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    一種新型吸附式制冷與發(fā)電聯(lián)供裝置制造方法及圖紙

    技術(shù)編號:8654612 閱讀:199 留言:0更新日期:2013-05-01 22:15
    本發(fā)明專利技術(shù)公開一種新型吸附式制冷與發(fā)電聯(lián)供裝置,包括膨脹機(jī)和預(yù)冷器,還包括其內(nèi)填充有堿金屬鹵化物的高溫鹽吸附床和低溫鹽吸附床,所述高溫鹽吸附床在外部的熱源驅(qū)動下開始解吸,所解吸出來的制冷氣體經(jīng)過過熱處理后,在膨脹機(jī)中膨脹做功發(fā)電,膨脹后的制冷氣體被收集在預(yù)冷器中,在環(huán)境熱沉冷卻條件下被低溫鹽吸附床所吸附,高溫鹽吸附床在環(huán)境熱沉冷卻條件下溫度與壓力降低,當(dāng)其壓力低于低溫鹽吸附床時,在壓差驅(qū)動條件下,低溫鹽吸附床開始解吸,其解吸熱提供的制冷效果通過冷媒循環(huán)釋放到有制冷需求的場所。本發(fā)明專利技術(shù)實現(xiàn)同時發(fā)電和制冷,而且沒有蒸發(fā)器、冷凝器和節(jié)流閥。且結(jié)構(gòu)簡單、設(shè)計合理,能高效的滿足低溫?zé)嵩打?qū)動的要求。

    【技術(shù)實現(xiàn)步驟摘要】

    本專利技術(shù)涉及的是一種制冷與發(fā)電裝置,更具體的說,涉及一種利用吸附原理可以同時實現(xiàn)發(fā)電和制冷的聯(lián)合系統(tǒng)。
    技術(shù)介紹
    朗肯循環(huán)作為一種傳統(tǒng)的熱能驅(qū)動的發(fā)電循環(huán),目前廣泛的應(yīng)用于生物質(zhì)能、太陽能、火力發(fā)電以及核電站中。但是朗肯循環(huán)在應(yīng)用于變溫?zé)嵩吹倪^程中,存在著一個瓶頸問題即水工質(zhì)的等溫蒸發(fā)過程,在這個過程中恒定水工質(zhì)的蒸發(fā)溫度無法與變化的熱源溫度進(jìn)行較好的擬合,從而加大了加熱過程中的溫度差值,導(dǎo)致其效率的進(jìn)一步提升受到了限制。于是,一種叫Kalina循環(huán)被提出,它可以用水-氨工質(zhì)對彌補(bǔ)效率損失,并且在廢熱回收方面有巨大的潛能。基于Kalina循環(huán),提出將發(fā)電與制冷過程相結(jié)合,即Goswami循環(huán),可以進(jìn)一步提高系統(tǒng)的能量利用效率。Goswami循環(huán)相對于Kalina循環(huán),其主要差別是在膨脹機(jī)與吸收器之間增加了一個預(yù)冷器來回收膨脹氣體的冷量,但制冷過程中的能量利用效率低。鑒于此,提出了一種新型吸附式制冷發(fā)電系統(tǒng),系統(tǒng)在有較好發(fā)電效率的情況下,同時還有不錯的能量利用效率。現(xiàn)在已有的吸附制冷發(fā)電專利(CN200910048242.7)幾乎是完全獨立的兩個循環(huán),而且在吸附制冷循環(huán)還有節(jié)流閥,效率比較低。
    技術(shù)實現(xiàn)思路
    本專利技術(shù)針對現(xiàn)有技術(shù)存在的上述不足,提出了一種新型吸附式制冷與發(fā)電聯(lián)供裝置,該裝置在有較好發(fā)電效率的情況下,同時還有不錯的能量利用效率。為達(dá)到上述目的,本專利技術(shù)所采用的技術(shù)方案如下: 一種新型吸附式制冷與發(fā)電聯(lián)供裝置,使用兩個吸附床,高溫床和低溫床,床里邊填充的是制冷氣體產(chǎn)生物,首先利用外部的低品位熱源加熱高溫床使其發(fā)生解吸,解吸出來的高溫高壓氣體流入膨脹機(jī),膨脹做功發(fā)電,膨脹后的氣體流入預(yù)冷器,如果溫度低于制冷溫度需求,將通過顯熱的焓 值提供部分制冷效果。預(yù)冷器中的制冷劑工質(zhì)最后在環(huán)境熱沉冷卻條件下被低溫吸附床吸附。然后是高溫床吸附、低溫床解吸的過程,利用環(huán)境溫度下的冷源冷卻高溫床,當(dāng)高溫床的壓力低于低溫床的壓力,在壓差的驅(qū)動條件下,低溫床開始解吸,解吸是吸熱過程,得到制冷的效果,解吸熱提供的制冷效果通過冷媒循環(huán)釋放到有制冷需求的場所。本專利技術(shù)技術(shù)方案將吸附制冷與發(fā)電裝置串聯(lián)起來,共同使用一個回路,并且省去節(jié)流閥、蒸發(fā)器和冷凝器這些設(shè)備,這樣的裝置效率高而且結(jié)構(gòu)簡單。_附圖說明圖1為本專利技術(shù)結(jié)構(gòu)示意具體實施例方式下面對本專利技術(shù)的實施例做詳細(xì)說明,本實施例在以本專利技術(shù)技術(shù)方案為前提下進(jìn)行實施,給出詳細(xì)的實施方式和具體的操作過程,但本專利技術(shù)的保護(hù)范圍不限于下屬的實施例。如圖所示,本專利技術(shù)所提供的新型吸附式制冷與發(fā)電聯(lián)供裝置,包括磁力泵1、6、7,截止閥2、3、4、10、11、22、24、25、29、30,油水換熱器5,油爐8,冷卻水出口 9,高溫鹽吸附床12,低溫鹽吸附床13,氨填充口 14,氨用閥門15、17、19、20,保護(hù)閥門16,膨脹機(jī)18,預(yù)冷器21,冷凍介質(zhì)入口 23,冷凍介質(zhì)出口 26,冷卻水出口 27,冷卻水入口 28,冷卻換熱器31。其中,磁力泵I用于提供冷卻水循環(huán)的動力,磁力泵6、7用于提供油循環(huán)的動力;油水換熱器5主要是通過環(huán)境的冷卻水來冷卻高溫鹽吸附床12中的循環(huán)油;油爐8主要用于加熱循環(huán)油;高溫鹽吸附床12和低溫鹽吸附床13用來進(jìn)行吸附和解吸。高溫鹽吸附床12、低溫鹽吸附床13在反應(yīng)溫度匹配條件下,反應(yīng)平衡溫度較高的是高溫鹽吸附床,而反應(yīng)平衡溫度較低的是低溫鹽吸附床,高溫鹽吸附床和低溫鹽吸附床之間可以形成溫度階梯的匹配;氨填充口 14用來填充氨;保護(hù)閥門16防止系統(tǒng)超壓運(yùn)行;當(dāng)高溫鹽解析出來的高溫高壓的氨氣流過膨脹機(jī)18,推動膨脹機(jī)18旋轉(zhuǎn)來進(jìn)行膨脹做功發(fā)電。預(yù)冷器21收集膨脹后的氣體,如果溫度低于制冷溫度需求,可以進(jìn)行制冷;冷卻換熱器31用來冷卻低溫床的吸附熱。本專利技術(shù)裝置在進(jìn)行熱循環(huán)試驗中有2種工作方式高溫堿金屬鹵化物的解吸發(fā)電過程、低溫堿金屬鹵化物的解吸制冷過程。I)高溫堿金屬鹵化物的解吸發(fā)電過程此時圖1中高溫鹽吸附床12在加熱的循環(huán)油驅(qū)動下開始解吸,所解吸出來的高溫高壓的氨氣體經(jīng)過過熱處理后,在膨脹機(jī)中膨脹并做功。膨脹后的氣體如果溫度低于制冷溫度需求,將通過顯熱的焓值在預(yù)冷器中提供部分制冷效果。預(yù)冷器中的工質(zhì)最后被環(huán)境熱沉冷卻條件下的低溫鹽吸附床13所吸附。2)低溫堿金屬鹵化物的解吸制冷過程此時圖1中的高溫鹽吸附床12在環(huán)境熱沉冷卻的條件下溫度與壓力降低。當(dāng)其壓力低于低溫鹽吸附床13時,在壓差的驅(qū)動條件下,低溫鹽吸附床13開始解吸,其解吸熱提供的制冷效果通過冷媒循環(huán)釋放到有制冷需求的場所。本文檔來自技高網(wǎng)...

