CN201434459Y - 太阳能吸收式空调装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种太阳能吸收式空调装置,包括太阳能真空管集热器和由储热水箱、发生器、吸收器、蒸发器、冷凝器、溶液换热器、制冷剂贮存罐、吸收剂贮存罐、冷却塔、热水泵、循环水泵、冷媒水泵、吸收制冷工质对溶液泵、减压阀F1、F2、空调风扇及盘管组成的制冷机组。本实用新型采用储热水箱将太阳辐射能高峰时用不了的热能以热水的方式储存起来,使制冷机进口处热水的温度变化不受太阳辐射瞬时变化的直接影响,使系统的稳定性得到有效保证;同时采用制冷剂贮存罐和吸收剂贮存罐储存冷量,能够在无太阳的夜间或阴天使蒸发器照常工作,制冷机正常提供冷量,保证了制冷空间的降温要求;该装置能全天候运行,提高了太阳能空调的工作效率。
Description
技术领域
本实用新型涉及太阳能空调,尤其是涉及太阳能吸收式空调装置。
背景技术
太阳能空调装置具有季节适应性强、环保节能、运动部件较少、噪声低等优点,其制冷能力随着太阳辐射能量的增加而增大。目前市售的太阳能空调装置存在仅能白天有阳光时运行制冷,夜间因无阳光而不能继续工作的问题,系统的稳定性得不到有效保证,出现阳光照射强弱变化时制冷空间温度波动的现象。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种制冷效率高、系统运行稳定的太阳能吸收式空调装置。
为实现上述目的,本实用新型可采取下述技术方案:
本实用新型所述的太阳能吸收式空调装置,包括太阳能真空管集热器和由发生器、吸收器、冷凝器、蒸发器、控制溶液或蒸汽流动的泵体所组成的制冷机组,所述太阳能真空管集热器的出口与储热水箱的进口相连通;该储热水箱的出口和发生器的管程进口相连通,发生器的管程出口与储热水箱的另一出口通过管道连通后接至热水泵的进口;热水泵的出口与太阳能真空管集热器进口相连通构成热媒水通道;
所述的发生器的壳程出口与冷凝器的壳程进口相连通,该冷凝器的壳程出口与制冷剂贮存罐相通;制冷剂贮存罐的出口通过减压阀与蒸发器的壳程进口相通;蒸发器的壳程出口与吸收器的壳程相连通;吸收器的壳程出口经管道与吸收剂贮存罐相连通;吸收剂贮存罐的出口经对溶液泵与换热器的壳程进口连通,所述换热器的壳程出口与发生器的壳程进口连通,发生器下部的壳程出口与换热器的管程连通后经减压阀进入吸收器壳程内;
所述冷却塔的出口通过循环水泵依次与吸收器管程、制冷剂贮存罐管程、冷凝器管程连通后返回冷却塔;
所述制冷空间内的盘管通过冷媒水泵与蒸发器的管程构成制冷回路;在靠近盘管处设置有空调风扇。
所述太阳能真空管集热器由多台相互并联或串联构成。
本实用新型的优点在于采用储热水箱将太阳辐射能高峰时暂时用不了的热能以热水的方式储存起来,使制冷机进口处热水的温度变化不受太阳辐射瞬时变化的直接影响,因此系统的稳定性得到有效保证;同时本实用新型采用足够大的制冷剂贮存罐和吸收剂贮存罐储存冷量,能够在无太阳的夜间或阴天使蒸发器照常工作,制冷机正常提供冷量,保证了制冷空间的降温要求;因此该装置能够全天侯运行,提高了太阳能空调的使用效率。
附图说明
图1是本实用新型的管路连接示意图。
具体实施方式
如图所示,本实用新型所述的太阳能吸收式空调装置,包括多台相互并联的太阳能真空管集热器1以及由发生器3、吸收器4、冷凝器6、蒸发器5、控制溶液或蒸汽流动的泵体等组成的制冷机组;
所述太阳能真空管集热器1的出口与储热水箱2的进口相连通;该储热水箱2的出口和发生器3的管程进口相连通,发生器3的管程出口与储热水箱2的另一出口通过管道连通后接至热水泵11的进口;热水泵11的出口与太阳能真空管集热器1进口相连通构成热媒水通道;
所述的发生器3的壳程出口与冷凝器6的壳程进口相连通,冷凝器6的壳程出口与制冷剂贮存罐8相通;制冷剂贮存罐8的出口通过减压阀F2与蒸发器5的壳程进口相通;蒸发器5的壳程出口与吸收器4的壳程相连通;吸收器4的壳程出口经管道与吸收剂贮存罐9相连通;吸收剂贮存罐9的出口经溶液泵14与换热器7的壳程进口连通,所述换热器7的壳程出口与发生器3的壳程进口连通,发生器3下部的壳程出口与换热器7的管程连通后经减压阀F1进入吸收器4壳程内;
所述冷却塔10的出口通过循环水泵12依次与吸收器4管程、制冷剂贮存罐8管程、冷凝器6管程连通后返回冷却塔10;
