CN101458006B - 提高热泵供热温度的方法与高温型第一类吸收式热泵 - Google Patents

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CN101458006B CN2009100136246A CN200910013624A CN101458006B CN 101458006 B CN101458006 B CN 101458006B CN 2009100136246 A CN2009100136246 A CN 2009100136246A CN 200910013624 A CN200910013624 A CN 200910013624A CN 101458006 B CN101458006 B CN 101458006B
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Abstract

本发明提供一种提高第一类吸收式热泵供热温度的方法与高温型热泵,属热泵/制冷技术领域。在由发生器与吸收器组成的体系中,引入第二吸收器、第二发生器、第二溶液泵和第二溶液热交换器,将吸收器连通发生器改为连通第二吸收器后第二吸收器再连通发生器,将发生器连通吸收器改为先连通第二发生器后第二发生器再连通吸收器,第二发生器还有冷剂蒸汽管路连通第二吸收器,第二吸收器还有被加热介质管路与外部连通,第二发生器还有驱动热介质管路与外部连通;无第二发生器而有节流阀时,由发生器增设冷剂蒸汽管路经节流阀连通第二吸收器,发生器经第二溶液热交换器连通第二吸收器;本发明可形成结构简单、供热温度高、范围宽的新机组;制冷时可降低对冷却介质或驱动热的温度要求。

Description

提高热泵供热温度的方法与高温型第一类吸收式热泵
技术领域:
本发明属于低温余热利用热泵/制冷技术领域。
背景技术:
采用吸收式热泵技术进行余热利用具有比较好的节能、环保和经济效益,其前提是热泵能够将热量自余热温度提升到用户需求的水平以上。提高热泵技术的应用范围,提升热泵的供热温度、利用更低温度的余热资源和在制冷时降低对驱动热源的温度要求是人们努力的主要方向。
为使吸收式热泵的供热温度和性能指数得到提高,人们先是通过研究得到了不同效数和不同级数的机组,采用增加供热端、增加供热流程等方法进行不同的热泵流程复合得到更为细致的效数和级数,它们对应着相应的性能指数。
从机组内部流程来看,提高热泵供热温度的关键在于提高吸收器出口的溶液浓度和降低发生器出口的溶液浓度。将回热原理应用于溶液的吸收-发生过程,并与不同效数、不同级数的热泵机组相结合,能够提高对应机组的供热温度和得到更加细致的供热温度与性能指数关系——性能指数随机组供热温度有一个平稳的变化。
发明内容:
本发明的主要目的是首先提供提高第一类吸收式热泵供热温度的方法,然后在利用该方法所形成的吸收-发生体系上增加不同的构件,得到不同类型的高温型第一类吸收式热泵。
提高第一类吸收式热泵供热温度的方法是这样的:针对应用于第一类吸收式热泵的由吸收器有稀溶液管路经溶液泵与溶液热交换器连通发生器、发生器有浓溶液管路经溶液热交换器连通吸收器、吸收器还分别有被加热介质管路与外部连通和有冷剂蒸汽管路与冷剂蒸汽产生部件连通、发生器还分别有驱动热介质管路与外部连通和有冷剂蒸汽管路与冷凝部件连通所形成的吸收-发生体系,引入第二吸收器、第二发生器、第二溶液泵、第二溶液热交换器,形成带有中间回热供热端的吸收-发生体系——将吸收器有稀溶液管路经溶液泵、溶液热交换器连通发生器改为吸收器有稀溶液管路经溶液泵、溶液热交换器连通第二吸收器后再由第二吸收器设稀溶液管路经第二溶液泵、第二溶液热交换器连通发生器,将发生器有浓溶液管路经溶液热交换器连通吸收器改为发生器有浓溶液管路经第二溶液热交换器连通第二发生器后第二发生器再有浓溶液管路经溶液热交换器连通吸收器,第二发生器还有冷剂蒸汽管路连通第二吸收器,吸收器有冷剂蒸汽管路与冷剂蒸汽产生***连通和有被加热介质管路与外部连通,第二吸收器还有被加热介质管路与外部连通,发生器、第二发生器还分别有驱动热介质管路与外部连通;无第二发生器而引入冷剂蒸汽调压阀时,发生器有浓溶液管路经第二溶液热交换器、溶液热交换器连通吸收器,发生器有冷剂蒸汽管路经冷剂蒸汽调压阀连通第二吸收器;或驱动热介质加热发生器的稀溶液释放出冷剂蒸汽后浓溶液进入第二发生器、驱动热介质加热第二发生器的溶液释放出冷剂蒸汽向第二吸收器提供、浓溶液经溶液热交换器进入吸收器吸收冷剂蒸汽放热于被加热介质,或驱动热介质加热发生器的稀溶液释放出冷剂蒸汽并将其中一部分向第二吸收器提供、浓溶液进入吸收器吸收冷剂蒸汽放热于被加热介质;稀溶液进入第二吸收器吸收来自第二发生器或发生器的冷剂蒸汽放热于被加热介质,浓度进一步降低的稀溶液进入发生器在驱动热介质的加热下释放出更高温度的冷剂蒸汽向外提供。
图1所示,利用本发明所述的方法形成带有中间回热供热端的可进行高温供热的吸收-发生体系是这样实现的:
①结构上,带有中间回热供热端的吸收-发生体系由吸收器、发生器、溶液泵、溶液热交换器、第二吸收器、第二发生器、第二溶液泵、第二溶液热交换器组成,吸收器有稀溶液管路经溶液泵、溶液热交换器连通第二吸收器,第二吸收器再有稀溶液管路经第二溶液泵、第二溶液热交换器连通发生器,发生器再有浓溶液管路经第二溶液热交换器连通第二发生器,第二发生器还有浓溶液管路经溶液热交换器连通吸收器,吸收器还分别有冷剂蒸汽管路和被加热介质管路与外部连通,第二吸收器还有被加热介质管路与外部连通,第二发生器还有冷剂蒸汽管路连通第二吸收器和有驱动热介质管路与外部连通,发生器还分别有冷剂蒸汽管路和驱动热介质管路与外部连通。
