实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种加湿除湿系统,以解决现有技术中的加湿除湿系统热交换效率低的技术问题。
本实用新型提供一种加湿除湿系统,用于通过使载气混合物经由多个加湿和除湿工艺反复循环来蒸馏液体,包括:多个蒸发/冷凝单元,每个所述蒸发/冷凝单元均包括蒸发部件,所述蒸发部件包括流体循环系统和蒸发室,所述流体循环系统能够使含液体流体被加入到所述蒸发部件中并在所述蒸发部件内循环,所述蒸发室能够对穿过所述蒸发室的循环载气混合物进行加湿,并且所述蒸发/冷凝单元中的至少一个还包括冷凝部件,所述冷凝部件包括冷凝室,所述冷凝室能够对穿过所述冷凝室的所述载气混合物进行除湿以获得蒸馏液,每个所述冷凝部件均伴随有回收换热器,所述回收换热器能够将在所述冷凝部件处从所述除湿工艺中回收的热量传递至在同一单元的所述蒸发部件中循环的所述含液体流体;至少一个热源和至少一个冷源;所述蒸发/冷凝单元能够使所述载气混合物以预定的单元顺序依次流经每个所述蒸发部件,并以与所述预定的单元顺序相反的单元顺序依次流经所述蒸发/冷凝单元的每个所述冷凝部件,或当所述蒸发/冷凝单元不包括所述冷凝部件时,使所述载气混合物绕过所述蒸发/冷凝单元;每个所述蒸发/冷凝单元具有对其中的所述蒸发部件的所述循环系统进行的独立控制,以能够对所述蒸发部件中所述含液体流体的流速进行独立调节,从而优化所述蒸发室中的蒸发工艺的效率。
其中,所述回收换热器放置在所述冷凝室内,以促进所述除湿工艺。
其中,通过使循环空气与水流直接接触来引起各个冷凝部件中的所述除湿工艺,并且离开所述冷凝室的水随后被运送至放置在所述冷凝室外部的所述回收换热器。
其中,所述回收换热器为板式换热器、管壳式换热器、或螺旋式换热器。
其中,所述热源能够对所述蒸发部件中的至少一个所述含液体流体或所述循环载气混合物进行直接或间接加热。
其中,所述热源能够在离开所述冷凝部件的水流进入所述回收换热器之前对该水流进行加热。
其中,所述热源利用太阳热、蒸汽、热水或电力来运转。
其中,所述热源为热泵。
其中,所述冷源能够从至少一个所述蒸发/冷凝单元中的所述循环载气混合物中或所述循环的含液体流体中直接或间接地移除热量。
其中,所述冷源利用风扇、蒸发冷却系统或水冷却系统来运转。
其中,所述热泵从所述冷源中移除热量并将该热量传递至所述热源。
其中,所述冷源能够在离开所述回收换热器的水流进入所述冷凝部件之一的所述冷凝室之前从该水流中移除热量。
其中,所述载气混合物为空气、氦气或氮气。
其中,所述含液体流体中包含的液体为水。
其中,所述蒸发/冷凝单元的一个或多个所述蒸发部件还包括固体去除单元,所述固体去除单元能够去除原始含液体流体中存在的固体或因通过蒸发工艺去除所述液体而出现的固体。
其中,所述加湿除湿系统还包括从所述循环载气混合物中去除一定气体的气体洗涤设备。
相对于现有技术,本实用新型所述的加湿除湿系统具有以下优势:
本实用新型提供的加湿除湿系统中,包括:多个蒸发/冷凝单元,每个蒸发/冷凝单元具有配备有独立的热循环系统和流体输送系统的蒸发部件,而载气混合物连续穿过所有蒸发部件和所有冷凝部件。因此,与传统的加湿除湿系统相比,本实用新型将热回收工艺分成多个步骤:各个蒸发/冷凝单元将流体的热量和蒸汽释放到载气混合物流中,该流体通过使用单独的控制机构以独立于其它蒸发/冷凝单元的速度流动,并且该流体可以被调节为在由该特定蒸发/冷凝单元所确定的特定温度范围内与混合载体的热容量相匹配。然后,该流体流连接至回收换热器,该回收换热器将冷凝过程中吸收的热量回收到用于蒸发的流体。通过在由各个蒸发/冷凝单元所确定的温度范围内将流体流与载气混合物流相匹配,整个系统的热交换效率大幅改善。
