通, 第二发生器 2还有浓溶液管路经第二溶液泵 7之后与第三 发生器 3经第三溶液泵 8之后的浓溶液管路汇合、 再经第二溶液热交换器 10与第一吸收器 4 连通, 第一发生器 1还有冷剂蒸汽通道与冷凝器 11连通, 第二发生器 2还有冷剂蒸汽通道与 第三发生器 3连通后第三发生器 3再有冷剂液管路经第二节流阀 14与第二吸收器 5连通,第 三发生器 3还有冷剂蒸汽通道与第二吸收器 5连通,冷凝器 11还有冷剂液管路经第一节流阀 13与蒸发器 12连通, 蒸发器 12还有冷剂蒸汽通道与第一吸收器 4连通, 第一发生器 1还有 驱动热介质管路与外部连通, 第二发生器 2和蒸发器 12还分别有余热介质管路与外部连通, 第一吸收器 4和冷凝器 11还分别有被加热介质管路与外部连通,第二吸收器 5还有冷却介质 管路与外部连通。
②流程上, 第二吸收器 4的稀溶液经第一溶液热交换器 10进入第二吸收器 5、 吸收来自 第三发生器 3的冷剂蒸汽和冷剂液并放热于冷却介质, 第二吸收器 5的稀溶液经第一溶液泵 6和第一溶液热交换器 9进入第一发生器 1 , 驱动热介质流经第一发生器 1、 加热进入其内的 溶液释放并向冷凝器 11提供冷剂蒸汽,第一发生器 1的浓溶液经第一溶液热交换器 9之后分 别进入第二发生器 2和第三发生器 3, 余热介质流经第二发生器 2、加热进入其内的溶液释放 并向第三发生器 3提供冷剂蒸汽——第二发生器产生的冷剂蒸汽作为第三发生器的驱动热介 质, 冷剂蒸汽流经第三发生器 3、 加热进入其内的溶液释放并向第二吸收器 5提供冷剂蒸汽, 流经第三发生器 3的冷剂蒸汽放热成冷剂液、 再经第二节流阔 14节流进入第二吸收器 5, 第 二发生器 2的浓溶液经第一溶液泵 7之后与第三发生器 3经第三溶液泵 8之后的浓溶液汇合、 再经第二溶液热交换器 10进入第一吸收器 4, 冷凝器 11的冷剂蒸汽放热于被加热介质成冷 剂液, 冷凝器 11的冷剂液经第一节流阀 13节流进入蒸发器 12、 吸收余热成冷剂蒸汽并向第 一吸收器 4提供, 进入第一吸收器 4的冷剂蒸汽被来自第二发生器 2和第三发生器 3的浓溶 液吸收并放热于被加热介质, 形成带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵。
图 2所示的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵是这样实现的:
①结构上, 它主要由第一发生器、 第二发生器、 第三发生器、 第一吸收器、 第二吸收器、 第一溶液泵、 第二溶液泵、 第一溶液热交换器、 第二溶液热交换器、 第三溶液热交换器、 冷 凝器、 蒸发器、 第一节流阀和第二节流阔所组成; 第一吸收器 4有稀溶液管路经第二溶液热 交换器 10与第二吸收器 5连通,第二吸收器 5还有稀溶液管路经第一溶液泵 6和第一溶液热 交换器 9与第一发生器 1连通, 第一发生器 1还有浓溶液管路经第一溶液热交换器 9和第三 溶液热交换器 15与第二发生器 2连通, 第二发生器 2还有浓溶液管路经第三溶液热交换器 15与第三发生器 3连通, 第三发生器 3还有浓溶液管路经第二溶液泵 7和第二溶液热交换器 10与第一吸收器 4连通, 第一发生器 1还有冷剂蒸汽通道与冷凝器 11连通, 第二发生器 2 还有冷剂蒸汽通道与第三发生器 3连通后第三发生器 3再有冷剂液管路经第二节流阀 14与第 二吸收器 5连通, 第三发生器 3还有冷剂蒸汽通道与第二吸收器 5连通, 冷凝器 11还有冷剂 液管路经第一节流阀 13与蒸发器 12连通,蒸发器 12还有冷剂蒸汽通道与第一吸收器 4连通, 第一发生器 1还有驱动热介质管路与外部连通,第二发生器 2和蒸发器 12还分别有余热介质 管路与外部连通, 第一吸收器 4和冷凝器 11还分别有被加热介质管路与外部连通, 第二吸收 器 5还有冷却介质管路与外部连通。
②流程上, 第二吸收器 4的稀溶液经第一溶液热交换器 10进入第二吸收器 5、 吸收来自 第三发生器 3的冷剂蒸汽和冷剂液并放热于冷却介质, 第二吸收器 5的稀溶液经第一溶液泵 6和第一溶液热交换器 9进入第一发生器 1, 驱动热介质流经第一发生器 1、 加热进入其内的 溶液释放并向冷凝器 11提供冷剂蒸汽,第一发生器 1的浓溶液经第一溶液热交换器 9和第三 溶液热交换器 15进入第二发生器 2, 余热介质流经第二发生器 2、 加热进入其内的溶液释放 并向第三发生器 3提供冷剂蒸汽——第二发生器产生的冷剂蒸汽作为第三发生器的驱动热介 质, 第二发生器 2的浓溶液经第三溶液热交换器' 15进入第三发生器 3, 冷剂蒸汽流经第三发 生器 3、 加热进入其内的溶液释放并向第二吸收器 5提供冷剂蒸汽, 流经第三发生器 3的冷 剂蒸汽放热成冷剂液、 再经第二节流阔 14节流进入第二吸收器 5, 第三发生器 3的浓溶液经 第二溶液泵 7和第二溶液热交换器 10进入第一吸收器 4、 吸收来自蒸发器 12的冷剂蒸汽并 放热于被加热介质, 冷凝器 11的冷剂蒸汽放热于被加热介质成冷剂液, 冷凝器 11的冷剂液 经第一节流阀 13节流进入蒸发器 12、 吸收余热成冷剂蒸汽并向第一吸收器 4提供, 形成带 有余热双效驱动的第三类吸收式热泵。
图 3所示的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵是这样实现的:
①结构上, 它主要由第一发生器、 第二发生器、 第三发生器、 第一吸收器、 第二吸收器、 第一溶液泵、 第二溶液泵、 第三溶液泵、 第一溶液热交换器、 第二溶液热交换器、 第三溶液 热交换器、 冷凝器、 蒸发器、 第一节流阀和第二节流阀所组成; 第一吸收器 4有稀溶液管路 经第二溶液热交换器 10和第三溶液热交换器 15与第二吸收器 5连通, 第二吸收器 5还有稀 溶液管路经第一溶液泵 6和第一溶液热交换器 9与第一发生器 1连通, 第一发生器 1还有浓 溶液管路经第一溶液热交换器 9与第三发生器 3连通, 第三发生器 3还有浓溶液管路经第三 溶液泵 8和第三溶液热交换器 15与第二发生器 2连通,第二发生器 2还有浓溶液管路经第二 溶液泵 7和第二溶液热交换器 10与第一吸收器 4连通,第一发生器 1还有冷剂蒸汽通道与冷 凝器 11连通,第二发生器 2还有冷剂蒸汽通道与第三发生器 3连通后第三发生器 3再有冷剂 液管路经第二节流阀 14与第二吸收器 5连通,第三发生器 3还有冷剂蒸汽通道与第二吸收器 5连通, 冷凝器 11还有冷剂液管路经第一节流阀 13与蒸发器 12连通, 蒸发器 12还有冷剂 蒸汽通道与第一吸收器 4连通, 第一发生器 1还有驱动热介质管路与外部连通, 第二发生器 2和蒸发器 12还分别有余热介质管路与外部连通, 第一吸收器 4和冷凝器 11还分别有被加 热介质管路与外部连通, 第二吸收器 5还有冷却介质管路与外部连通。