换一个角度,体现本发明实质内容的带有中间回热供热端的可进行高温供热的吸收-发生体系也可以是这样形成的:
针对应用于第一类吸收式热泵的由吸收器有稀溶液管路经溶液泵与溶液热交换器连通发生器、发生器有浓溶液管路经溶液热交换器连通吸收器、吸收器还分别有被加热介质管路与外部连通和有冷剂蒸汽管路与冷剂蒸汽产生部件连通、发生器还分别有驱动热介质管路与外部连通和有冷剂蒸汽管路与冷凝部件连通所形成的吸收-发生体系,引入第二吸收器、第二发生器、第二溶液泵、第二溶液热交换器,形成带有中间回热供热端的吸收-发生体系——将吸收器有稀溶液管路经溶液泵、溶液热交换器连通发生器改为吸收器有稀溶液管路经溶液泵、溶液热交换器连通第二吸收器后再由第二吸收器设稀溶液管路经第二溶液泵、第二溶液热交换器连通发生器,将发生器有浓溶液管路经溶液热交换器连通吸收器改为发生器有浓溶液管路经第二溶液热交换器连通第二发生器后第二发生器再有浓溶液管路经溶液热交换器连通吸收器,第二发生器还有冷剂蒸汽管路连通第二吸收器,吸收器有冷剂蒸汽管路与冷剂蒸汽产生***连通和有被加热介质管路与外部连通,第二吸收器还有被加热介质管路与外部连通,发生器、第二发生器还分别有驱动热介质管路与外部连通。
②流程上,冷剂蒸汽进入吸收器1被来自第二发生器6的浓溶液吸收并放热于被加热介质,稀溶液经溶液泵3和溶液热交换器4后进入第二吸收器5、吸收来自第二发生器6的冷剂蒸汽并放热于被加热介质,浓度进一步降低的溶液经第二溶液泵7和第二溶液热交换器8后进入发生器2、在驱动热介质的加热下释放出高温冷剂蒸汽对外提供,浓溶液经第二溶液热交换器8进入第二发生器6、在驱动热介质的加热下释放出冷剂蒸汽向第二吸收器5提供,浓度进一步提高后的溶液进入吸收器1。
引入第二发生器和第二吸收器并由第二发生器向第二吸收器提供冷剂蒸汽,冷剂蒸汽在第二吸收器内被溶液所吸收,这属于工质——冷剂蒸汽——的放热用于满足工质——溶液——的吸热,为回热手段;第二吸收器则为回热供热端,本发明所形成的新吸收-发生体系为带有回热供热端的吸收-发生体系。
在吸收器出口溶液浓度不变时,采用回热手段后,进入发生器的溶液浓度降低,则在同样的浓度差下发生器出口的浓度降低,其产生的冷剂蒸汽温度提高,机组的冷凝器提供更高温度的热,机组能够将被加热介质的温度提高得更高;在发生器出口溶液浓度不变时,采用回热手段后,进入吸收器的溶液浓度提高,则在同样的浓度差下吸收器出口的浓度提高,其吸收同样参数的冷剂蒸汽可产生更高温度的热,即机组的吸收器可提供更高温度的热或可以利用更低参数的冷剂蒸汽——对应更低温度的余热资源,机组能够对初始温度较高的被加热介质进行加热;很显然,采用回热手段可以同时降低发生器的出口浓度和提高吸收器的出口浓度。另外,采用回热后发生器所承担提供给被加热介质的负荷减少,则所需要向外提供的冷剂蒸汽数量减少,这将使得同样流量下进出发生器的浓度差降低。因此,以带有回热供热端的吸收-发生体系为基础、结合其它部件所形成的各种具体的第一类吸收式热泵为高温型热泵;热泵所提供热负荷的温度提升的幅度与回热负荷大小相对应。
在以本发明提供的方法形成的带有中间回热供热端的吸收-发生体系上结合相关部件所得到的单级热泵基础上的高温型第一类吸收式热泵,也可以看作是将带有中间回热供热端的吸收-发生体系代替了单级热泵中吸收-发生体系的结果,这也是“单级热泵基础上”之说的由来。
用于制冷时,可降低对驱动热介质的温度要求——这在利用余热制冷时能够提高余热的利用率,或是降低对冷却介质(即被加热介质)的温度要求,或是能够制取更低的温度区间。
利用该方法所形成的吸收-发生体系上增加不同的构件得到不同类型的高温型第一类吸收式热泵是这样实现的:
1.在利用上述提高第一类吸收式热泵供热温度的方法所形成的带有中间回热供热端的吸收-发生体系上,增加冷凝器、蒸发器和节流阀,冷凝器有冷剂蒸汽管路连通发生器和有冷剂液管路经节流阀与蒸发器连通,蒸发器有冷剂蒸汽管路连通吸收器,冷凝器还有被加热介质管路与外部连通,蒸发器还有余热介质管路与外部连通;吸收器、第二吸收器和冷凝器分别向被加热介质提供不同温度范围的热需求,得到由吸收器、发生器、溶液泵、溶液热交换器、冷凝器、蒸发器和节流阀组成的单级热泵基础上具有回热供热端的高温型第一类吸收式热泵。
2.在利用上述提高第一类吸收式热泵供热温度的方法所形成、采用第二发生器的带有中间回热供热端的吸收-发生体系上,增加冷凝器、蒸发器、节流阀、第三发生器、第二节流阀、第三节流阀和第三溶液热交换器;第三发生器用作高压发生器,自溶液泵引稀溶液管路经第三溶液热交换器连通第三发生器,第三发生器还有浓溶液管路经第三溶液热交换器连通吸收器,第三发生器还有冷剂蒸汽管路连通发生器后发生器还再有冷剂液管路经第二节流阀连通冷凝器,第三发生器还有冷剂蒸汽管路连通第二发生器后第二发生器再有冷剂液管路经第三节流阀连通蒸发器;冷凝器有冷剂蒸汽管路连通发生器和有冷剂液管路经节流阀与蒸发器连通,蒸发器有冷剂蒸汽管路连通吸收器,冷凝器还有被加热介质管路与外部连通,蒸发器还有余热介质管路与外部连通;吸收器、第二吸收器和冷凝器分别向被加热介质提供不同温度范围的热需求,得到由吸收器、第三发生器、发生器、溶液泵、溶液热交换器、冷凝器、蒸发器、节流阀、第二节流阀、第三节流阀和第三溶液热交换器组成、采用并联溶液循环的单级双效热泵基础上具有回热供热端的高温型第一类吸收式热泵。
