[发明专利]带冷能快速存储释放系统的溴化锂吸收式冷水机组在审
| 申请号: | 202010353917.5 | 申请日: | 2020-04-29 |
| 公开(公告)号: | CN111397242A | 公开(公告)日: | 2020-07-10 |
| 发明(设计)人: | 毛洪财;贺湘晖 | 申请(专利权)人: | 双良节能系统股份有限公司 |
| 主分类号: | F25B15/06 | 分类号: | F25B15/06;F25B49/04 |
| 代理公司: | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) 32309 | 代理人: | 隋玲玲 |
| 地址: | 214444 江苏省无*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 带冷能 快速 存储 释放 系统 溴化锂 吸收 冷水机组 | ||
本发明涉及一种带冷能快速存储释放系统的溴化锂吸收式冷水机组,蒸发器、吸收器、发生器、冷凝器、热交换器、溶液泵、冷剂泵、冷水出口温度检测装置、溶液循环量调节装置、驱动热源调节装置、冷水进口温度检测装置、冷剂喷淋量调节装置和冷却水量调节装置共同构成冷能快速存储释放系统。本发明利用冷却水量或蒸发器冷剂喷淋量的变化,来调整蒸发器和吸收器的制冷能力,利用溶液整体浓度的上升和下降来储备和释放冷能,实现冷水出水温度的精准控制。当外部负荷需求快速变化时,冷能快速存储释放系统能以极快速度适应负荷变化,实现准确供冷,既避免供冷不足影响供冷质量,又避免过量供冷,造成能源损耗,实现运行节能。
技术领域
本发明涉及一种带冷能快速存储释放系统的溴化锂吸收式冷水机组,属于空调设备技术领域。
背景技术
常规的溴化锂吸收式冷水机组(以下简称机组)如图1所示,由蒸发器1、吸收器2、发生器3、冷凝器4、热交换器5、溶液泵6、冷剂泵7、等主要部件及冷水出口温度检测装置8、溶液循环量调节装置9、驱动热源调节装置10等监控设备和控制系统组成。机组运行时,冷水流经蒸发器1传热管内,被由冷剂泵7抽出并从蒸发器1顶部喷下的冷剂水制冷降温,温度降低后流出机组,而冷剂水在吸收冷水热量后汽化成冷剂蒸汽,被吸收器2中从上部进入的溴化锂浓溶液吸收;冷却水流经吸收器2的传热管中,吸收溴化锂浓溶液在吸收冷剂蒸汽时所释放的热量,溴化锂浓溶液吸收冷剂蒸汽后浓度变稀并积聚在吸收器2下部;溶液泵6将吸收器2下部的溴化锂稀溶液抽出并经热交换器5送入发生器3中被驱动热源加热浓缩,浓缩出来的冷剂蒸汽进入冷凝器4中被冷却水降温冷凝后回到蒸发器1中,而浓缩后的溴化锂溶液则经热交换器5回到吸收器2中。
机组运行过程中,为保证冷水出蒸发器1的温度维持在所需要的温度点,冷水出口温度检测装置8会对其进行实时监测,当其偏离所需要的温度点时,机组控制系统会输出指令给溶液循环量调节装置9和(或)驱动热源调节装置10,来调整溴化锂溶液的循环量和溴化锂浓溶液的浓度。因为对于溴化锂吸收式冷水机组来说,其制冷出力大小(即冷水出口温度的高低)是由蒸发器1中的冷剂水蒸发量决定的,蒸发量越大,制冷出力就越大、冷水出水温度越低。但蒸发器1中的冷剂水蒸发量却又由吸收器2的能力决定,也即由吸收器2上部的浓溶液喷淋量和浓溶液浓度,以及吸收器2出口的稀溶液浓度来决定的。浓溶液的喷淋量越大、浓溶液和稀溶液之间的浓度差越大,溶液吸收的冷剂蒸汽量就越大,蒸发器产生的冷剂蒸汽量也才能越大,才能最终使得机组的制冷出力越大。
吸收器2的浓溶液喷淋量就是机组的溶液循环量,是溶液循环量调节装置9来调节的,也即由溶液泵6从吸收器2抽出的稀溶液量来决定的,抽出的稀溶液越多,返回的浓溶液也就越多。但因为从稀溶液被溶液泵6从吸收器2中抽出,到浓溶液返回吸收器2,需要顺序经过热交换器5、发生器2、再热交换器5以及上述部件之间的连接管道,因而从控制溶液循环量调节装置9来调节稀溶液的抽出量,到吸收器2上部浓溶液的喷淋量相应发生变化,具有一定的时间差,也即具有滞后性。
吸收器2上部的浓溶液浓度等同于发生器3的浓溶液出口浓度,机组可以通过驱动热源调节装置10来调整驱动热源的量,从而调整发生器3出口的浓溶液浓度。但从通过驱动热源调节装置10来调整发生器3出口的浓溶液浓度,到吸收器2上部的浓溶液浓度最终发生变化,也具有一定的时间差,也即具有滞后性。
综上所述可知,机组出力大小的调整具有一定的滞后性,也即从冷水出口温度检测装置8检测到冷水出口温度发生变化,到机组出力大小最终完成调整来稳定冷水出口温度,具有一定的时间差。在这个时间段内,冷水出口温度会偏离所需要的温度点,对于冷水出口温度的精度要求很高的场所,常规机组无法满足其要求。
发明内容
本发明的目的在于克服上述不足,提供了一种带冷能快速存储释放系统的溴化锂吸收式冷水机组,解决了机组出力大小调整与外界负荷波动之间的滞后性问题,确保机组能快速适应外界负荷的波动,减少机组出力大小调整与外界负荷波动之间的时间差,从而确保冷水出口温度始终稳定在所需要的温度点。
本发明的目的是这样实现的:
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