②流程上, 第二吸收器 4的稀溶液经第一溶液热交换器 10和第三溶液热交换器 15进入 第二吸收器 5、吸收来自第三发生器 3的冷剂蒸汽和冷剂液并放热于冷却介质, 第二吸收器 5 的稀溶液经第一溶液泵 6和第一溶液热交换器 9进入第一发生器 1, 驱动热介质流经第一发 生器 1、 加热进入其内的溶液释放并向冷凝器 11提供冷剂蒸汽, 第一发生器 1的浓溶液经第 一溶液热交换器 9进入第三发生器 3, 第三发生器 3的浓溶液经第三溶液泵 8和第三溶液热 交换器 15进入第二发生器 2, 余热介质流经第二发生器 2、 加热进入其内的溶液释放并向第 三发生器 3提供冷剂蒸汽——第二发生器产生的冷剂蒸汽作为第三发生器的驱动热介质, 冷 剂蒸汽流经第三发生器 3、 加热进入其内的溶液释放并向第二吸收器 5提供冷剂蒸汽, 流经 第三发生器 3的冷剂蒸汽放热成冷剂液、 再经第二节流阀 14节流进入第二吸收器 5, 第二发 生器 2的浓溶液经第二溶液泵 7和第二溶液热交换器 10进入第一吸收器 4、 吸收来自蒸发器 12的冷剂蒸汽并放热于被加热介质, 冷凝器 11 的冷剂蒸汽放热于被加热介质成冷剂液, 冷 凝器 11的冷剂液经第一节流阀 13节流进入蒸发器 12、 吸收余热成冷剂蒸汽并向第一吸收器 4提供, 形成带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵。
图 4所示的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵是这样实现的:
①结构上, 在图 1所示的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵中, 增加新增发生器、 新增溶液热交换器新增节流阀, 第一溶液泵 6增设稀溶液管路经新增溶液热交换器 B与新增 发生器 A连通, 新增发生器 A还有浓溶液管路经新增溶液热交换器之后与第一发生器 1经第 一溶液热交换器 9之后的浓溶液管路汇合,将第一发生器 1有冷剂蒸汽通道与冷凝器 11连通 调整为第一发生器 1有冷剂蒸汽通道与新增发生器 A连通后新增发生器 A再有冷剂液管路经 新增节流阀 C与冷凝器 11连通, 新增发生器 A还有冷剂蒸汽通道与冷凝器 11连通。
②流程上, 第二吸收器 5的部分稀溶液经第一溶液泵 6和新增溶液热交换器 B进入新增 发生器 A, 第一发生器 1产生的冷剂蒸汽作为新增发生器的驱动热介质, 冷剂蒸汽流经新增 发生器 A、 加热进入其内的溶液释放并向冷凝器 11提供冷剂蒸汽, 新增发生器 A的浓溶液 经新增溶液热交换器 B与第一发生器 1经第一溶液热交换器 9之后的浓溶液汇合, 流经新增 发生器 A的冷剂蒸汽放热成冷剂液、再经新增节流阀 C节流进入冷凝器 11,形成带有余热双 效驱动的第三类吸收式热泵。
图 5所示的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵是这样实现的:
①结构上, 在图 2所示的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵中, 增加新增发生器、 新增溶液热交换器和新增节流阀, 将第二吸收器 5有稀溶液管路经第一溶液泵 6和第一溶液 热交换器 9与第一发生器 1连通调整为第二吸收器 5有稀溶液管路经第一溶液泵 6、 第一溶 液热交换器 9和新增溶液热交换器 B与第一发生器 1连通, 将第一发生器 1有浓溶液管路经 第一溶液热交换器 9和第三溶液热交换器 15与第二发生器 2连通调整为第一发生器 1有浓溶 液管路经新增溶液热交换器 B与新增发生器 A连通, 新增发生器 A再有浓溶液管路经第一溶 液热交换器 9和第三溶液热交换器 15与第二发生器 2连通,将第一发生器 1有冷剂蒸汽通道 与冷凝器 11连通调整为第一发生器 1有冷剂蒸汽通道与新增发生器 A连通后新增发生器 A再 有冷剂液管路经新增节流阀 C与冷凝器 11连通, 新增发生器 A还有冷剂蒸汽通道与冷凝器― 11连通。
②流程上, 第二吸收器 5的稀溶液经第一溶液泵 6、 第一溶液热交换器 9和新增溶液热 交换器 B进入第一发生器 1, 第一发生器 1产生的冷剂蒸汽作为新增发生器的驱动热介质, 第一发生器 1的浓溶液经新增溶液热交换器 B进入新增发生器 A, 冷剂蒸汽流经新增发生器 A、加热进入其内的溶液释放并向冷凝器 11提供冷剂蒸汽, 新增发生器 A的浓溶液经第一溶 液热交换器 9和第三溶液热交换器 15进入第二发生器 2,流经新增发生器 A的冷剂蒸汽放热 成冷剂液、 再经新增节流阀 C节流进入冷凝器 11, 形成带有余热双效驱动的第三类吸收式热 泵。
图 6所示的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵是这样实现的:
①结构上, 在图 3所示的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵中, 增加新增发生器、 新增溶液热交换器、 新增节流阀和新增溶液泵, 将第二吸收器 5有稀溶液管路经第一溶液泵 6和第一溶液热交换器 9与第一发生器 1连通调整为第二吸收器 5有稀溶液管路经第一溶液 泵 6和第一溶液热交换器 9与新增发生器 A连通, 新增发生器 A再有浓溶液管路经新增溶液 泵 D和新增溶液热交换器 B与第一发生器 1连通, 将第一发生器 1有浓溶液管路经第一溶液 热交换器 9与第三发生器 3连通调整为第一发生器 1有浓溶液管路经新增溶液热交换器 B和 第一溶液热交换器 9与第三发生器 3连通,将第一发生器 1有冷剂蒸汽通道与冷凝器 11连通 调整为第一发生器 1有冷剂蒸汽通道与新增发生器 A连通后新增发生器 A再有冷剂液管路经 新增节流阀 C与冷凝器 11连通, 新增发生器 A还有冷剂蒸汽通道与冷凝器 11连通。
②流程上, 第二吸收器 5的稀溶液经第一溶液泵 6和第一溶液热交换器 9进入新增发生 器 A, 第一发生器 1产生的冷剂蒸汽提供给新增发生器 A作驱动热介质, 冷剂蒸汽流经新增 发生器 A、 加热进入其内的溶液释放并向冷凝器 11提供冷剂蒸汽, 新增发生器 A的浓溶液 经新增溶液泵 D和新增溶液热交换器 B进入第一发生器 1, 第一发生器 1的浓溶液经新增溶 液热交换器 B和第一溶液热交换器 9进入第三发生器 3, 流经新增发生器 A的冷剂蒸汽放热 成冷剂液、 再经新增节流阀 C节流进入冷凝器 11, 形成带有余热双效驱动的第三类吸收式热 泵。
图 7所示的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵是这样实现的:
①结构上, 在图 2所示的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵中, 增加新增冷剂液泵、 新增吸收-蒸发器和新增溶液热交换器, 将第一溶液热交换器 10有浓溶液管路与第一吸收器 4连通调整为第一溶液热交换器 10有浓溶液管路经新增溶液热交换器 B与第一吸收器 4连通, 将第一吸收器 4有稀溶液管路与第一溶液热交换器 10连通调整为第一吸收器 4有稀溶液管路 经新增溶液热交换器 B与新增吸收-蒸发器 E连通, 新增吸收-蒸发器 E再有稀溶液管路与第 一溶液热交换器 10连通, 将蒸发器 12有冷剂蒸汽通道与第一吸收器 4连通调整为蒸发器 12 有冷剂蒸汽通道与新增吸收-蒸发器 E连通, 蒸发器 12增设冷剂液管路经新增冷剂液泵 F与 新增吸收-蒸发器 E连通后新增吸收-蒸发器 E再有冷剂蒸汽通道与第一吸收器 4连通。
