[发明专利]耦合空调制冷和有机朗肯循环的冷热联供系统在审
| 申请号: | 202010215866.X | 申请日: | 2020-03-25 |
| 公开(公告)号: | CN111306749A | 公开(公告)日: | 2020-06-19 |
| 发明(设计)人: | 李东晗;杨小东;赵宁;李罗根;王述超 | 申请(专利权)人: | 无锡威孚力达催化净化器有限责任公司 |
| 主分类号: | F24F12/00 | 分类号: | F24F12/00;F24F13/30;F24D17/00;F01D15/10;F01K25/10 |
| 代理公司: | 无锡市大为专利商标事务所(普通合伙) 32104 | 代理人: | 曹祖良;屠志力 |
| 地址: | 214177 江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 耦合 空调 制冷 有机 循环 冷热 系统 | ||
本发明提供一种耦合空调制冷和有机朗肯循环的冷热联供系统,包括空调制冷子系统、有机朗肯循环子系统、热水供应子系统;所述空调制冷子系统与有机朗肯循环子系统相耦合,有机朗肯循环子系统对空调制冷子系统的散热进行利用,并对热水供应子系统中的水进行加热。所述空调制冷子系统中包括第二换热器,第二换热器的一次侧连接在空调制冷子系统的循环通路中,用于吸收空调制冷子系统的散热;所述有机朗肯循环子系统包括:第三换热器、气液分离器、膨胀机、工质泵、发电机;本发明热效率高,大大缓解了室外环境热污染问题,同时还能提高空调的能源利用率,也为生活热水提供了来源。
技术领域
本发明涉及冷热联供系统技术领域,具体涉及一种耦合空调制冷和有机朗肯循环的冷热联供系统。
背景技术
近年来,我国家用空调在城市中日益普及,家用空调拥有率以惊人的速度增长。但是,散热温度较高是如今空调生产运营中最严重的问题,因此,对空调散热、排风等要求也越来越高。同时,随着生活水平的不断提高,人们对生活热水的需求越来越大,用于加热生活用水的一次能耗也越来越大。
有机朗肯循环技术是一种利用低沸点的有机物作为工质的低温余热发电技术。它可以充分利用较低温度的余热,将低品位的余热转换为使用灵活的高品位电能。由于低沸点的有机物可以在较低温的热源加热条件下产生较高压力的蒸汽,并进入膨胀机膨胀做功,能够回收和利用能源品味较低、回收难度较大的低品位余热,同时还能实现不错的余热回收效率。
发明内容
本发明的目的是在于克服现有技术中存在的不足,提供一种耦合空调制冷和有机朗肯循环的冷热联供系统,结构设计合理,热效率高,大大缓解了室外环境热污染问题,同时还能提高空调的能源利用率,也为生活热水提供了来源。本发明采用的技术方案是:
一种耦合空调制冷和有机朗肯循环的冷热联供系统,包括空调制冷子系统、有机朗肯循环子系统、热水供应子系统;
所述空调制冷子系统与有机朗肯循环子系统相耦合,有机朗肯循环子系统对空调制冷子系统的散热进行利用,并对热水供应子系统中的水进行加热。
进一步地,所述空调制冷子系统中包括第二换热器,第二换热器的一次侧连接在空调制冷子系统的循环通路中,用于吸收空调制冷子系统的散热;
所述有机朗肯循环子系统包括:第三换热器、气液分离器、膨胀机、工质泵、发电机;
所述第二换热器的二次侧一端通过管路连接第三换热器的二次侧一端,第三换热器的二次侧另一端通过管路连接气液分离器的进口;气液分离器的回流口连接第三换热器的二次侧,气液分离器的出口通过管路连接膨胀机的进口,膨胀机的出口通过管路连接第二换热器的二次侧另一端,形成有机朗肯循环子系统的循环通路;膨胀机连接并用于驱动发电机;所述工质泵设置在有机朗肯循环子系统的循环通路中;
所述第三换热器一次侧用于接热源。
更进一步地,所述工质泵设置在在膨胀机与第二换热器之间的管路上。
更进一步地,在膨胀机与工质泵之间还设有第四换热器;膨胀机出口处的管路和工质泵进口处的管路分别接第四换热器一次侧的两端;
所述第四换热器二次侧一端用于接入冷水,二次侧另一端用于向热水供应子系统提供预热的热水。
更进一步地,所述热水供应子系统包括储水容器以及用于对储水容器中的水加热的电加热器;所述发电机连接所述电加热器;第四换热器二次侧另一端通过管路连接储水容器。
更进一步地,在储水容器接入预热热水的进水口还设有净水器。
更进一步地,发电机的输出端还连接一个供电控制器。
更进一步地,储水容器采用恒温水箱。
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