3.高温型第一类吸收式热泵,在利用上述提高第一类吸收式热泵供热温度的方法所形成、不采用第二发生器的带有中间回热供热端的吸收-发生体系上,增加冷凝器、蒸发器、节流阀、第三发生器、第二节流阀和第三溶液热交换器;第三发生器用作高压发生器,自溶液泵引稀溶液管路经第三溶液热交换器连通第三发生器,第三发生器还有浓溶液管路经第三溶液热交换器连通吸收器,第三发生器还有冷剂蒸汽管路连通发生器后发生器还再有冷剂液管路经第二节流阀连通冷凝器;冷凝器有冷剂蒸汽管路连通发生器和有冷剂液管路经节流阀与蒸发器连通,蒸发器有冷剂蒸汽管路连通吸收器,冷凝器还有被加热介质管路与外部连通,蒸发器还有余热介质管路与外部连通;吸收器、第二吸收器和冷凝器分别向被加热介质提供不同温度范围的热需求,得到由吸收器、第三发生器、发生器、溶液泵、溶液热交换器、冷凝器、蒸发器、节流阀、第二节流阀和第三溶液热交换器组成、采用并联溶液循环的单级双效热泵基础上具有回热供热端的高温型第一类吸收式热泵。
4.在利用上述提高第一类吸收式热泵供热温度的方法所形成的带有中间回热供热端的吸收-发生体系上,增加冷凝器、蒸发器、节流阀、第三发生器、第二节流阀和第三溶液热交换器;第三发生器用作低压发生器,自溶液泵引稀溶液管路经第三溶液热交换器连通第三发生器,第三发生器还有浓溶液管路经第三溶液热交换器连通吸收器,发生器有冷剂蒸汽管路连通第三发生器后第三发生器再有冷剂液管路经第二节流阀连通冷凝器,第三发生器还有冷剂蒸汽管路连通冷凝器;冷凝器有冷剂液管路经节流阀与蒸发器连通,蒸发器有冷剂蒸汽管路连通吸收器,冷凝器还有被加热介质管路与外部连通,蒸发器还有余热介质管路与外部连通;吸收器、第二吸收器和冷凝器分别向被加热介质提供不同温度范围的热需求,得到由吸收器、第三发生器、发生器、溶液泵、溶液热交换器、冷凝器、蒸发器、节流阀、第二节流阀和第三溶液热交换器组成、采用并联溶液循环的单级双效热泵基础上具有回热供热端的高温型第一类吸收式热泵。
5.在利用上述提高第一类吸收式热泵供热温度的方法所形成的带有中间回热供热端的吸收-发生体系上,增加冷凝器、蒸发器、节流阀、第三发生器、第二节流阀和第三溶液热交换器,再增加第三溶液泵,将第二吸收器有稀溶液管路经第二溶液泵、第二溶液热交换器连通发生器改为第二吸收器有稀溶液管路经第二溶液泵、第二溶液热交换器和第三溶液热交换器连通第三发生器后第三发生器有浓溶液管路经第三溶液热交换器、第三溶液泵连通发生器,发生器还有冷剂蒸汽管路连通第三发生器和第三发生器再有冷剂液管路经第二节流阀连通冷凝器,冷凝器有冷剂蒸汽管路连通第三发生器和有冷剂液管路经节流阀与蒸发器连通,蒸发器有冷剂蒸汽管路连通吸收器,冷凝器还有被加热介质管路与外部连通,蒸发器还有余热介质管路与外部连通,得到由吸收器、发生器、溶液泵、溶液热交换器、冷凝器、蒸发器、节流阀、第三发生器、第二节流阀、第三溶液热交换器和第三溶液泵组成、采用串联溶液循环的单级双效热泵基础上具有回热供热端的高温型第一类吸收式热泵。
6.在利用上述提高第一类吸收式热泵供热温度的方法所形成的带有中间回热供热端的吸收-发生体系上,增加冷凝器、蒸发器、吸收-蒸发器、节流阀、第二节流阀或冷剂液泵以及第三溶液热交换器,将吸收器有稀溶液管路经溶液泵、溶液热交换器连通第二吸收器改为吸收器有稀溶液管路经第三溶液热交换器连通吸收-蒸发器后吸收-蒸发器再有稀溶液管路经溶液泵、第三溶液热交换器和溶液热交换器连通第二吸收器,发生器有冷剂蒸汽管路连通冷凝器,冷凝器有冷剂液管路经节流阀连通蒸发器,冷凝器还有冷剂液管路经第二节流阀连通吸收-蒸发器后吸收-蒸发器再有冷剂蒸汽管路连通吸收器、或蒸发器有冷剂液管路经冷剂液泵连通吸收-蒸发器后吸收-蒸发器再有冷剂蒸汽管路连通吸收器,蒸发器还有冷剂蒸汽管路连通吸收-蒸发器,冷凝器还有被加热介质管路与外部连通,蒸发器还有余热介质管路与外部连通,吸收器、第二吸收器和冷凝器分别向被加热介质提供不同温度范围的热需求,得到由吸收器、发生器、溶液泵、溶液热交换器、冷凝器、蒸发器、吸收-蒸发器、节流阀、第二节流阀和第三溶液热交换器组成、由吸收-蒸发器向吸收器提供冷剂蒸汽的单发生器型两级热泵基础上具有回热供热端的高温型第一类吸收式热泵。
7.在利用上述提高第一类吸收式热泵供热温度的方法所形成的带有中间回热供热端的吸收-发生体系上,增加冷凝器、蒸发器、吸收-蒸发器、低压发生器、节流阀、第二节流阀或冷剂液泵、第三溶液泵和第三溶液热交换器,发生器有冷剂蒸汽管路连通冷凝器,冷凝器有冷剂液管路经节流阀连通蒸发器,冷凝器还有冷剂液管路经第二节流阀连通吸收-蒸发器后吸收-蒸发器再有冷剂蒸汽管路连通吸收器、或蒸发器有冷剂液管路经冷剂液泵连通吸收-蒸发器后吸收-蒸发器再有冷剂蒸汽管路连通吸收器,蒸发器还有冷剂蒸汽管路连通吸收-蒸发器,低压发生器还有溶液管路经第三溶液热交换器连通吸收-蒸发器和吸收-蒸发器再有溶液管路经第三溶液泵、第三溶液热交换器连通低压发生器,低压发生器有冷剂蒸汽管路连通吸收器和有驱动热介质管路与外部连通,冷凝器还有被加热介质管路与外部连通,蒸发器还有余热介质管路与外部连通,吸收器、第二吸收器和冷凝器分别向被加热介质提供不同温度范围的热需求,得到由吸收器、发生器、溶液泵、溶液热交换器、冷凝器、蒸发器、吸收-蒸发器、低压发生器、节流阀、第二节流阀或冷剂液泵、第三溶液泵和第三溶液热交换器组成、由吸收-蒸发器和低压发生器共同向吸收器提供冷剂蒸汽的双发生器型两级热泵基础上具有回热供热端的高温型第一类吸收式热泵。