②流程上, 第三发生器 3的浓溶液经第二溶液泵 7、 第二溶液热交换器 10和新增溶液热 交换器 B进入第一吸收器 4、 吸收来自新增吸收-蒸发器 E的冷剂蒸汽并放热于被加热介质, 第一吸收器 4的稀溶液经新增溶液热交换器 B进入新增吸收-蒸发器 E、 吸收来自蒸发器 12 的冷剂蒸汽并放热于流经新增吸收-蒸发器 E的冷剂液, 新增吸收-蒸发器 E的稀溶液经第二 溶液热交换器 10进入第二吸收器 5; 蒸发器 12的冷剂液分成两路——第一路吸收余热成冷 剂蒸汽并向新增吸收 蒸发器 E提供, 第二路经新增冷剂液泵 F加压后再流经新增吸收 -蒸发 器5、 吸热成冷剂蒸汽并向第一吸收器 4提供, 形成带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵。
图 8所示的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵是这样实现的:
①结构上, 在图 2所示的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵中, 增加新增节流阀、 新增吸收-蒸发器、 新增溶液热交换器和新增溶液泵, 将第一溶液热交换器 10有浓溶液管路 与第一吸收器 4连通调整为第一溶液热交换器 10有浓溶液管路与新增吸收-蒸发器 E连通, 新增吸收-蒸发器 E再有稀溶液管路经新增溶液泵 D和新增溶液热交换器 B与第一吸收器 4连 通,将第一吸收器 4有稀溶液管路与第一溶液热交换器 10连通调整为第一吸收器 4有稀溶液 管路经新增溶液热交换器 B与第一溶液热交换器 10连通, 将蒸发器 12有冷剂蒸汽通道与第 一吸收器 4连通调整为蒸发器 12有冷剂蒸汽通道与新增吸收-蒸发器 E连通,冷凝器 11增设 冷剂液管路经新增节流阀 C与新增吸收-蒸发器 E连通后新增吸收-蒸发器 E再有冷剂蒸汽通 道与第一吸收器 4连通。
②流程上,第三发生器 3的浓溶液经第二溶液泵 7和第二溶液热交换器 10进入下新增吸 收-蒸发器 E、 吸收来自蒸发器 12的冷剂蒸汽并放热于流经新增吸收-蒸发器 E的冷剂液, 新 增吸收-蒸发器 E的稀溶液经新增溶液泵 D和新增溶液热交换器 B进入第一吸收器 4、 吸收来 自新增吸收-蒸发器 E的冷剂蒸汽并放热于被加热介质,第一吸收器 4的稀溶液经新增溶液热 交换器 B和第二溶液热交换器 10进入第二吸收器 5 ; 冷凝器 11的冷剂液分成两路——第一 路经第一节流阀 11节流进入蒸发器 12、 吸收余热成冷剂蒸汽并向新增吸收-蒸发器 E提供, 第二路经第二节流阀 14节流后再流经新增吸收-蒸发器 E、吸热成冷剂蒸汽并向第一吸收器 4 提供, 形成带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵。
图 9所示的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵是这样实现的:
①结构上, 在图 3所示的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵中, 取消第一吸收器 4 与外部连通的被加热介质管路, 增加新增发生器、 新增吸收器、 新增冷凝器、 新增溶液热交 换器、 新增溶液泵和新增节流阀, 新增吸收器 G有稀溶液管路经新增溶液泵 D和新增溶液热 交换器 B与新增发生器 A连通, 新增发生器 A还有浓溶液管路经新增溶液热交换器 B与新增 吸收器 G连通, 新增发生器 A还有冷剂蒸汽通道与新增冷凝器 H连通, 新增冷凝器 H还有冷 剂液管路经新增节流阀 C与第一吸收器 4连通后第一吸收器 4再有冷剂蒸汽通道与新增吸收 器 G连通, 新增发生器 A还有驱动热介质管路与外部连通, 新增吸收器 G和新增冷凝器 H还 分别有被加热介质管路与外部连通。
②流程上,新增吸收器 G的稀溶液经新增溶液泵 D和新增溶液热交换器 B进入新增发生 器 A, 驱动热介质流经新增发生器 A、 加热进入其内的溶液释放并向新增冷凝器 H提供冷剂 蒸汽, 新增发生器 A的浓溶液经新增溶液热交换器 B进入新增吸收器0、 吸收来自第一吸收 器 4的冷剂蒸汽并放热于被加热介质;新增冷凝器 H的冷剂蒸汽放热于被加热介质成冷剂液, 新增冷凝器 H的冷剂液经新增节流阀 C节流后再流经第一吸收器 4、 吸热成冷剂蒸汽并向新 增吸收器 G提供, 形成带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵。
图 10所示的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵是这样实现的:
在图 9所示的形成带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵中, 将第一吸收器 4有稀溶液 管路经第一溶液热交换器 10和第三溶液热交换器 15与第二吸收器 5连通调整为第一吸收器 4有稀溶液管路经新增溶液泵 D、 第三溶液热交换器 15和新增溶液热交换器 B与新增发生器 A连通,将新增吸收器 G有稀溶液管路经新增溶液泵 D和新增溶液热交换器 B与新增发生器 A 连通调整为新增吸收器 G有稀溶液管路经第一溶液热交换器 10与第二吸收器 5连通,形成带 有余热双效驱动的第三类吸收式热泵。
图 11所示的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵是这样实现的:
①结构上, 在图 2所示的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵中, 增加新增发生器、 新增吸收器、 新增溶液热交换器和新增溶液泵, 将第一发生器 1有冷剂蒸汽通道与冷凝器 11 连通调整为第一发生器 1有冷剂蒸汽通道与新增吸收器 G连通, 新增吸收器 G还有稀溶液管 路经新增溶液泵 D和新增溶液热交换器 B与新增发生器 A连通, 新增发生器 A还有浓溶液管 路经新增溶液热交换器 B与新增吸收器 G连通, 新增发生器 A还有冷剂蒸汽通道与冷凝器 11 连通, 新增发生器 A还有驱动热介质管路与外部连通, 新增吸收器 G还有被加热介质管路与 外部连通。
②流程上, 第一发生器 1产生的冷剂蒸汽进入新增吸收器 G、 被来自新增发生器 A的浓 溶液吸收并放热于被加热介质,新增吸收器 G的稀溶液经新增溶液泵 D和新增溶液热交换器 B进入新增发生器 A, 驱动热介质流经新增发生器 A、 加热进入其内的溶液释放并向冷凝器 11提供冷剂蒸汽,新增发生器 A的浓溶液经新增溶液热交换器 B进入新增吸收器 G,形成带 有余热双效驱动的第三类吸收式热泵。
图 12所示的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵是这样实现的:
在图 11 所示的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵中, 增加新增冷凝器和新增节流 阀, 第一发生器 1增设冷剂蒸汽通道与新增冷凝器 H连通, 新增冷凝器 H还有冷剂液管路经 新增节流阀 C与蒸发器 12连通, 将冷凝器 11有冷剂液管路经第一节流阀 13与蒸发器 12连 通调整为冷凝器 11有冷剂液管路经第一节流阀 13与新增冷凝器 H连通, 新增冷凝器 H还有 被加热介质管路与外部连通; 第一发生器 1产生的冷剂蒸汽分别向新增冷凝器 H和新增吸收 器 G提供, 冷凝器 11的冷剂液经第一节流阀 13节流进入新增冷凝器 H, 新增冷凝器 H的冷 剂蒸汽放热于被加热介质成冷剂液, 新增冷凝器 H的冷剂液经新增节流阔 C节流进入蒸发器 12, 形成带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵。