具体实施方式
下面将结合附图对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电气连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
图1为本实用新型实施例提供的加湿除湿系统的结构示意图。
如图1所示,本实用新型实施例提供一种加湿除湿系统,包括:多个蒸发/冷凝单元1,每个蒸发/冷凝单元1均包括蒸发部件2,蒸发部件2包括流体循环系统和蒸发室,流体循环系统能够使含液体流体被加入到蒸发部件2中并在蒸发部件2内循环,蒸发室能够对穿过蒸发室的循环载气混合物进行加湿,并且蒸发/冷凝单元1中的至少一个还包括冷凝部件3,冷凝部件3包括冷凝室,冷凝室能够对穿过冷凝室的载气混合物进行除湿以获得蒸馏液,每个冷凝部件3均伴随有回收换热器4,回收换热器4能够将在冷凝部件3处从除湿工艺中回收的热量传递至在同一单元的蒸发部件2中循环的含液体流体;至少一个热源8和至少一个冷源9;蒸发/冷凝单元1能够使载气混合物以预定的单元顺序依次流经每个蒸发部件2,并以与预定的单元顺序相反的单元顺序依次流经蒸发/冷凝单元1的每个冷凝部件3,或当蒸发/冷凝单元1不包括冷凝部件3时,使载气混合物绕过蒸发/冷凝单元1;每个蒸发/冷凝单元1具有对其中的蒸发部件2的循环系统进行的独立控制,以能够对蒸发部件2中含液体流体的流速进行独立调节,从而优化蒸发室中的蒸发工艺的效率。
相对于现有技术,本实用新型实施例所述的加湿除湿系统具有以下优势:
本实用新型实施例提供的加湿除湿系统中,如图1所示,包括:多个蒸发/冷凝单元1,每个蒸发/冷凝单元1具有配备有独立的热循环系统和流体输送系统的蒸发部件2,而载气混合物连续穿过所有蒸发部件2和所有冷凝部件3。因此,与传统的加湿除湿系统相比,本实用新型将热回收工艺分成多个步骤:各个蒸发/冷凝单元1将流体的热量和蒸汽释放到载气混合物流中,该流体通过使用单独的控制机构以独立于其它蒸发/冷凝单元1的速度流动,并且该流体可以被调节为在由该特定蒸发/冷凝单元1所确定的特定温度范围内与混合载体的热容量相匹配。然后,该流体流连接至回收换热器4,该回收换热器4将冷凝过程中吸收的热量回收到用于蒸发的流体。通过在由各个蒸发/冷凝单元1所确定的温度范围内将流体流与载气混合物流相匹配,整个系统的热交换效率大幅改善。
根据本实用新型,这样的加湿除湿系统可以具有两个或多于两个的蒸发/冷凝单元1,如两个、三个、四个、五个或更多个。如图1所示,其为具有三个蒸发/冷凝单元1的加湿除湿系统。蒸发/冷凝单元1为该系统的基本功能元件,每个蒸发/冷凝单元1均包括蒸发部件2、冷凝部件3以及实现蒸发部件2与冷凝部件3之间的热交换的回收换热器4。每个蒸发/冷凝单元1具有其自己的用于液体蒸发和热回收的循环系统,但各个蒸发/冷凝单元1经由单个载气混合物流与其它蒸发/冷凝单元1连接,以使载气混合物首先以预定的单元顺序逐个流经各个蒸发/冷凝单元1的所有蒸发部件2,然后以刚好相反的顺序逐个流经各个蒸发/冷凝单元1的所有冷凝部件3。