8.在利用上述提高第一类吸收式热泵供热温度的方法所形成的带有中间回热供热端的吸收-发生体系上,增加冷凝器、蒸发器、低压吸收器、低压发生器、节流阀、第三溶液泵和第三溶液热交换器,发生器有冷剂蒸汽管路连通冷凝器,冷凝器有冷剂液管路经节流阀连通蒸发器,蒸发器还有冷剂蒸汽管路连通低压吸收器,低压吸收器还有稀溶液管路经第三溶液泵、第三溶液热交换器连通低压发生器和低压发生器有浓溶液管路经第三溶液热交换器连通低压吸收器,低压发生器还有冷剂蒸汽管路连通吸收器和有驱动热介质管路与外部连通,冷凝器和低压吸收器还有被加热介质管路与外部连通,蒸发器还有余热介质管路与外部连通,低压吸收器、吸收器、第二吸收器和冷凝器分别向被加热介质提供不同温度范围的热需求,得到由吸收器、发生器、溶液泵、溶液热交换器、冷凝器、蒸发器、吸收器、低压发生器、节流阀、第三溶液泵和第三溶液热交换器组成、由低压发生器向吸收器提供冷剂蒸汽的双发生器型两级热泵基础上具有回热供热端的高温型第一类吸收式热泵。
9.由吸收器、发生器、溶液泵、溶液热交换器、冷凝器、蒸发器和节流阀组成的单级热泵基础上具有回热供热端的高温型第一类吸收式热泵中,再增加第三吸收器、吸收-蒸发器、第三溶液泵、第二节流阀或冷剂液泵以及第三溶液热交换器,将第二吸收器有稀溶液管路经第二溶液泵、第二溶液热交换器连通发生器改为第二吸收器有稀溶液管路经第二溶液泵、第二溶液热交换器连通第三吸收器、第三吸收器再有稀溶液管路经第三溶液热交换器连通吸收-蒸发器和吸收-蒸发器再有稀溶液管路经第三溶液泵、第三溶液热交换器连通发生器,蒸发器还有冷剂蒸汽管路连通吸收-蒸发器,由冷凝器增设冷剂液管路经第二节流阀连通吸收-蒸发器和吸收-蒸发器再有冷剂蒸汽管路连通第三吸收器、或由蒸发器增设冷剂液管路经冷剂液泵连通吸收-蒸发器和吸收-蒸发器再有冷剂蒸汽管路连通第三吸收器,第三吸收器还有被加热介质管路与外部连通,得到由吸收器、发生器、溶液泵、溶液热交换器、冷凝器、蒸发器和节流阀组成的单级热泵基础上具有回热供热端并附加高温供热端的高温型第一类吸收式热泵。
10.在由吸收器、发生器、溶液泵、溶液热交换器、冷凝器、蒸发器和节流阀组成的单级热泵基础上具有回热供热端并附加高温供热端的高温型第一类吸收式热泵中,再增加第二冷凝器、第三发生器、第三节流阀和溶液调节阀,将吸收-蒸发器有稀溶液管路经第三溶液泵、第三溶液热交换器连通发生器改为吸收-蒸发器有稀溶液管路经第三溶液泵、第三溶液热交换器连通第三发生器和第三发生器再有浓溶液管路经溶液调节阀连通发生器,第三发生器还有驱动热介质与外部连通和有冷剂蒸汽管路连通第二冷凝器,第二冷凝器还有冷剂液管路经第三节流阀连通蒸发器和有被加热介质管路与外部连通,得到由吸收器、发生器、溶液泵、溶液热交换器、冷凝器、蒸发器和节流阀组成的单级热泵基础上具有回热供热端并附加高温热泵流程的高温型第一类吸收式热泵。
本发明从热泵机组的核心——吸收与发生——着手,给出了提高第一类吸收式热泵机组供热温度的方法,并利用该方法结合相关部件得到了对应不同类型的第一类热泵机组高温型热泵,丰富了热泵的类型,并保持机组结构的简单化,实现了机组的供热高温化并保持较高性能指数,更好地实现热泵供热与用户热需求的相互匹配。可见,本发明具有创造性、新颖性和实用性。
附图说明:
图1、图2是依据本发明所提供的方法所构成的带有中间回热供热端的吸收-发生体系的结构和流程示意图。图2与图1所示的不同在于,图2中没有了第二发生器而增加了冷剂蒸汽调压阀。
图3、图4是依据本发明所提供的方法所形成、以单级热泵为基础的高温型第一类吸收式热泵***结构和流程示意图。
图5、图6是将本发明用于低压吸收-发生侧、以溶液并联循环双效热泵为基础的高温型第一类吸收式热泵***结构和流程示意图。
图7、图8是将本发明用于高压吸收-发生侧、以溶液并联循环双效热泵为基础的高温型第—类吸收式热泵***结构和流程示意图。
图9、图10是依据本发明所提供的方法所形成、以溶液串联循环双效热泵为基础的高温型第一类吸收式热泵***结构和流程示意图。
图11、图12是依据本发明所提供的方法所形成、以采用吸收-蒸发器向吸收器提供冷剂蒸汽的单发生器型两级热泵为基础的高温型第一类吸收式热泵***结构和流程示意图。
图13、图14是依据本发明所提供的方法所形成、以采用吸收-蒸发器与低压发生器共同向吸收器提供冷剂蒸汽的双发生器型两级热泵为基础的高温型第一类吸收式热泵***结构和流程示意图。
图15、图16是依据本发明所提供的方法所形成、以采用低压发生器向吸收器提供冷剂蒸汽的双发生器型两级热泵为基础的高温型第一类吸收式热泵***结构和流程示意图。
图17、图18是依据本发明所提供的方法所形成、以单级热泵为基础并附加高温供热端的高温型第一类吸收式热泵***结构和流程示意图。
图19、图20是依据本发明所提供的方法所形成、以单级热泵为基础并附加高温供热流程的高温型第一类吸收式热泵***结构和流程示意图。