图 13所示的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵是这样实现的:
在图 11所示的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵中,取消第一吸收器 4与外部连通 的被加热介质管路, 增加新增冷剂液泵, 蒸发器 12增设冷剂液管路经新增冷剂液泵 F与第一 吸收器 4连通后第一吸收器 4再有冷剂蒸汽通道与新增吸收器 H连通, 形成带有余热双效驱 动的第三类吸收式热泵。
图 14所示的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵是这样实现的:
在图 5所示的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵中, 增加新增冷凝器和新增第二节 流阀, 第一发生器 1增设冷剂蒸汽通道与新增冷凝器 H连通, 新增冷凝器 H还有冷剂液管路 经新增节流阀 L与冷凝器 11连通, 新增冷凝器 L还有被加热介质管路与外部连通, 形成带有 余热双效驱动的第三类吸收式热泵。
图 15所示的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵是这样实现的:
①结构上, 在图 5所示的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵中, 增加新增冷凝器、 新增第二节流阀、 新增第二发生器、 新增吸收器、 新增第二溶液热交换器和新增第二溶液泵, 新增发生器 A增设冷剂蒸汽通道与新增吸收器 G连通, 新增吸收器 G还有稀溶液管路经新增 第二溶液泵 K和新增第二溶液热交换器 J与新增第二发生器 I连通, 新增第二发生器 I还有 浓溶液管路经新增第二溶液热交换器 J与新增吸收器 G连通, 新增第二发生器 I还有冷剂蒸 汽通道与新增冷凝器 H连通, 新增冷凝器 H还有冷剂液管路经新增第二节流阀 L与冷凝器 11 连通, 新增第二发生器 I还有驱动热介质管路与外部连通, 新增吸收器 G和新增冷凝器 H还 分别有被加热介质管路与外部连通。
②流程上, 新增发生器 A产生的冷剂蒸汽分别向冷凝器 11和新增吸收器 G提供, 新增 吸收器 G的稀溶液经新增第二溶液泵 K和新增第二溶液热交换器 J进入新增第二发生器 I, 驱动热介质流经新增第二发生器 I、 加热进入其内的溶液释放并向新增冷凝器 H提供冷剂蒸 汽, 新增第二发生器 I的浓溶液经新增第二溶液热交换器 J进入新增吸收器 G、 吸收来自新 增发生器 A的冷剂蒸汽并放热于被加热介质,新增冷凝器 H的冷剂蒸汽放热于被加热介质成 冷剂液,新增冷凝器 H的冷剂液经新增第二节流阀 L进入冷凝器 11, 形成带有余热双效驱动 的第三类吸收式热泵。
图 16所示的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵是这样实现的:
在图 15所示的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵中,取消新增第二发生器 I与外部 连通的驱动热介质管路, 增加新增第三节流阀, 第一发生器 1增设冷剂蒸汽通道与新增第二 发生器 I连通后新增第二发生器 I再有冷剂液管路经新增第三节流阀 M与新增冷凝器 H连通 ——第一发生器向新增第二发生器提供冷剂蒸汽作驱动热介质, 形成带有余热双效驱动的第 三类吸收式热。
图 17所示的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵是这样实现的:
在图 2所示的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵中, 取消第二节流阀, 增加冷剂液 泵, 将第二发生器 2有冷剂蒸汽通道与第三发生器 3连通后第三发生器 3再有冷剂液管路经 第二节流阀 14与第二吸收器 5连通调整为第二发生器 2有冷剂蒸汽通道与第三发生器 3连通 后第三发生器 3再有冷剂液管路经冷剂液泵 16与蒸发器 12连通, 形成带有余热双效驱动的 第三类吸收式热。
本发明技术可以实现的效果一一本发明所提出的带有余热双效驱动的第三类吸收式热 泵, 具有如下的效果和优势:
(1)提出的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵, 流程合理, 能够提高对余热资源的利 用率。
(2)提出的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵, 覆盖范围广, 进一步丰富了吸收式热 泵种类和流程, 具有很好的创造性、 新颖性和实用性, 可更好地实现热泵供热与用户需求之 间的相互匹配。
(3)利用本发明的带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵, 能够扩大吸收式热泵的温度工 作区间, 扩展和丰富了吸收式热泵的应用范围。

Claims

权 利 要 求 书
1. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵, 主要由第一发生器、 第二发生器、 第三发 生器、 第一吸收器、 第二吸收器、 第一溶液泵、 第二溶液泵、 第三溶液泵、 第一溶液热交换 器、第二溶液热交换器、冷凝器、蒸发器、第一节流閥和第二节流阀所组成; 第一吸收器(4) 有稀溶液管路经第二溶液热交换器 (10) 与第二吸收器 (5) 连通, 第二吸收器 (5) 还有稀 溶液管路经第一溶液泵(6)和第一溶液热交换器(9) 与第一发生器 (1)连通, 第一发生器
(1)还有浓溶液管路经第一溶液热交换器(9)之后分别与第二发生器(2)和第三发生器(3) 连通, 第二发生器(2)还有浓溶液管路经第二溶液泵 (7)之后与第三发生器(3)经第三溶 液泵(8) 之后的浓溶液管路汇合、 再经第二溶液热交换器 (10) 与第一吸收器 (4) 连通, 第一发生器 (1) 还有冷剂蒸汽通道与冷凝器 (11) 连通, 第二发生器 (2) 还有冷剂蒸汽通 道与第三发生器 (3) 连通后第三发生器 (3) 再有冷剂液管路经第二节流阀 (14) 与第二吸 收器(5)连通——第二发生器产生的冷剂蒸汽作为第三发生器的驱动热介质,第三发生器(3) 还有冷剂蒸汽通道与第二吸收器(5)连通, 冷凝器(11)还有冷剂液管路经第一节流阀(13〉 与蒸发器(12)连通, 蒸发器(12)还有冷剂蒸汽通道与第一吸收器(4)连通, 第一发生器
(1) 还有驱动热介质管路与外部连通, 第二发生器 (2) 和蒸发器 (12) 还分别有余热介质 管路与外部连通, 第一吸收器(4)和冷凝器(11)还分别有被加热介质管路与外部连通, 第 二吸收器 (5) 还有冷却介质管路与外部连通, 形成带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵。
2. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵, 主要由第一发生器、 第二发生器、 第三发 生器、 第一吸收器、 第二吸收器、 第一溶液泵、 第二溶液泵、 第一溶液热交换器、 第二溶液 热交换器、 第三溶液热交换器、 冷凝器、 蒸发器、 第一节流阀和第二节流阀所组成; 第一吸 收器(4)有稀溶液管路经第二溶液热交换器(10)与第二吸收器(5)连通, 第二吸收器(5) 还有稀溶液管路经第一溶液泵 (6)和第一溶液热交换器(9)与第一发生器 (1)连通, 第一 发生器 (1) 还有浓溶液管路经第一溶液热交换器 (9) 和第三溶液热交换器 (15) 与第二发 生器 (2)连通, 第二发生器 (2) 还有浓溶液管路经第三溶液热交换器 (15) 与第三发生器
(3)连通, 第三发生器 (3) 还有浓溶液管路经第二溶液泵 (7) 和第二溶液热交换器 (10) 与第一吸收器 (4) 连通, 第一发生器 (1) 还有冷剂蒸汽通道与冷凝器 (11) 连通, 第二发 生器(2)还有冷剂蒸汽通道与第三发生器(3)连通后第三发生器 (3)再有冷剂液管路经第 二节流阀(14)与第二吸收器(5)连通——第二发生器产生的冷剂蒸汽作为第三发生器的驱 动热介质, 第三发生器 (3) 还有冷剂蒸汽通道与第二吸收器 (5) 连通, 冷凝器 (11) 还有 冷剂液管路经第一节流阀 (13) 与蒸发器 (12) 连通, 蒸发器 (12) 还有冷剂蒸汽通道与第 一吸收器(4)连通, 第一发生器 (1)还有驱动热介质管路与外部连通, 第二发生器 (2)和 蒸发器(12)还分别有余热介质管路与外部连通, 第一吸收器(4)和冷凝器(11)还分别有 被加热介质管路与外部连通, 第二吸收器(5)还有冷却介质管路与外部连通, 形成带有余热 双效驱动的第三类吸收式热泵。
3. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵, 主要由第一发生器、 第二发生器、 第三发 生器、 第一吸收器、 第二吸收器、 第一溶液泵、 第二溶液泵、 第三溶液泵、 第一溶液热交换 器、 第二溶液热交换器、 第三溶液热交换器、 冷凝器、 蒸发器、 第一节流阀和第二节流阀所 组成; 第一吸收器 (4) 有稀溶液管路经第二溶液热交换器 (10) 和第三溶液热交换器 (15) 与第二吸收器(5)连通, 第二吸收器(5)还有稀溶液管路经第一溶液泵(6)和第一溶液热 交换器(9) 与第一发生器 (1)连通, 第一发生器 (1)还有浓溶液管路经第一溶液热交换器 (9) 与第三发生器 (3) 连通, 第三发生器 (3) 还有浓溶液管路经第三溶液泵 (8) 和第三 溶液热交换器 (15) 与第二发生器 (2) 连通, 第二发生器 (2) 还有浓溶液管路经第二溶液 泵 (7)和第二溶液热交换器 (10) 与第一吸收器 (4) 连通, 第一发生器 (1) 还有冷剂蒸汽 通道与冷凝器 (11) 连通, 第二发生器 (2) 还有冷剂蒸汽通道与第三发生器 (3) 连通后第 三发生器 (3) 再有冷剂液管路经第二节流阔 (14) 与第二吸收器 (5) 连通——第二发生器 产生的冷剂蒸汽作为第三发生器的驱动热介质, 第三发生器(3)还有冷剂蒸汽通道与第二吸 收器 (5) 连通, 冷凝器 (11) 还有冷剂液管路经第一节流阀 (13) 与蒸发器 (12) 连通, 蒸 发器 (12) 还有冷剂蒸汽通道与第一吸收器 (4) 连通, 第一发生器 (1) 还有驱动热介质管 路与外部连通, 第二发生器(2)和蒸发器(12)还分别有余热介质管路与外部连通, 第一吸 收器 (4) 和冷凝器 (11) 还分别有被加热介质管路与外部连通, 第二吸收器 (5) 还有冷却 介质管路与外部连通, 形成带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵。
4. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵, 是在权利要求 1-3所述的任一带有余热双 效驱动的第三类吸收式热泵中, 增加新增发生器、 新增溶液热交换器新增节流阀, 第一溶液 泵 (6)增设稀溶液管路经新增溶液热交换器(B)之后与新增发生器(A) 连通, 新增发生器
(A)还有浓溶液管路经新增溶液热交换器 (B) 与第一发生器 (1) 经第一溶液热交换器 (9) 之后的浓溶液管路汇合, 将第一发生器(1)有冷剂蒸汽通道与冷凝器(11)连通调整为第一 发生器(1)有冷剂蒸汽通道与新增发生器(A)连通后新增发生器 (A) 再有冷剂液管路经新 增节流阀 (C)与冷凝器(11)连通——第一发生器产生的冷剂蒸汽作为新增发生器的驱动热 介质, 新增发生器(A)还有冷剂蒸汽通道与冷凝器 (11)连通, 形成带有余热双效驱动的第 三类吸收式热泵。
5. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵, 是在权利要求 1 所述的带有余热双效驱动 的第三类吸收式热泵中, 增加新增发生器、 新增溶液热交换^!和新增节流阀, 将第二吸收器
(5) 有稀溶液管路经第一溶液泵 (6) 和第一溶液热交换器 (9) 与第一发生器 (1) 连通调 整为第二吸收器 (5) 有稀溶液管路经第一溶液泵 (6)、 第一溶液热交换器 (9) 和新增溶液 热交换器 (B) 与第一发生器 (1) 连通, 将第一发生器 (1) 有浓溶液管路经第一溶液热交换 器 (9) 之后分别与第二发生器 (2) 和第三发生器 (3) 连通调整为第一发生器 (1) 有浓溶 液管路经新增溶液热交换器 (B) 与新增发生器(A) 连通, 新增发生器(A) 再有浓溶液管路 经第一溶液热交换器 (9) 之后分别与第二发生器 (2)和第三发生器 (3)连通, 将第一发生 器 (1) 有冷剂蒸汽通道与冷凝器 (11) 连通调整为第一发生器 (1) 有冷剂蒸汽通道与新增 发生器(A)连通后新增发生器 (A) 再有冷剂液管路经新增节流阀 (C) 与冷凝器 (11)连通 ——第一发生器产生的冷剂蒸汽作为新增发生器的驱动热介质, 新增发生器(A)还有冷剂蒸 汽通道与冷凝器 (11) 连通, 形成带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵。
6. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵, 是在权利要求 2所述的带有余热双效驱动 的第三类吸收式热泵中, 增加新增发生器、 新增溶液热交换器和新增节流阀, 将第二吸收器
(5) 有稀溶液管路经第一溶液泵 (6) 和第一溶液热交换器 (9) 与第一发生器 (1) 连通调 整为第二吸收器 (5) 有稀溶液管路经第一溶液泵 (6)、 第一溶液热交换器 (9) 和新增溶液 热交换器(B) 与第一发生器 (1)连通, 将第一发生器 (1) 有浓溶液管路经第一溶液热交换 器(9)和第三溶液热交换器 (15) 与第二发生器 (2) 连通调整为第一发生器 (1)有浓溶液 管路经新增溶液热交换器(B) 与新增发生器(A)连通, 新增发生器 (A) 再有浓溶液管路经 第一溶液热交换器 (9) 和第三溶液热交换器 (15) 与第二发生器 (2) 连通, 将第一发生器 (1) 有冷剂蒸汽通道与冷凝器 (11) 连通调整为第一发生器 (1) 有冷剂蒸汽通道与新增发 生器(A) 连通后新增发生器 (A) 再有冷剂液管路经新增节流阀 (C) 与冷凝器 (11)连通一 一第一发生器产生的冷剂蒸汽作为新增发生器的驱动热介质, 新增发生器(A)还有冷剂蒸汽 通道与冷凝器 (11) 连通, 形成带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵。
7. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵, 是在权利要求 3所述的带有余热双效驱动 的第三类吸收式热泵中, 增加新增发生器、 新增溶液热交换器和新增节流阀, 将第二吸收器
(5) 有稀溶液管路经第一溶液泵 (6) 和第一溶液热交换器 (9) 与第一发生器 (1) 连通调 整为第二吸收器 (5) 有稀溶液管路经第一溶液泵 (6)、 第一溶液热交换器 (9) 和新增溶液 热交换器 (B) 与第一发生器(1)连通, 将第一发生器 (1) 有浓溶液管路经第一溶液热交换 器(9)与第三发生器(3)连通调整为第一发生器(1)有浓溶液管路经新增溶液热交换器(B) 与新增发生器(A)连通, 新增发生器(A) 再有浓溶液管路经第一溶液热交换器 (9) 与第三 发生器 (3) 连通, 将第一发生器 (1) 有冷剂蒸汽通道与冷凝器 (11) 连通调整为第一发生 器(1)有冷剂蒸汽通道与新增发生器 (A) 连通后新增发生器 (A) 再有冷剂液管路经新增节 流阔 (C)与冷凝器(11)连通——第一发生器产生的冷剂蒸汽作为新增发生器的驱动热介质, 新增发生器(A)还有冷剂蒸汽通道与冷凝器(11)连通, 形成带有余热双效驱动的第三类吸 收式热泵。
8. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵, 是在权利要求 1 所述的带有余热双效驱动 的第三类吸收式热泵中, 增加新增发生器、 新增溶液热交换器、 新增节流阀和新增溶液泵, 将第二吸收器(5)有稀溶液管路经第一溶液泵 (6)和第一溶液热交换器 (9) 与第一发生器
(1)连通调整为第二吸收器(5)有稀溶液管路经第一溶液泵 (6)和第一溶液热交换器 (9) 与新增发生器 (A) 连通, 新增发生器(A) 再有浓溶液管路经新增溶液泵 (D)和新增溶液热 交换器 (B) 与第一发生器(1)连通, 将第一发生器 (1)有浓溶液管路经第一溶液热交换器
(9) 之后分别与第二发生器 (2) 和第三发生器 (3) 连通调整为第一发生器 (1) 有浓溶液 管路经新增溶液热交换器 (B)和第一溶液热交换器(9) 之后分别与第二发生器(2)和第三 发生器 (3) 连通, 将第一发生器 (1) 有冷剂蒸汽通道与冷凝器 (11) 连通调整为第一发生 器(1)有冷剂蒸汽通道与新增发生器(A)连通后新增发生器 (A) 再有冷剂液管路经新增节 流阀(C)与冷凝器(11)连通——第一发生器产生的冷剂蒸汽作为新增发生器的驱动热介质, 新增发生器(A)还有冷剂蒸汽通道与冷凝器(11)连通, 形成带有余热双效驱动的第三类吸 收式热泵。
9. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵, 是在权利要求 2所述的带有余热双效驱动 的第三类吸收式热泵中, 增加新增发生器、 新增溶液热交换器、 新增节流阀和新增溶液泵, 将第二吸收器(5)有稀溶液管路经第一溶液泵(6)和第一溶液热交换器(9) 与第一发生器
(1)连通调整为第二吸收器(5)有稀溶液管路经第一溶液泵 (6)和第一溶液热交换器(9) 与新增发生器(A)连通, 新增发生器 (A)再有浓溶液管路经新增溶液泵 (D) 和新增溶液热 交换器(B) 与第一发生器(1)连通, 将第一发生器 (1) 有浓溶液管路经第一溶液热交换器 (9)和第三溶液热交换器(15) 与第二发生器 (2) 连通调整为第一发生器(1 )有浓溶液管 路经新增溶液热交换器(B)、 第一溶液热交换器(9 )和第三溶液热交换器(15 ) 与第二发生 器(2 )连通, 将第一发生器(1 )有冷剂蒸汽通道与冷凝器(11 )连通调整为第一发生器(1 ) 有冷剂蒸汽通道与新增发生器(A)连通后新增发生器(A)再有冷剂液管路经新增节流阀(C) 与冷凝器 (11 ) 连通——第一发生器产生的冷剂蒸汽作为新增发生器的驱动热介质, 新增发 生器(A)还有冷剂蒸汽通道与冷凝器(11 )连通, 形成带有余热双效驱动的第三类吸收式热 泵。
10. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵,是在权利要求 3所述的带有余热双效驱动 的第三类吸收式热泵中, 增加新增发生器、 新增溶液热交换器、 新增节流阀和新增溶液泵, 将第二吸收器(5)有稀溶液管路经第一溶液泵 (6 )和第一溶液热交换器(9 ) 与第一发生器
( 1 )连通调整为第二吸收器(5 )有稀溶液管路经第一溶液泵 (6)和第一溶液热交换器(9 ) 与新增发生器(A)连通, 新增发生器(A) 再有浓溶液管路经新增溶液泵 (D)和新增溶液热 交换器(B) 与第一发生器 (1 )连通, 将第一发生器 (1 ) 有浓溶液管路经第一溶液热交换器
(9 ) 与第三发生器(3)连通调整为第一发生器(1 ) 有浓溶液管路经新增溶液热交换器 (B) 和第一溶液热交换器(9 ) 与第三发生器(3)连通, 将第一发生器 (1 )有冷剂蒸汽通道与冷 凝器 (11 ) 连通调整为第一发生器 (1 ) 有冷剂蒸汽通道与新增发生器 (A) 连通后新增发生 器 (A) 再有冷剂液管路经新增节流阀 (C) 与冷凝器 (11 ) 连通——第一发生器产生的冷剂 蒸汽作为新增发生器的驱动热介质, 新增发生器(A)还有冷剂蒸汽通道与冷凝器(11 )连通, 形成带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵。
11. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵,是在权利要求 1-3所述的任一带有余热双 效驱动的第三类吸收式热泵中, 增加新增冷剂液泵或新增节流阀、新增吸收-蒸发器和新增溶 液热交换器, 将第一溶液热交换器(10)有浓溶液管路与第一吸收器(4 )连通调整为第一溶 液热交换器 (10) 有浓溶液管路经新增溶液热交换器 (B) 与第一吸收器 (4) 连通, 将第一 吸收器 (4) 有稀溶液管路与第一溶液热交换器 (10 ) 连通调整为第一吸收器 (4) 有稀溶液 管路经新增溶液热交换器 (B) 与新增吸收-蒸发器 (E)连通, 新增吸收-蒸发器 (E)再有稀 溶液管路与第一溶液热交换器(10 )连通, 将蒸发器(12 )有冷剂蒸汽通道与第一吸收器(4) 连通调整为蒸发器 (12 ) 有冷剂蒸汽通道与新增吸收-蒸发器 (E) 连通, 蒸发器 (12) 增设 冷剂液管路经新增冷剂液泵(F) 与新增吸收-蒸发器(E)连通后新增吸收-蒸发器(E)再有 冷剂蒸汽通道与第一吸收器 (4 ) 连通、 或冷凝器 (11 ) 增设冷剂液管路经新增节流阀 (C) 与新增吸收-蒸发器 (E) 连通后新增吸收-蒸发器 (E) 再有冷剂蒸汽通道与第一吸收器 (4) 连通, 形成带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵。
12. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵,是在权利要求 1-3所述的任一带有余热双 效驱动的第三类吸收式热泵中, 增加新增冷剂液泵或新增节流阀、 新增吸收-蒸发器、 新增溶 液热交换器和新增溶液泵, 将第一溶液热交换器(10)有浓溶液管路与第一吸收器(4 )连通 调整为第一溶液热交换器(10)有浓溶液管路与新增吸收-蒸发器 (E)连通, 新增吸收 -蒸发 器 (E) 再有稀溶液管路经新增溶液泵 (D) 和新增溶液热交换器 (B) 与第一吸收器 (4) 连 通, 将第一吸收器(4)有稀溶液管路与第一溶液热交换器(10 )连通调整为第一吸收器(4) 有稀溶液管路经新增溶液热交换器 (B ) 与第一溶液热交换器 (10 )连通, 将蒸发器 (12 )有 冷剂蒸汽通道与第一吸收器 (4) 连通调整为蒸发器 (12) 有冷剂蒸汽通道与新增吸收 -蒸发 器 (E) 连通, 蒸发器 (12) 增设冷剂液管路经新增冷剂液泵 (F) 与新增吸收-蒸发器 (E) 连通后新增吸收-蒸发器 (E) 再有冷剂蒸汽通道与第一吸收器 (4) 连通、 或冷凝器 (11 )增 设冷剂液管路经新增节流阀 (C) 与新增吸收-蒸发器 (E)连通后新增吸收-蒸发器(E)再有 冷剂蒸汽通道与第一吸收器 (4) 连通, 形成带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵。
13. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵,是在权利要求 1-2所述的任一带有余热双 效驱动的第三类吸收式热泵中, 取消第一吸收器(4 )与外部连通的被加热介质管路, 增加新 增发生器、 新增吸收器、 新增冷凝器、 新增溶液热交换器、 新增溶液泵和新增节流阀, 新增 吸收器 (G) 有稀溶液管路经新增溶液泵 (D ) 和新增溶液热交换器 (B) 与新增发生器 (A) 连通, 新增发生器 (A) 还有浓溶液管路经新增溶液热交换器 (B) 与新增吸收器 (G) 连通, 新增发生器(A) 还有冷剂蒸汽通道与新增冷凝器(H) 连通, 新增冷凝器 (H)还有冷剂液管 路经新增节流阀 (C) 与第一吸收器(4)连通后第一吸收器(4) 再有冷剂蒸汽通道与新增吸 收器 (G)连通, 新增发生器 (A) 还有驱动热介质管路与外部连通, 新增吸收器 (G) 和新增 冷凝器(H)还分别有被加热介质管路与外部连通, 形成带有余热双效驱动的第三类吸收式热 泵。
14. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵,是在权利要求 3所述的任一带有余热双效 驱动的第三类吸收式热泵中, 取消第一吸收器(4 )与外部连通的被加热介质管路, 增加新增 发生器、 新增吸收器、 新增冷凝器、 新增溶液热交换器、 新增溶液泵和新增节流阀, 新增吸 收器 (G) 有稀溶液管路经新增溶液泵 (D) 和新增溶液热交换器 (B) 与新增发生器 (A) 连 通, 新增发生器 (A)还有浓溶液管路经新增溶液热交换器 (B) 与新增吸收器 (G)连通, 新 增发生器(A)还有冷剂蒸汽通道与新增冷凝器 (H)连通, 新增冷凝器 (H) 还有冷剂液管路 经新增节流阀 (C) 与第一吸收器(4 )连通后第一吸收器 (4) 再有冷剂蒸汽通道与新增吸收 器(G)连通, 新增发生器 (A) 还有驱动热介质管路与外部连通, 新增吸收器 (G)和新增冷 凝器(H)还分别有被加热介质管路与外部连通,形成带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵。
15. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵, 是在权利要求 13所述的任一带有余热双 效驱动的第三类吸收式热泵中, 将第一吸收器 (4 ) 有稀溶液管路经第一溶液热交换器 (10) 与第二吸收器(5 )连通调整为第一吸收器 (4 )有稀溶液管路经新增溶液泵 (D)和新增溶液 热交换器(B) 与新增发生器 (A)连通, 将新增吸收器 (G) 有稀溶液管路经新增溶液泵 (D) 和新增溶液热交换器(B) 与新增发生器(A)连通调整为新增吸收器 (G)有稀溶液管路经第 一溶液热交换器(10 )与第二吸收器(5 )连通, 形成带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵。
16. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵, 是在权利要求 14所述的带有余热双效驱 动的第三类吸收式热泵中, 将第一吸收器(4)有稀溶液管路经第一溶液热交换器(10)和第 三溶液热交换器 (15 ) 与第二吸收器 (5 ) 连通调整为第一吸收器 (4 ) 有稀溶液管路经新增 溶液泵 (D)、 第三溶液热交换器 (15 ) 和新增溶液热交换器 (B) 与新增发生器 (A) 连通, 将新增吸收器(G)有稀溶液管路经新增溶液泵 (D)和新增溶液热交换器(B)与新增发生器
(A)连通调整为新增吸收器(G)有稀溶液管路经第一溶液热交换器(10 )与第二吸收器(5) 连通, 形成带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵。
17. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵,是在权利要求 1-2所述的任一带有余热双 效驱动的第三类吸收式热泵中, 增加新增发生器、 新增吸收器、 新增溶液热交换器和新增溶 液泵, 将第一发生器 (1 ) 有冷剂蒸汽通道与冷凝器 (11 ) 连通调整为第一发生器 (1 ) 有冷 剂蒸汽通道与新增吸收器(G)连通, 新增吸收器 (G)还有稀溶液管路经新增溶液泵 (D)和 新增溶液热交换器 (B) 与新增发生器 (A)连通, 新增发生器 (A) 还有浓溶液管路经新增溶 液热交换器(B)与新增吸收器(G)连通, 新增发生器(A)还有冷剂蒸汽通道与冷凝器(11 ) 连通, 新增发生器 (A) 还有驱动热介质管路与外部连通, 新增吸收器 (G ) 还有被加热介质 管路与外部连通, 形成带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵。
18. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵,是在权利要求 3所述的带有余热双效驱动 的第三类吸收式热泵中, 增加新增发生器、 新增吸收器、 新增溶液热交换器和新增溶液泵, 将第一发生器 (1 ) 有冷剂蒸汽通道与冷凝器 (11 ) 连通调整为第一发生器 (1 ) 有冷剂蒸汽 通道与新增吸收器 (G) 连通, 新增吸收器 (G) 还有稀溶液管路经新增溶液泵 (D)和新增溶 液热交换器(B) 与新增发生器(A)连通, 新增发生器 (A)还有浓溶液管路经新增溶液热交 换器(B)与新增吸收器(G)连通, 新增发生器(A)还有冷剂蒸汽通道与冷凝器(11 )连通, 新增发生器 (A) 还有驱动热介质管路与外部连通, 新增吸收器 (G ) 还有被加热介质管路与 外部连通, 形成带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵。
19. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵, 是在权利要求 17所述的任一带有余热双 效驱动的第三类吸收式热泵中, 将第一吸收器 (4) 有稀溶液管路经第一溶液热交换器 (10) 与第二吸收器(5 )连通调整为第一吸收器 (4 )有稀溶液管路经新增溶液泵 (D)和新增溶液 热交换器 (B) 与新增发生器 (A)连通, 将新增吸收器 (G) 有稀溶液管路经新增溶液泵 (D) 和新增溶液热交换器(B) 与新增发生器(A) 连通调整为新增吸收器(G)有稀溶液管路经第 一溶液热交换器(10 )与第二吸收器(5 )连通, 形成带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵。
20. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵, 是在权利要求 18所述的带有余热双效驱 动的第三类吸收式热泵中, 将第一吸收器(4 )有稀溶液管路经第一溶液热交换器(10)和第 三溶液热交换器 (15) 与第二吸收器 (5 ) 连通调整为第一吸收器 (4 ) 有稀溶液管路经新增 溶液泵 (D)、 第三溶液热交换器 (15 ) 和新增溶液热交换器 (B) 与新增发生器 (A) 连通, 将新增吸收器 (G)有稀溶液管路经新增溶液泵 (D)和新增溶液热交换器(B ) 与新增发生器
(A)连通调整为新增吸收器(G)有稀溶液管路经第一溶液热交换器(10 )与第二吸收器(5 ) 连通, 形成带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵。
21. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵,是在权利要求 17- 20所述的任一带有余热 双效驱动的第三类吸收式热泵中, 增加新增冷凝器和新增节流阀, 第一发生器(1 )增设冷剂 蒸汽通道与新增冷凝器 (H) 连通, 新增冷凝器 (H)还有冷剂液管路经新增节流阀 (C) 与蒸 发器(12)连通, 新增冷凝器(H)还有被加热介质管路与外部连通, 形成带有余热双效驱动 的第三类吸收式热泵。
22. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵,是在权利要求 17- 20所述的任一带有余热 双效驱动的第三类吸收式热泵中, 增加新增冷凝器和新增节流阀, 第一发生器(1 )增设冷剂 蒸汽通道与新增冷凝器 (H) 连通, 新增冷凝器 (H)还有冷剂液管路经新增节流阀 (C) 与蒸 发器 (12) 连通, 将冷凝器 (11 ) 有冷剂液管路经第一节流阀 (13 ) 与蒸发器 (12 ) 连通调 整为冷凝器(11 )有冷剂液管路经第一节流阀(13 )与新增冷凝器(H )连通, 新增冷凝器(H) 还有被加热介质管路与外部连通, 形成带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵。
23. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵,是在权利要求 17-20所述的任一带有余热 双效驱动的第三类吸收式热泵中, 取消第一吸收器(4)与外部连通的被加热介质管路, 增加 新增节流阀, 冷凝器 (11 ) 增设冷剂液管路经新增节流阀 (C) 与第一吸收器 (4 ) 连通后第 一吸收器 (4) 再有冷剂蒸汽通道与新增吸收器 (H) 连通, 形成带有余热双效驱动的第三类 吸收式热泵。
24. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵,是在权利要求 17- 20所述的任一带有余热 双效驱动的第三类吸收式热泵中, 取消第一吸收器(4)与外部连通的被加热介质管路, 增加 新增冷剂液泵, 蒸发器 (12) 增设冷剂液管路经新增冷剂液泵 (F) 与第一吸收器 (4) 连通 后第一吸收器 (4) 再有冷剂蒸汽通道与新增吸收器 (H) 连通, 形成带有余热双效驱动的第 三类吸收式热泵。
25. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵,是在权利要求 1-3所述的任一带有余热双 效驱动的第三类吸收式热泵中, 增加新增冷凝器和新增第二节流闽, 第一发生器(1 )增设冷 剂蒸汽通道与新增冷凝器(H) 连通, 新增冷凝器 (H)还有冷剂液管路经新增节流阔 (L) 与 冷凝器(11 ) 或蒸发器(12)连通, 新增冷凝器 (L) 还有被加热介质管路与外部连通, 形成 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵。
26. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵,是在权利要求 1-3所述的任一带有余热双 效驱动的第三类吸收式热泵中, 增加新增冷凝器、 新增第二节流阀、 新增第二发生器、 新增 吸收器、 新增第二溶液热交换器和新增第二溶液泵, 新增发生器(A)增设冷剂蒸汽通道与新 增吸收器(G)连通, 新增吸收器(G)还有稀溶液管路经新增第二溶液泵 (K)和新增第二溶 液热交换器 (J) 与新增第二发生器 (I ) 连通, 新增第二发生器 (I ) 还有浓溶液管路经新增 第二溶液热交换器 (J) 与新增吸收器 (G) 连通, 新增第二发生器 (I )还有冷剂蒸汽通道与 新增冷凝器(H)连通,新增冷凝器(H)还有冷剂液管路经新增第二节流阀(L)与冷凝器(11 ) 或蒸发器(12 )连通, 新增第二发生器(I )还有驱动热介质管路与外部连通, 新增吸收器(G) 和新增冷凝器(H)还分别有被加热介质管路与外部连通, 形成带有余热双效驱动的第三类吸 收式热泵。
27. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵, 是在权利要求 26所述的任一带有余热双 效驱动的第三类吸收式热泵中, 取消新增第二发生器(I )与外部连通的驱动热介质管路, 增 加新增第三节流阀, 第一发生器 (1 ) 增设冷剂蒸汽通道与新增第二发生器 (I ) 连通后新增 第二发生器(I ) 再有冷剂液管路经新增第三节流阀 (M) 与新增冷凝器 (H)连通" "一第一发 生器向新增第二发生器提供冷剂蒸汽作驱动热介质, 形成带有余热双效驱动的第三类吸收式 热。
28. 带有余热双效驱动的第三类吸收式热泵, 是在权利要求 1-27所述的任一带有余热 双效驱动的第三类吸收式热泵中, 取消第二节流阀, 增加冷剂液泵, 将第二发生器(2)有冷 剂蒸汽通道与第三发生器 (3 ) 连通后第三发生器 (3 ) 再有冷剂液管路经第二节流阀 (14 ) 与第二吸收器(5 )连通调整为第二发生器(2 )有冷剂蒸汽通道与第三发生器(3)连通后第 三发生器(3 ) 再有冷剂液管路经冷剂液泵 (16 ) 与蒸发器 (12) 连通, 形成带有余热双效驱 动的第三类吸收式热。
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