因此,如图1所示,载气混合物流经各蒸发/冷凝单元1的蒸发部件2(由右至左),然后流经各蒸发/冷凝单元1的冷凝部件3(由左至右),只要系统在运转,该载气混合物流就反复循环。最后,载气混合物流经各个蒸发/冷凝单元1的蒸发和冷凝两个部件,在经加湿的载气混合物的除湿过程中在冷凝部件3处释放的热量将被带走,并且经由存在于各个蒸发/冷凝单元1中的回收换热器4返回至同一蒸发/冷凝单元1的蒸发部件2的含液体流体,从而降低了整个系统的总能耗。
各个蒸发/冷凝单元1中包含的蒸发部件2是用于加湿循环的载气混合物的设备,并且其包括循环系统以及蒸发室。循环系统包括诸如泵的驱动机构5,用于驱动加入其中的含液体流体的流动,并且蒸发室与循环系统流体连接,以使含液体流体可以流经循环系统和蒸发室,以形成一个完整的循环。驱动机构5可以被手动或自动控制,以调节含液体流体的循环速度。
在蒸发室中,含液体流体被暴露以与循环的载气混合物直接接触,其中流体中所包含的液体蒸发,并且载气混合物吸收该液体的蒸汽。在某具体实施方式中,蒸发室包括具有多个孔的分配池6,并且含液体流体通过这些孔分配到分配池6中。随着系统的运转,液体继续蒸发,并且载气混合物吸收液体,并将达到接近100%的湿度。优选地,该蒸发和吸收工艺在高温下发生,因为在高温下,液体蒸发得更快,并且载气混合物能够保持更多的蒸发液体;而且,出于增加液体与载气混合物之间的接触面积和接触时间的目的,蒸发室还优选包括填充材料7,如填充膜。
在蒸发室内,载气混合物流与流体流的相对方向存在多个选择,其中最优选的选择为逆流,即含液体流体向下流动,而载气混合物向上流动;或叉流,即含液体流体向下流动,而载气混合物的流动与液体的流动垂直,如图1所示。
在一个特定实施方式中,可以通过对利用蒸发工艺来释放液体中的多余热量的常用冷却塔进行改进,来构造所述蒸发部件2。
通常,在加湿除湿系统中,含有在蒸发部件中产生的热蒸汽的载气混合物流需进入冷凝工艺,以通过从载气混合物中移除热量使蒸汽冷凝成液体,然后将该热量回收并再利用。根据本实用新型,该冷凝工艺发生在蒸发/冷凝单元1的冷凝部件3中。冷凝部件3包括冷凝室。在冷凝室内,通常通过热交换来促进热蒸汽的冷凝,热交换包括:间接接触热交换,其使填充在管道内的冷液吸收蒸汽中的热量并让热蒸汽转变成蒸馏水;或直接接触热交换,其通过使热蒸汽与冷液直接接触来引起冷凝。在连续处理中,该冷液不断进进出出,以带走累积的热量。
在某具体实施方式中,当通过使热蒸汽与冷液直接接触来引起冷凝时,冷凝室还包括分配池6和填充材料7。
根据本实用新型,在每个蒸发/冷凝单元1内,在冷凝部件3中释放的热量将通过回收换热器4回收并在蒸发部件2中再利用。该回收换热器4可以采用各种形式。例如,其可以是板式换热器、管壳式换热器或螺旋式换热器。在一些实施方式中,如图1所示,回收换热器4可以放置在冷凝部件3外部,并通过与热蒸汽直接接触而产生的热液与在蒸发部件中循环用于蒸发的含液体流体之间的间接接触来形成,以使热量能从冷凝部件3处产生的热液释放到在蒸发部件2中循环的含液体流体。通常,这在加入到蒸发部件2中的含液体流体包含会造成严重结垢和污染的成分从而需要定期清洗回收换热器4时是优选的,回收换热器4放置在冷凝室外部时清洗更方便。