图中,1-吸收器,2-发生器,3-溶液泵,4-溶液热交换器,5-第二吸收器,6-第二发生器,7-第二溶液泵,8-第二溶液热交换器,9-冷剂蒸汽调压阀。
图3-图4中、图17-图20中,A1-冷凝器,B1-蒸发器,C1-节流阀,D1-第三吸收器,E1-吸收-蒸发器,F1-第三溶液泵,G1-第二节流阀,H1-第三溶液热交换器,I1-冷剂液泵,J1-第二冷凝器,K1-第三发生器,L1-第三节流阀,M1-溶液调节阀。
图5-图10中,A2-冷凝器,B2-蒸发器,C2-节流阀,D2-第三发生器,E2-第二节流阀,F2-第三节流阀,G2-第三溶液热交换器,H2-第三溶液泵。
图11-图12中,A3-冷凝器,B3-蒸发器,C3-吸收-蒸发器,D3-节流阀,E3-第二节流阀,F3-第三溶液热交换器,G3-冷剂液泵。
图13-图14中,A4-冷凝器,B4-蒸发器,C4-吸收-蒸发器,D4-低压发生器,E4-节流阀,F4-第二节流阀,G4-第三溶液泵,H4-第三溶液热交换器,I4-冷剂液泵。
图15-图16中,A5-冷凝器,B5-蒸发器,C5-高压吸收器,D5-高压发生器,E5-节流阀,F5-第三溶液泵,G5-第三溶液热交换器。
需要指出的是,冷剂蒸汽调压阀、溶液调节阀和节流阀,它们都起到节流阀降低的作用,采用不同的名称主要用来表明它们的作用位置。
具体实施方式:
下面结合附图和实例来详细描述本发明。
如图1所示,利用本发明所提供的方法构成带有中间回热供热端的吸收-发生体系的过程是这样的:
①结构上,带有中间回热供热端的吸收-发生体系由吸收器1、发生器2、溶液泵3、溶液热交换器4、第二吸收器5、第二发生器6、第二溶液泵7、第二溶液热交换器8组成,吸收器1有稀溶液管路经溶液泵3、溶液热交换器4连通第二吸收器5,第二吸收器5再有稀溶液管路经第二溶液泵7、第二溶液热交换器8连通发生器2,发生器2再有浓溶液管路经第二溶液热交换器8连通第二发生器6,第二发生器6还有浓溶液管路经溶液热交换器4连通吸收器1,吸收器1还分别有冷剂蒸汽管路和被加热介质管路与外部连通,第二吸收器5还有被加热介质管路与外部连通,第二发生器6还有冷剂蒸汽管路连通第二吸收器5和有驱动热介质管路与外部连通,发生器2还分别有冷剂蒸汽管路和驱动热介质管路与外部连通。
②流程上,冷剂蒸汽进入吸收器1被来自第二发生器6的浓溶液吸收并放热于被加热介质,稀溶液经溶液泵3和溶液热交换器4后进入第二吸收器5、吸收来自第二发生器6的冷剂蒸汽并放热于被加热介质,浓度进一步降低的溶液经第二溶液泵7和第二溶液热交换器8后进入发生器2、在驱动热介质的加热下释放出高温冷剂蒸汽对外提供,浓溶液经第二溶液热交换器8进入第二发生器6、在驱动热介质的加热下释放出冷剂蒸汽向第二吸收器5提供,浓度进一步提高后的溶液进入吸收器1。
比较由吸收器1有稀溶液管路经溶液泵3与溶液热交换器4连通发生器2、发生器2有浓溶液管路经溶液热交换器4连通吸收器1、吸收器1还分别有被加热介质管路与外部连通和有冷剂蒸汽管路与冷剂蒸汽产生部件连通、发生器2还分别有驱动热介质管路与外部连通和有冷剂蒸汽管路与冷凝部件连通所形成的吸收-发生体系,本发明所提供的吸收-发生体系中,第二发生器6的冷剂蒸汽向第二吸收器5提供并被来自吸收器1的溶液吸收并放热于被加热介质,而后第二吸收器5的稀溶液再经第二溶液泵7和第二溶液热交换器8进入发生器2,这样在分别保持发生器2和吸收器1进、出溶液浓度差不变的情况下,发生器2出口的浓度则随着第二发生器6的进、出口浓度差的增大而降低,也就是说发生器2产生的冷剂蒸汽的温度将随着第二发生器6与第二吸收器5之间交换的热负荷的增大而增大;同理,当被加热介质的初始温度高时,吸收器1的出口浓度需要提高,调整第二发生器6与第二吸收器5之间的交换的热负荷,发生器2进、出口溶液的浓度可以不变也可以都降低,对应着温度不变或提高的冷剂蒸汽;总之,采用了第二发生器6向第二吸收器5提供冷剂蒸汽、并被进入吸收器5的溶液所吸收这一技术措施实现了应用于第一类吸收式热泵***的吸收-发生体系能够产生更高的供热温度或能够利用更低温度的余热资源,用于制冷时可降低对驱动热源的温度要求。
图2所示的也是利用本发明所提供的方法构成带有中间回热供热端的吸收-发生体系,它由吸收器1、发生器2、溶液泵3、溶液热交换器4、第二吸收器5、第二溶液泵7、第二溶液热交换器8和冷剂蒸汽调压阀9组成;吸收器1有稀溶液管路经溶液泵3、溶液热交换器4连通第二吸收器5,第二吸收器5再有稀溶液管路经第二溶液泵7、第二溶液热交换器8连通第二发生器2,第二发生器2再有浓溶液管路经第二溶液热交换器8连通吸收器1,吸收器1还分别有冷剂蒸汽管路和被加热介质管路与外部连通,第二吸收器5还有被加热介质管路与外部连通,发生器2还有冷剂蒸汽管路经冷剂蒸汽调压阀9连通第二吸收器5,发生器2还分别有冷剂蒸汽管路和驱动热介质管路与外部连通;冷剂蒸汽进入吸收器1被来自发生器2的浓溶液吸收并放热于被加热介质,稀溶液经溶液泵3和溶液热交换器4后进入第二吸收器5、吸收来自发生器2的冷剂蒸汽并放热于被加热介质,浓度进一步降低的溶液经第二溶液泵7和第二溶液热交换器8后进入发生器2、在驱动热介质的加热下释放出高温冷剂蒸汽对外提供,浓溶液经第二溶液热交换器8进入吸收器1;回热后,发生器2进出口浓度差降低、进口溶液浓度降低,则发生器将产生更高温度的冷剂蒸汽对外提供,采用回热技术措施的吸收-发生体系应用于第一类吸收式热泵***则能够产生更高的供热温度或能够利用更低温度的余热资源,用于制冷时可降低对驱动热源的温度要求。
