二段式烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式冷水机组转让专利

申请号 : CN201410021935.8

文献号 : CN103759460B

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法律信息:

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发明人 : 张长江毛洪财

申请人 : 双良节能系统股份有限公司

摘要 :

本发明涉及一种二段式烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式冷水机组,包括高压发生器、蒸发器、吸收器、蒸汽发生器(13)、热水发生器(14)、冷凝器、高温热交换器(4)、低温热交换器(3)和单效热交换器(18),在烟气型高压发生器(5)的余热烟气出口管(6)上设置有烟气溶液换热器(32),单效热交换器(18)的稀溶液出液管作为烟气溶液换热器进液管(33)接到烟气溶液换热器(32)上,烟气溶液换热器出液管(34)作为热水发生器进液管(16)接到热水发生器(14)上,热源热水进口管(9)设置在热水发生器(14)上。本发明可以使机组在制冷运行和供热运行时都能将余热烟气的排放温度降到更低。

权利要求 :

1.一种二段式烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式冷水机组,包括高压发生器、蒸发器、吸收器、蒸汽发生器(13)、热水发生器(14)、冷凝器、高温热交换器(4)、低温热交换器(3)和单效热交换器(18),所述蒸发器包括单效蒸发器(21)和双效蒸发器(1),吸收器包括单效吸收器(23)和双效吸收器(2),冷凝器包括单效冷凝器(15)和双效冷凝器(12),其特征在于:在烟气型高压发生器(5)的余热烟气出口管(6)上设置有烟气溶液换热器(32),单效热交换器(18)的稀溶液出液管作为烟气溶液换热器进液管(33)接到烟气溶液换热器(32)上,烟气溶液换热器出液管(34)作为热水发生器进液管(16)接到热水发生器(14)上,热源热水进口管(9)设置在热水发生器(14)上。

2.根据权利要求1所述的一种二段式烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式冷水机组,其特征在于:所述高压发生器为烟气型高压发生器(5)。

3.根据权利要求1所述的一种二段式烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式冷水机组,其特征在于:所述高压发生器包括烟气型高压发生器(5)和直燃型高压发生器(29),或所述高压发生器为由烟气型高压发生器(5)、直燃型高压发生器(29)和高发溶液联通管(30)组成的分体式补燃型高压发生器。

4.根据权利要求1所述的一种二段式烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式冷水机组,其特征在于:所述高压发生器为一体式补燃型高压发生器(35)。

5.根据权利要求1所述的一种二段式烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式冷水机组,其特征在于:所述机组的单效吸收器(23)和双效吸收器(2)冷却水流程是并联流程或串联流程。

说明书 :

二段式烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式冷水机组

技术领域

[0001] 本发明涉及一种溴化锂吸收式制冷机。属空调设备技术领域。

背景技术

[0002] 以往的一种二段式烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式冷水机组如图1和图2所示的机组。两机组的蒸发器包括单效蒸发器21和双效蒸发器1,吸收器包括单效吸收器23和双效吸收器2,冷凝器包括单效冷凝器15和双效凝器器12,溶液泵包括单效溶液泵26和双效溶液泵25,烟气型高压发生器5的余热烟气出口管6上设置有烟气热水换热器7。这种机组能同时利用外部装置排放的高温余热烟气和余热热水(又称为热源热水)驱动运行对外供冷,主要应用于热源热水回水温度很低(一般低于80℃)的天然气分布式供能系统。机组运行时利用来自燃气发动机等外部装置的热源热水与低温余热烟气在烟气热水换热器中进行热交换,回收低温烟气热量,可将余热烟气排放温度降低到约120℃。图2机组中配置有直燃型高压发生器29(又称为补燃型高压发生器),烟气型高压发生器和直燃型高压发生器呈串联结构形式布置,两高发中间设有高发溶液联通管30,烟气型高压发生器、直燃型高压发生器和高发溶液联通管三者共同组成分体式补燃型高压发生器。当外部装置提供的余热烟气热量和热水热量之和小于机组供冷负荷所需加热量时,机组的控制系统即启动燃烧器28运行,为机组提供补充加热量,以满足供冷需求,燃烧燃料产生的烟气经补燃烟气出口管31及其外接烟囱(图中未示出)排入大气。但这种机组的余热烟气排放温度较高,余热烟气热量未得到充分回收利用。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于克服上述不足,提供一种二段式烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式冷水机组,使机组的余热烟气排放温度降到更低。
[0004] 本发明的目的是这样实现的:一种二段式烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式冷水机组,包括高压发生器、蒸发器、吸收器、蒸汽发生器、热水发生器、冷凝器、高温热交换器、低温热交换器和单效热交换器,所述蒸发器包括单效蒸发器和双效蒸发器,吸收器包括单效吸收器和双效吸收器,冷凝器包括单效冷凝器和双效冷凝器,在烟气型高压发生器的余热烟气出口管上设置有烟气溶液换热器,单效热交换器的稀溶液出液管作为烟气溶液换热器进液管接到烟气溶液换热器上,烟气溶液换热器出液管作为热水发生器进液管接到热水发生器上,热源热水进口管设置在热水发生器上。
[0005] 本发明二段式烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式冷水机组,所述高压发生器为烟气型高压发生器。
[0006] 本发明二段式烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式冷水机组,所述高压发生器包括烟气型高压发生器和直燃型高压发生器,或所述高压发生器为由烟气型高压发生器、直燃型高压发生器和高发溶液联通管组成的分体式补燃型高压发生器。
[0007] 本发明二段式烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式冷水机组,所述高压发生器为一体式补燃型高压发生器。
[0008] 本发明的有益效果是:
[0009] 本发明用烟气溶液换热器取代以往的二段式烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式冷水机组中的烟气热水换热器,用温度较低的溴化锂溶液与低温烟气进行热交换,使余热烟气排放温度降到更低,余热烟气热量得到充分回收利用,能源综合利用率得到进一步提高。