所述制冷空间内的盘管15通过冷媒水泵13与蒸发器5的管程构成制冷回路;在靠近盘管15处设置有空调风扇。
本实用新型的工作原理为:
来自太阳的光线照射到多台太阳能真空管集热器1上;太阳能真空管集热器1内的水被加热后进入储热水箱2;发生器3内吸收制冷工质对溶液被从储热水箱2来的80-90℃热水加热,吸收制冷工质对溶液中的制冷剂蒸发为蒸汽,制冷剂蒸汽进入冷凝器6管外被管内从冷却塔11来的冷却循环水冷却降温成为低温冷凝液,低温冷凝液进入制冷剂贮存罐8贮存起来,压力较高的低温制冷剂通过减压阀F2减压后来到蒸发器5,低温制冷剂将冷量传递给冷媒水,低温制冷剂受冷媒水加热而蒸发为蒸汽,制冷剂蒸汽进入吸收器4内;冷媒水携带冷量被冷媒水泵泵入制冷空间内的盘管15内,经空调风扇作用使冷量进入制冷空间内,冷媒水被加热后再进入蒸发器5,使之构成循环;发生器3内溶液被热水加热制冷剂蒸发而使溶液变浓,发生器3下部高浓度热溶液通过溶液换热器7管程与从溶液泵14泵入的冷溶液换热降温经减压阀F1减压进入吸收器4内;浓溶液在吸收器4内受冷却循环水冷却降温,降温后的浓溶液吸收制冷剂蒸汽的能力增强,吸收制冷剂蒸汽的溶液变为冷的稀溶液,吸收制冷剂后的溶液通过管道流至吸收剂贮存罐9储存;吸收剂贮存罐9中的溶液通过吸收制冷工质对溶液泵14泵入溶液换热器7壳程,换热后从换热器7回到发生器3内,从而实现连续制冷的目的。
Claims (2)
1、一种太阳能吸收式空调装置,包括太阳能真空管集热器和由发生器、吸收器、冷凝器、蒸发器、控制溶液或蒸汽流动的泵体所组成的制冷机组,其特征在于:
所述太阳能真空管集热器(1)的出口与储热水箱(2)的进口相连通;该储热水箱(2)的出口和发生器(3)的管程进口相连通,发生器(3)的管程出口与储热水箱(2)的另一出口通过管道连通后接至热水泵(11)的进口;热水泵(11)的出口与太阳能真空管集热器(1)进口相连通构成热媒水通道;
所述的发生器(3)的壳程出口与冷凝器(6)的壳程进口相连通,该冷凝器(6)的壳程出口与制冷剂贮存罐(8)相通;制冷剂贮存罐(8)的出口通过减压阀F2与蒸发器(5)的壳程进口相通;蒸发器(5)的壳程出口与吸收器(4)的壳程相连通;吸收器(4)的壳程出口经管道与吸收剂贮存罐(9)相连通;吸收剂贮存罐(9)的出口经溶液泵(14)与换热器(7)的壳程进口连通,所述换热器(7)的壳程出口与发生器(3)的壳程进口连通,发生器(3)下部的壳程出口与换热器(7)的管程连通后经减压阀F1进入吸收器(4)壳程内;
所述冷却塔(10)的出口通过循环水泵(12)依次与吸收器(4)管程、制冷剂贮存罐(8)管程、冷凝器(6)管程连通后返回冷却塔(10);
所述制冷空间内的盘管(15)通过冷媒水泵(13)与蒸发器(5)的管程构成制冷回路;在靠近盘管(15)处设置有空调风扇。
2、根据权利要求1所述的太阳能吸收式空调装置,其特征在于:所述太阳能真空管集热器(1)由多台相互并联或串联构成。
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Cited By (12)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN102967078A (zh) * | 2012-12-04 | 2013-03-13 | 常州市康舒环境科技有限公司 | 太阳能热驱动制冷系统 |
| CN103292513A (zh) * | 2013-05-03 | 2013-09-11 | 上海交通大学 | 太阳能驱动单双效耦合型溴化锂制冷机 |
| CN103512115A (zh) * | 2013-10-16 | 2014-01-15 | 江苏创兰太阳能空调有限公司 | 太阳能空调及热交换计算方法 |
| CN103604243A (zh) * | 2013-11-12 | 2014-02-26 | 清华大学 | 一种喷淋型空气源吸收式热泵 |
| CN104089431A (zh) * | 2014-07-21 | 2014-10-08 | 上海交通大学 | 一种太阳能驱动高效吸湿-热化学反应热泵系统 |
| CN104279784A (zh) * | 2014-10-20 | 2015-01-14 | 宁波工程学院 | 热泵 |
