发明名称 基于真空沸腾并实现凝结可控的溶液再生装置
摘要 本发明公开了一种基于真空沸腾并实现凝结可控的溶液再生装置,包括制冷剂回路,溶液回路,真空维持回路,空气回路。本发明充分利用了在真空下溶液沸点降低的特性进行溶液再生,实现利用一套制冷系统的冷凝热量和蒸发冷量为溶液的再生提供再生热源和凝结冷量,并可实现对溶液再生速率和溶液再生浓度的灵活可调,同时通过空气回路中翅片管换热器中的工作压力可调,实现制冷系统的蒸发温度可调,从而在使该装置紧凑,灵活方便的同时,具有更高的溶液再生效率,提高了系统能效。
申请公布号 CN103438614A 申请公布日期 2013.12.11
申请号 CN201310389595.X 申请日期 2013.09.02
申请人 东南大学 发明人 梁彩华;郜骅;蒋冬梅;张小松
分类号 F25B29/00(2006.01)I 主分类号 F25B29/00(2006.01)I
代理机构 南京瑞弘专利商标事务所(普通合伙) 32249 代理人 杨晓玲
主权项 一种基于真空沸腾并实现凝结可控的溶液再生装置,其特征在于,该装置包括制冷剂回路,溶液回路,真空维持回路,空气回路:所述制冷剂回路包括压缩机(1)、溶液沸腾再生器(2)、储液器(6)、干燥过滤器(7)、电子膨胀阀(8)、翅片管换热器(9)、气液分离器(10)及其相关连接管道,所述溶液沸腾再生器(2)也是溶液回路、真空维持回路和空气回路的构成部件,翅片管换热器(9)也是空气回路的构成部件;所述制冷剂回路中,压缩机(1)的输出端与溶液沸腾再生器第一输入端(2a)连接,溶液沸腾再生器第一输出端(2b)与储液器(6)的输入端连接,储液器(6)的输出端通过干燥过滤器(7)与电子膨胀阀(8)的输入端连接,电子膨胀阀(8)的输出端与翅片管换热器制冷剂输入端(9a)连接,翅片管换热器制冷剂输出端(9b)与气液分离器(10)的输入端连接,气液分离器(10)的输出端与压缩机(1)的输入端连接;所述溶液回路包括溶液沸腾再生器(2)、溶液泵(18)、热回收器(19)、第二电磁阀(20)、第三电磁阀(21)及其相关连接管道;所述溶液回路中,机组的再生溶液进口端通过第二电磁阀(20)与热回收器第一输入端(19a)连接,热回收器第一输出端(19b)与溶液沸腾再生器第二输入端(2c)连接,溶液沸腾再生器第二输出端(2d)与溶液泵(18)的输入端连接,溶液泵(18)的输出端与热回收器第二输入端(19c)连接,热回收器第二输出端(19d)经过第三电磁阀(21)与机组的再生溶液出口端连接,溶液沸腾再生器(2)上装有溶液温度传感器(4)和溶液密度传感器(5);所述真空维持回路包括溶液沸腾再生器(2)、调压阀(14)、调压罐(15)、第一电磁阀(16)、真空泵(17)及其相关连接管道;所述真空维持回路中,溶液沸腾再生器调压端(2e)通过调压阀(14)与调压罐(15)的输入端连接,调压罐(15)的输出端通过第一电磁阀(16)与真空泵(17)的输入端连接,溶液沸腾再生器(2)上装有用以测量其中压力的第一压力传感器(3);所述空气回路包括通过连接管道依次连接的翅片管换热器(9)、电动节流风阀(13)、溶液沸腾再生器(2)和大压头变频风机(11),所述大压头变频风机(11)的空气出口与翅片管换热器(9)的空气进口连接,构成一个循环回路,所述翅片管换热器凝结水输出端(9c)通过第四电磁阀(22)连接储水罐(23)的输入端,储水罐(23)的输出端连接第五电磁阀(24),在大压头变频风机(11)和翅片管换热器(9)之间的管路上设置有第二压力传感器(12)。
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