在一些其它具体实施方式中,回收换热器4放置在冷凝部件3内部。这样,所加入的用于蒸发的含液体流体首先经管道输送到放置在冷凝部件3内部的回收换热器4中,以吸收从热蒸汽中释放的热量,然后被送回至蒸发部件2,以与循环的载气混合物直接接触,以使其中所包含的液体能轻易地转变成热蒸汽并被循环的载气混合物带走。
加湿除湿系统还需要热源8和冷源9,以形成能使热量持续流过系统的温差。理论上,热源8与冷源9之间的温差越大,系统中所能交换的热量越多,每个热循环所能产生的蒸馏液越多。在一些优选的实施方式中,还可以在系统中加入热泵,以通过将在冷源处从系统中排出的热量输送到热源中来将热源和冷源连接,从而进一步增加能量的回收量,并且减少所需的净能量输入。
只要热源8和冷源9的运转分别用于为系统提供额外的热量和排出系统中的热量,热源8和冷源9就可以具有不同的形式。在优选的实施方式中,热源8为热水或热蒸汽,而冷源9可利用风扇13或蒸发冷却器来运转。根据本实用新型,由于系统回收热量,因此通过冷源排出的热量应当等于(通过热源加入到系统的热量)-(系统内的损耗+高温下提取蒸馏液所产生的潜在损耗)。
根据本实用新型,热源8和冷源9可位于任何位置,用于分别对系统中的载气混合物或任一流体输送回路进行加热或冷却。但是,至少一个热源8应当应用在系统的高温端,并且至少一个冷源9应当应用在系统的低温端。如图1所示,具有一个热源8以及两个冷源9。一个冷源9与热泵连接,也就是说,在冷源9中提取自系统的热量在系统的热侧返回到系统;另一个冷源9为将(由作为热泵一部分的压缩机产生的)多余的供应热量释放到外部空气的气冷式冷水机。
传统上,加湿除湿系统包括将蒸发部件2、冷凝部件3以及回收换热器4串联连接的单个热循环系统和单个流体输送系统,以将冷凝工艺中释放的热量回收并返回到流体的蒸发工艺。热源8通常添加在回收换热器4之后,并且应用于待蒸发的循环流体。该系统包括一个蒸发流体流,该蒸发流体流通向蒸发部件2(其中部分液体蒸发)以及回收换热器4(其中冷凝产生的热量返回到蒸发液),然后穿过热源8后回到蒸发部件2中。
但是,本实用新型与传统的加湿除湿系统的区别在于,本实用新型包括多个蒸发/冷凝单元1,每个蒸发/冷凝单元1具有配备有独立的热循环系统和流体输送系统的蒸发部件2,而载气混合物连续穿过所有蒸发部件2和所有冷凝部件3。因此,与传统的加湿除湿系统相比,本实用新型将热回收工艺分成多个步骤:各个蒸发/冷凝单元1将流体的热量和蒸汽释放到载气混合物流中,该流体通过使用单独的控制机构以独立于其它蒸发/冷凝单元1的速度流动,并且该流体可以被调节为在由该特定蒸发/冷凝单元1所确定的特定温度范围内与混合载体的热容量相匹配。然后,该流体流连接至回收换热器4,该回收换热器4将冷凝过程中吸收的热量回收到用于蒸发的流体。通过在由各个蒸发/冷凝单元1所确定的温度范围内将流体流与载气混合物流相匹配,整个系统的热交换效率大幅改善。
图2为本实用新型实施例提供的加湿除湿系统中使用具有两个蒸发/冷凝单元改善蒸发过程时的热交换效率示意图。