| CN104374025A (zh) * | 2014-11-17 | 2015-02-25 | 北京工业大学 | 一种太阳能空调的三相蓄能方法 |
| CN104406326A (zh) * | 2014-11-17 | 2015-03-11 | 北京工业大学 | 一种汽液固三相蓄能器 |
| CN106247669A (zh) * | 2016-08-31 | 2016-12-21 | 北京建筑大学 | 吸收式制冷装置以及集热液体的流程控制方法 |
| CN107676901A (zh) * | 2017-10-18 | 2018-02-09 | 上海航天电源技术有限责任公司 | 用于分布式储能电源系统的新能源冷热系统 |
| CN114234312A (zh) * | 2021-12-17 | 2022-03-25 | 李鹏逻 | 一种压缩式+吸收式一体化空调的储能方法及储能空调 |
| CN118347178A (zh) * | 2024-06-14 | 2024-07-16 | 山东鑫光节能科技有限公司 | 一种基于光热热水的吸收式热泵 |
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Cited By (16)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN102967078A (zh) * | 2012-12-04 | 2013-03-13 | 常州市康舒环境科技有限公司 | 太阳能热驱动制冷系统 |
| CN103292513A (zh) * | 2013-05-03 | 2013-09-11 | 上海交通大学 | 太阳能驱动单双效耦合型溴化锂制冷机 |
| CN103512115A (zh) * | 2013-10-16 | 2014-01-15 | 江苏创兰太阳能空调有限公司 | 太阳能空调及热交换计算方法 |
| CN103604243B (zh) * | 2013-11-12 | 2016-01-13 | 清华大学 | 一种喷淋型空气源吸收式热泵 |
| CN103604243A (zh) * | 2013-11-12 | 2014-02-26 | 清华大学 | 一种喷淋型空气源吸收式热泵 |
| CN104089431A (zh) * | 2014-07-21 | 2014-10-08 | 上海交通大学 | 一种太阳能驱动高效吸湿-热化学反应热泵系统 |
| CN104089431B (zh) * | 2014-07-21 | 2016-05-25 | 上海交通大学 | 一种太阳能驱动高效吸湿-热化学反应热泵系统 |
| CN104279784A (zh) * | 2014-10-20 | 2015-01-14 | 宁波工程学院 | 热泵 |
| CN104279784B (zh) * | 2014-10-20 | 2016-07-06 | 宁波工程学院 | 热泵 |
| CN104374025A (zh) * | 2014-11-17 | 2015-02-25 | 北京工业大学 | 一种太阳能空调的三相蓄能方法 |
| CN104406326A (zh) * | 2014-11-17 | 2015-03-11 | 北京工业大学 | 一种汽液固三相蓄能器 |
| CN104374025B (zh) * | 2014-11-17 | 2017-03-01 | 北京工业大学 | 一种太阳能空调的三相蓄能方法 |
| CN106247669A (zh) * | 2016-08-31 | 2016-12-21 | 北京建筑大学 | 吸收式制冷装置以及集热液体的流程控制方法 |
| CN107676901A (zh) * | 2017-10-18 | 2018-02-09 | 上海航天电源技术有限责任公司 | 用于分布式储能电源系统的新能源冷热系统 |
| CN114234312A (zh) * | 2021-12-17 | 2022-03-25 | 李鹏逻 | 一种压缩式+吸收式一体化空调的储能方法及储能空调 |
| CN118347178A (zh) * | 2024-06-14 | 2024-07-16 | 山东鑫光节能科技有限公司 | 一种基于光热热水的吸收式热泵 |
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