    【技術(shù)保護(hù)點】
    一種新型吸附式制冷與發(fā)電聯(lián)供裝置,包括膨脹機(jī)和預(yù)冷器,其特征在于,還包括其內(nèi)填充有堿金屬鹵化物的高溫鹽吸附床和低溫鹽吸附床,所述高溫鹽吸附床在外部的熱源驅(qū)動下開始解吸,所解吸出來的制冷氣體經(jīng)過過熱處理后,在膨脹機(jī)中膨脹做功發(fā)電,膨脹后的制冷氣體被收集在預(yù)冷器中,在環(huán)境熱沉冷卻條件下被低溫鹽吸附床所吸附,高溫鹽吸附床在環(huán)境熱沉冷卻條件下溫度與壓力降低,當(dāng)其壓力低于低溫鹽吸附床時,在壓差驅(qū)動條件下,低溫鹽吸附床開始解吸,其解吸熱提供的制冷效果通過冷媒循環(huán)釋放到有制冷需求的場所。

    【技術(shù)特征摘要】
    1.一種新型吸附式制冷與發(fā)電聯(lián)供裝置,包括膨脹機(jī)和預(yù)冷器,其特征在于,還包括其內(nèi)填充有堿金屬鹵化物的高溫鹽吸附床和低溫鹽吸附床,所述高溫鹽吸附床在外部的熱源驅(qū)動下開始解吸,所解吸出來的制冷氣體經(jīng)過過熱處理后,在膨脹機(jī)中膨脹做功發(fā)電,膨脹后的制冷氣體被收集在預(yù)冷器中,在環(huán)境熱沉冷卻條件下被低溫鹽吸附床所吸附,高溫鹽吸附床在環(huán)境熱沉冷卻條件下溫度與壓力降低,當(dāng)其壓力低于低溫鹽吸附床時,在壓差驅(qū)動條件下,低溫鹽吸附床開始解吸,其解吸熱提供的制冷效果通過冷媒循環(huán)釋放到有制冷需求的場所。2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的新型吸附式制冷與發(fā)電聯(lián)供裝置,其特征在于,所述的高溫鹽吸附床與低溫鹽吸附床之間形成溫度階梯的匹配。3.根據(jù)權(quán)利要求...

    【專利技術(shù)屬性】
    技術(shù)研發(fā)人員:王麗偉江龍高鵬宋分平王如竹
    申請(專利權(quán))人:上海交通大學(xué)
    類型:發(fā)明
    國別省市:

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