如图3、图4所示,采用带有中间回热供热端的吸收-发生体系实现单级热泵基础上的高温型第一类吸收式热泵的过程是这样的:
①结构上,以图1——对应图3——和图2——对应图4——所示的带有中间回热供热端的吸收-发生体系为基础,增加冷凝器A1、蒸发器B1和节流阀C1,冷凝器A1有冷剂蒸汽管路连通发生器2和有冷剂液管路经节流阀C1与蒸发器B1连通,蒸发器B1有冷剂蒸汽管路连通吸收器1,冷凝器A1还有被加热介质管路与外部连通,蒸发器B1还有余热介质管路与外部连通。
②流程上,蒸发器B1产生的冷剂蒸汽向吸收器1提供,发生器2产生的冷剂蒸汽向冷凝器A1提供并放热于流经其内的被加热介质,冷剂液经节流阀C1降压降温后进入蒸发器B1、吸收流经其内的余热介质的放热后成冷剂蒸汽进入吸收器1;吸收器1、第二吸收器5和冷凝器A1分别向被加热介质提供不同温度范围的热负荷,其提供热负荷的温度较由吸收器1、发生器2、溶液泵3、溶液热交换器4、冷凝器A1、蒸发器B1和节流阀C1组成的单级热泵所提供热负荷的温度高,因此在带有中间回热供热端的吸收-发生体系上增加冷凝器A1、蒸发器B1和节流阀C1后得到的是单级热泵基础上增加回热供热端的高温型第一类吸收式热泵。
如图5、图6所示,在低压吸收-发生侧采用带有中间回热供热端的吸收-发生体系、实现并联溶液循环单级双效热泵基础上的高温型第一类吸收式热泵的过程是这样的:
①结构上,以图1——对应图5——和图2——对应图6——所示的带有中间回热供热端的吸收-发生体系为基础,增加冷凝器A2、蒸发器B2、节流阀C2、第三发生器D2、第二节流阀E2、第三节流阀F2和第三溶液热交换器G2,自溶液泵3引稀溶液管路经第三溶液热交换器G2连通第三发生器D2,第三发生器D2还有浓溶液管路经第三溶液热交换器G2连通吸收器1,第三发生器D2还有冷剂蒸汽管路连通发生器2、发生器2还再有冷剂液管路经第二节流阀E2连通冷凝器A2,冷凝器A2有冷剂液管路经节流阀C2与蒸发器B2连通,采用第二发生器6时第三发生器D2还再有冷剂蒸汽管路连通第二发生器6后第二发生器6再有冷剂液管路经第三节流阀F2连通蒸发器B2。
②流程上,蒸发器B2产生的冷剂蒸汽向吸收器1提供、被来自吸收-发生体系和第三发生器D2的浓溶液吸收并放热于被加热介质,吸收器1向第三发生器D2提供稀溶液,第三发生器D2在驱动热介质的加热下释放冷剂蒸汽作为发生器2和第二发生器6的驱动热介质,冷剂蒸汽放热后成冷剂液分别经第二节流阀E2和第三节流阀F2进入冷凝器A2和蒸发器B2,发生器2产生的冷剂蒸汽向冷凝器A2提供并放热于流经其内的被加热介质,冷剂液经节流阀C2降压降温后进入蒸发器B2、吸收流经其内的余热介质的放热后成冷剂蒸汽进入吸收器1;吸收器1、第二吸收器5和冷凝器A2分别向被加热介质提供不同温度范围的热负荷,其提供热负荷的温度较由吸收器1、第三发生器D2、发生器2、冷凝器A2、蒸发器B2、溶液泵3、节流阀C2、第二节流阀E2、溶液热交换器4和第二溶液热交换器G2组成、采用并联溶液循环的单级双效热泵所提供热负荷的温度高,因此在带有中间回热供热端的吸收-发生体系上增加冷凝器A2、蒸发器B2、节流阀C2、第三发生器D2、第二节流阀E2、第三节流阀F2和第三溶液热交换器G2后,得到单级双效热泵基础上的高温型第一类吸收式热泵。
同理,利用带有中间回热供热端的吸收-发生体系代替单级三效热泵中的吸收-发生体系,可得到单级三效热泵基础上增加回热供热端的高温型第一类吸收式热泵。
如图7、图8所示,在高压吸收-发生侧采用带有中间回热供热端的吸收-发生体系、实现并联溶液循环单级双效热泵基础上的高温型第一类吸收式热泵的过程是这样的:
①结构上,以图1——对应图7——和图2——对应图8——所示的带有中间回热供热端的吸收-发生体系为基础,增加冷凝器A2、蒸发器B2、节流阀C2、第三发生器D2、第二节流阀E2和第三溶液热交换器G2,自溶液泵3引稀溶液管路经第三溶液热交换器G2连通第三发生器D2,第三发生器D2还有浓溶液管路经第三溶液热交换器G2连通吸收器1,发生器2有冷剂蒸汽管路连通第三发生器D2后第三发生器D2再有冷剂液管路经第二节流阀E2连通冷凝器A2,第三发生器D2还有冷剂蒸汽管路连通冷凝器A2;冷凝器A2有冷剂液管路经节流阀C2与蒸发器B2连通,蒸发器B2有冷剂蒸汽管路连通吸收器1,冷凝器A2还有被加热介质管路与外部连通,蒸发器B2还有余热介质管路与外部连通。
②流程上,蒸发器B2产生的冷剂蒸汽向吸收器1提供、被来自吸收-发生体系和第三发生器D2的浓溶液吸收并放热于被加热介质,吸收器1向第三发生器D2提供稀溶液,发生器2向第三发生器D2提供冷剂蒸汽作为驱动热介质、冷剂蒸汽放热后成冷剂液经第二节流阀E2进入冷凝器A2,第三发生器D2产生的冷剂蒸汽进入冷凝器A2、放热于被加热介质,冷剂液经节流阀C2降压降温后进入蒸发器B2、吸收流经其内的余热介质的放热后成冷剂蒸汽进入吸收器1;吸收器1、第二吸收器5和冷凝器A2分别向被加热介质提供不同温度范围的热负荷,其提供热负荷的温度较由吸收器1、第三发生器D2、发生器2、冷凝器A2、蒸发器B2、溶液泵3、节流阀C2、第二节流阀E2、溶液热交换器4和第三溶液热交换器G2组成、采用并联溶液循环的单级双效热泵所提供热负荷的温度高,因此在带有中间回热供热端的吸收-发生体系上增加冷凝器A2、蒸发器B2、节流阀C2、第三发生器D2、第二节流阀E2和第三溶液热交换器G2后,得到单级双效热泵基础上的高温型第一类吸收式热泵。