使用的蒸发/冷凝单元1越多,载气混合物与蒸发液之间的热交换越好,从而系统为维持充分的温差所需的能量越少。图2通过显示在水(直线)与空气(曲线)之间交换一定量的热量时的温度变化来例示了这一情况。如由左图清楚可见的,低温下的空气温度变化(曲线较陡)比高温下的空气温度变化(曲线不太陡)快。由于水的热容量与温度无关,因此在热交换处理的低温点和高温点都会出现由一定热能交换造成的温度变化失配,如曲线与直线两端的差距所示。为了消除该温度差距,需要外部热源和冷源,这提高了系统的能耗。右图示出了具有两个蒸发/冷凝单元1的本实用新型。通过独立地调节两个系统中水的流速(高温单元的较高流速导致斜率较平缓,低温范围的较低流速导致斜率较陡),水的热容量更好地与空气的热容量匹配,从而改善了热交换效率,并且基本减小了曲线与直线两端的差距。分别调节水流速度的能力意味着,温度升高时载气混合物的热容量和水的热容量出现较大不匹配的缺点与温度范围大的利益之间的传统权衡已经不存在。由高温热源以及优选由低温冷源创造的大温度范围的利益可以通过增加额外的蒸发/冷凝单元1来充分利用。
图3为本实用新型实施例提供的加湿除湿系统中以风扇作为将载气混合物的热量释放至外部空气中的冷源的结构示意图。
根据本实用新型的一些具体实施方式,系统中所包括的蒸发/冷凝单元1可以仅具有蒸发部件2,而没有冷凝部件3,并且只要至少一个蒸发/冷凝单元1包括冷凝部件3,系统就仍能运转。在这种情况下,载气混合物仍然按照预定的单元顺序流经各个蒸发/冷凝单元1的所有蒸发部件2,然后以刚好相反的单元顺序进入各个蒸发/冷凝单元1,只是仅流经具有冷凝部件3的那些单元的冷凝部件3。本实施方式的简化版在图3中示出。该系统仅具有两个蒸发/冷凝单元1,其中一个蒸发/冷凝单元1包括蒸发和冷凝两个部件,而另一个蒸发/冷凝单元1仅具有蒸发部件2,并且该系统还具有热源8以从系统中释放热量,还安装有作为冷源9的风扇,以将载气混合物流连接至外部空气。在这种情况下,热源8可以是诸如蒸汽或热水的外部热源。与具有更多单元的系统相比,该系统根据载气混合物的温度改变液流的能力有限,但由于能够以比蒸发/冷凝单元1高得多的液体速度来使蒸发/冷凝单元1运转,因此该系统的性能实质上仍比传统系统要好。
根据本实用新型,在蒸发和冷凝部件内循环的载气混合物可以是各种各样的,包括空气、氦气和氮气。在一些优选的实施方式中,载气混合物为氦气,其热力学性能比普通环境空气好。在其他实施方式中,在蒸发过程中释放的挥发性物质在接触到空气时可能会具有爆炸的风险,在这种情况下,可以用氮载气来替换,以缓解该风险。
当持续从引入的含液体流体中蒸发出液体时,很有可能会出现固体(如结晶矿物),需要通过固体去除单元10将其去除。本实用新型提供了用于去除固体的各种方法,如过滤或离心分离。本系统可以分别从各个蒸发/冷凝单元1中去除固体,或将固体流合并从而通过一个固体分离器将其去除。在去除固体后,剩余液体可以通过液体连接器回到蒸发部件。
在一些实施方式中,通过增设分离气体洗涤室将挥发性物质从循环的载气混合物中去除是有利的,在分离气体洗涤室中,流体选择性地与挥发性物质反应,从而将该挥发性物质从系统中去除。这将阻止这些挥发性物质溶解在蒸馏液中,这意味着产生的蒸馏液将含有少量污染物,并且可以不经任何进一步后处理而排出或再利用。例如,当进入蒸发部件2的液体含有氨时,部分氨将蒸发,并与蒸馏液一起离开系统。增设使循环的硫酸H2SO4与氨反应形成能被单独去除的硫酸铵(NH4)2SO4的载气混合物洗涤室可以使蒸馏液中的氨减到最少。
各个蒸发/冷凝单元1的分开的液体输送回路创造了无需关闭整个系统就能维护输送系统的额外利益。由于传统系统中的液流全部连通,因此,除非额外的备用容量内置于系统中,否则各个泵或管的维护需要关闭整个系统。