附图说明

[0010] 图1为以往的二段式烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式冷水机组结构示意图。
[0011] 图2为以往的二段式烟气热水补燃单双效复合型溴化锂吸收式冷水机组结构示意图。
[0012] 图3为本发明二段式烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式冷水机组结构示意图。
[0013] 图4为本发明二段式烟气热水补燃单双效复合型溴化锂吸收式冷水机组结构示意图,补燃型高压发生器为分体式补燃结构。
[0014] 图5为本发明二段式烟气热水补燃单双效复合型溴化锂吸收式冷水机组结构示意图,补燃型高压发生器为一体式补燃结构。
[0015] 图6为本发明二段式烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式冷水机组的单效吸收器和双效吸收器冷却水采用串联流程的结构示意图。
[0016] 图中附图标记:
[0017] 双效蒸发器1、双效吸收器2、低温热交换器3、高温热交换器4、烟气型高压发生器5、余热烟气出口管6、烟气热水换热器7、余热烟气排放管8、热源热水进口管9、余热烟气进口管10、热水连通管11、双效冷凝器12、蒸汽发生器13、热水发生器14、单效冷凝器15、热水发生器进液管16、热源热水出口管17、单效热交换器18、冷却水出口管19、冷水出口管
20、单效蒸发器21、冷水进口管22、单效吸收器23、冷剂泵24、双效溶液泵25、单效溶液泵
26、冷却水进口管27、燃烧器28、直燃型高压发生器29、高发溶液联通管30、补燃烟气出口管31、烟气溶液换热器32、烟气溶液换热器进液管33、烟气溶液换热器出液管34、一体式补燃型高压发生器35。

具体实施方式

[0018] 本发明如图3所示机组,该机组是由烟气型高压发生器5、蒸发器、吸收器、蒸汽发生器13、热水发生器14、冷凝器、高温热交换器4、低温热交换器3、单效热交换器18、单效溶液泵26、双效溶液泵25、冷剂泵24、控制系统(图中未示出)及连接各部件的管路、阀所构成的二段式烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式冷水机组,蒸发器包括单效蒸发器21和双效蒸发器1,吸收器包括单效吸收器23和双效吸收器2,冷凝器包括单效冷凝器15和双效冷凝器12,烟气型高压发生器5的余热烟气出口管6上设置有烟气溶液换热器32,单效热交换器18的稀溶液出液管作为烟气溶液换热器进液管33接到烟气溶液换热器32上,烟气溶液换热器出液管34作为热水发生器进液管16接到热水发生器14上,热源热水进口管9设置在热水发生器14上。
[0019] 机组同时利用余热烟气和热水加热制冷运行时,来自燃气发动机等外部装置的高温余热烟气经余热烟气进口管10进入烟气型高压发生器5,加热其中的溴化锂溶液、温度降低至约170℃成为低温余热烟气后经余热烟气出口管6进入烟气溶液换热器32;由单效溶液泵26从单效吸收器23中输出的稀溶液经单效热交换器18换热升温至约70℃后经烟气溶液换热器进液管33进入烟气溶液换热器32,与低温余热烟气进一步换热升温后经烟气溶液换热器出液管34(即热水发生器进液管16)进入热水发生器14,余热烟气的温度则降到低于95℃后经余热烟气排放管8排入大气。
[0020] 在图3所示机组中增设直燃型高压发生器29和高发溶液联通管30,该机组即成为图4所示的二段式烟气热水补燃单双效复合型溴化锂吸收式冷水机组。
[0021] 用一体式补燃型高压发生器35替代图3所示机组中的烟气型高压发生器5,该机组即成为图5所示的二段式烟气热水补燃单双效复合型溴化锂吸收式冷水机组。
[0022] 机组单效吸收器和双效吸收器的冷却水流程可是并联流程(如图3、图4、图5所示),也可是串联流程(如图6所示)。