如图9、图10所示,采用带有中间回热供热端的吸收-发生体系、实现串联溶液循环单级双效热泵基础上的高温型第一类吸收式热泵的过程是这样的:
①结构上,以图1——对应图9——和图2——对应图10——所示的带有中间回热供热端的吸收-发生体系为基础,增加冷凝器A2、蒸发器B2、节流阀C2、第三发生器D2、第二节流阀E2、第三溶液热交换器G2和第三溶液泵H2,将第二吸收器5有稀溶液管路经第二溶液泵7、第二溶液热交换器8连通发生器2改为第二吸收器5有稀溶液管路经第二溶液泵7、第二溶液热交换器8和第三溶液热交换器G2连通第三发生器D2后第三发生器D2有浓溶液管路经第三溶液热交换器G2、第三溶液泵H2连通发生器2,发生器2还有冷剂蒸汽管路连通第三发生器D2和第三发生器D2再有冷剂液管路经第二节流阀E2连通冷凝器A2,冷凝器A2有冷剂蒸汽管路连通第三发生器D2和有冷剂液管路经节流阀C2与蒸发器B2连通,蒸发器B2有冷剂蒸汽管路连通吸收器1,冷凝器A2还有被加热介质管路与外部连通,蒸发器B2还有余热介质管路与外部连通。
②流程上,蒸发器B2产生的冷剂蒸汽向吸收器1提供,第二吸收器5通过溶液泵7、第二溶液热交换器8和第三溶液热交换器G2向第三发生器D2提供稀溶液,发生器2向第三发生器D2提供冷剂蒸汽作为其驱动热介质、冷剂蒸汽放热后成冷剂液经第二节流阀E2进入冷凝器A2,第三发生器D2产生的冷剂蒸汽进入冷凝器A2、放热于被加热介质,冷剂液经节流阀C2降压降温后进入蒸发器B2、吸收流经其内的余热介质的放热后成冷剂蒸汽进入吸收器1;吸收器1、第二吸收器5和冷凝器A2分别向被加热介质提供不同温度范围的热负荷,其提供热负荷的温度较由吸收器1、发生器2、第三发生器D2、冷凝器A2、蒸发器B2、溶液泵3、节流阀C2、第二节流阀E2、第三溶液泵H2、溶液热交换器4和第二溶液热交换器G2组成、采用串联溶液循环的单级双效热泵所提供热负荷的温度高,因此在带有中间回热供热端的吸收-发生体系上增加冷凝器A2、蒸发器B2、节流阀C2、第三发生器D2、第二节流阀E2、第三溶液热交换器G2和第三溶液泵H2后,得到单级双效热泵基础上的高温型第一类吸收式热泵。
如图11、图12所示,采用带有中间回热供热端的吸收-发生体系、实现由吸收-蒸发器向吸收器提供冷剂蒸汽的单发生器型两级热泵基础上的高温型第一类吸收式热泵的过程是这样的:
①结构上,以图1——对应图11——和图2——对应图12——所示的带有中间回热供热端的吸收-发生体系为基础,增加冷凝器A3、蒸发器B3、吸收-蒸发器C3、节流阀D3、第二节流阀E3或冷剂液泵G3以及第三溶液热交换器F3,将吸收器1有稀溶液管路经溶液泵3、溶液热交换器4连通第二吸收器5改为吸收器1有稀溶液管路经第三溶液热交换器F3连通吸收-蒸发器C3后吸收-蒸发器C3再有稀溶液管路经溶液泵3、第三溶液热交换器F3和溶液热交换器4连通第二吸收器5,发生器2有冷剂蒸汽管路连通冷凝器A3,冷凝器A3有冷剂液管路经节流阀D3连通蒸发器B3,或冷凝器A3还有冷剂液管路经第二节流阀E3连通吸收-蒸发器C3后吸收-蒸发器C3再有冷剂蒸汽管路连通吸收器1、或蒸发器B3有冷剂液管路经冷剂液泵G3连通吸收-蒸发器C3后吸收-蒸发器C3再有冷剂蒸汽管路连通吸收器1,蒸发器B3还有冷剂蒸汽管路连通吸收-蒸发器C3,冷凝器A3还有被加热介质管路与外部连通,蒸发器B3还有余热介质管路与外部连通。
②流程上,蒸发器B3产生的冷剂蒸汽向吸收-蒸发器C3提供、被来自吸收器1的溶液吸收并放热于流经吸收-蒸发器C3的另一路冷剂介质成冷剂蒸汽向吸收器1提供,稀溶液经溶液泵3向第二发生器5提供,发生器2产生的冷剂蒸汽进入冷凝器A3、放热于被加热介质,或是冷剂液分别经节流阀D3进入蒸发器B3、吸热成冷剂蒸汽进入吸收-蒸发器C3和经第二节流阀E3进入吸收-蒸发器C3吸热成冷剂蒸汽进入吸收器1,或是冷剂液先经节流阀D3进入蒸发器B3、一部分吸热成冷剂蒸汽进入吸收-蒸发器C3和另一部分再经冷剂液泵G3进入吸收-蒸发器C3吸热成冷剂蒸汽进入吸收器1,吸收器1、第二吸收器5和冷凝器A3分别向被加热介质提供不同温度范围的热需求,其提供热负荷的温度较由吸收器1、发生器2、溶液泵3、溶液热交换器4、冷凝器A3、蒸发器B3、吸收-蒸发器C3、节流阀D3、第二节流阀E3和第三溶液热交换器F3组成、由吸收-蒸发器C3向吸收器1提供冷剂蒸汽的单发生器型两级热泵所提供热负荷的温度高,得到由吸收-蒸发器向吸收器提供冷剂蒸汽的单发生器型两级热泵基础上的高温型第一类吸收式热泵。
如图13、图14所示,采用带有中间回热供热端的吸收-发生体系、实现由吸收-蒸发器与低压发生器共同向吸收器提供冷剂蒸汽的双发生器型两级热泵基础上的高温型第一类吸收式热泵的过程是这样的:
①结构上,以图1——对应图13——和图2——对应图14——所示的带有中间回热供热端的吸收-发生体系为基础,增加冷凝器A4、蒸发器B4、吸收-蒸发器C4、低压发生器D4、节流阀E4、第二节流阀F4或冷剂液泵I4、第三溶液泵G4和第三溶液热交换器H4,发生器2有冷剂蒸汽管路连通冷凝器A4,冷凝器A4有冷剂液管路经节流阀E4连通蒸发器B4,冷凝器A4还有冷剂液管路经第二节流阀F4连通吸收-蒸发器C4后吸收-蒸发器C4再有冷剂蒸汽管路连通吸收器1、蒸发器B4有冷剂液管路经冷剂液泵I4连通吸收-蒸发器C4后吸收-蒸发器C4再有冷剂蒸汽管路连通吸收器1,蒸发器B4还有冷剂蒸汽管路连通吸收-蒸发器C4,低压发生器D4还有浓溶液管路经第三溶液热交换器H4连通吸收-蒸发器C4和吸收-蒸发器C4再有稀溶液管路经第三溶液泵G4、第三溶液热交换器H4连通低压发生器D4,低压发生器D4有冷剂蒸汽管路连通吸收器1和有驱动热介质管路与外部连通,冷凝器A4还有被加热介质管路与外部连通,蒸发器B4还有余热介质管路与外部连通。
②流程上,蒸发器B4向吸收-蒸发器C4提供冷剂蒸汽、被来自低压发生器D4的溶液吸收并放热于流经吸收-蒸发器C4的另一路冷剂介质成冷剂蒸汽向吸收器1提供,稀溶液经第三溶液泵G4和第三溶液热交换器H4进入低压发生器D4、在驱动热介质的加热下释放出冷剂蒸汽向吸收器1提供,发生器2产生的冷剂蒸汽进入冷凝器A4、放热于被加热介质,或是冷剂液分别经节流阀E4进入蒸发器B4、吸热成冷剂蒸汽进入吸收-蒸发器C4和经第二节流阀F4进入吸收-蒸发器C4吸热成冷剂蒸汽进入吸收器1,或是冷剂液先经节流阀E4进入蒸发器B4、一部分吸热成冷剂蒸汽进入吸收-蒸发器C4和另一部分再经冷剂液泵I4进入吸收-蒸发器C4吸热成冷剂蒸汽进入吸收器1,吸收器1、第二吸收器5和冷凝器A4分别向被加热介质提供不同温度范围的热需求,其提供热负荷的温度较由吸收器1、发生器2、溶液泵3、溶液热交换器4、冷凝器A4、蒸发器B4、吸收-蒸发器C4、低压发生器D4、节流阀E4、第二节流阀F4或冷剂液泵I4、第三溶液泵G4和第三溶液热交换器H4组成、由吸收-蒸发器C4和低压发生器D4共同向吸收器1提供冷剂蒸汽的双发生器型两级热泵所提供热负荷的温度高,得到由吸收-蒸发器与低压发生器共同向吸收器提供冷剂蒸汽的双发生器型两级热泵基础上的高温型第一类吸收式热泵。
如图15、图16所示,采用带有中间回热供热端的吸收-发生体系、实现由低压发生器向吸收器提供冷剂蒸汽的双发生器型两级热泵基础上的高温型第一类吸收式热泵的过程是这样的:
①结构上,以图1——对应图15——和图2——对应图16——所示的带有中间回热供热端的吸收-发生体系为基础,增加冷凝器A5、蒸发器B5、高压吸收器C5、高压发生器D5、节流阀E5、第三溶液泵F5和第三溶液热交换器G5,高压发生器D5有冷剂蒸汽管路连通冷凝器A5,冷凝器A5有冷剂液管路经节流阀E5连通蒸发器B5,蒸发器B5还有冷剂蒸汽管路连通吸收器1,高压吸收器C5还有稀溶液管路经第三溶液泵F5、第三溶液热交换器G5连通高压发生器D5和高压发生器D5有浓溶液管路经第三溶液热交换器G5连通高压吸收器C5,高压发生器D5还有驱动热介质管路与外部连通,冷凝器A5和高压吸收器C5还有被加热介质管路与外部连通,蒸发器B5还有余热介质管路与外部连通。
②流程上,蒸发器B5向吸收器1提供冷剂蒸汽,发生器2向高压吸收器C5提供冷剂蒸汽、被来自高压发生器D5的溶液吸收并放热于被加热介质,稀溶液经第三溶液泵F5进入高压发生器D5、在驱动热介质的加热下释放冷剂蒸汽向冷凝器A5提供,冷剂蒸汽在冷凝器A5放热于流经其内的被加热介质,冷剂液经节流阀E5进入蒸发器B5、吸热成冷剂蒸汽进入吸收器1,吸收器1、第二吸收器5、高压吸收器C5和冷凝器A5分别向被加热介质提供不同温度范围的热需求,其提供热负荷的温度较由吸收器1、发生器2、溶液泵3、溶液热交换器4、冷凝器A5、蒸发器B5、高压吸收器C5、高压发生器D5、节流阀E5、第三溶液泵F5和第三溶液热交换器G5组成、由发生器2向高压吸收器C5提供冷剂蒸汽的双发生器型两级热泵所提供热负荷的温度高,得到由发生器向吸收器提供冷剂蒸汽的双发生器型两级热泵基础上的高温型第一类吸收式热泵。
显然,在上述由发生器向吸收器提供冷剂蒸汽的双发生器型两级热泵基础上的高温型第一类吸收式热泵中,在采用带有中间回热供热端的吸收-发生体系代替由高压吸收器C5与高压发生器D5为主组成的吸收-发生体系时,热泵的供热温度将进一步提高。
如图17、图18所示,在以单级热泵为基础并附加高温供热端的高温型第一类吸收式热泵再增加高温供热端的过程是这样进行的:
①结构上,在由吸收器1、发生器2、溶液泵3、溶液热交换器4、冷凝器A1、蒸发器B1和节流阀C1组成的单级热泵基础上增加回热供热端的高温型第一类吸收式热泵中,再增加第三吸收器D1、吸收-蒸发器E1、第三溶液泵F1、第二节流阀G1或冷剂液泵I1以及第三溶液热交换器H1,将第二吸收器5有稀溶液管路经第二溶液泵7、第二溶液热交换器8连通发生器2改为第二吸收器5有稀溶液管路经第二溶液泵7、第二溶液热交换器8连通第三吸收器D1、第三吸收器D1再有稀溶液管路经第三溶液热交换器H1连通吸收-蒸发器E1和吸收-蒸发器E1再有稀溶液管路经第三溶液泵F1、第三溶液热交换器H1连通发生器2,蒸发器B1还有冷剂蒸汽管路连通吸收-蒸发器E1,或由冷凝器A1增设冷剂液管路经第二节流阀G1连通吸收-蒸发器E1和吸收-蒸发器E1再有冷剂蒸汽管路连通第三吸收器D1、或由蒸发器B1增设冷剂液管路经冷剂液泵I1连通吸收-蒸发器E1和吸收-蒸发器E1再有冷剂蒸汽管路连通第三吸收器D1,第三吸收器D1还有被加热介质管路与外部连通。
②流程上,蒸发器B1在向吸收器1提供冷剂蒸汽的同时向吸收-蒸发器E1提供冷剂蒸汽、被来自第三吸收器D1的溶液吸收并加热流经吸收-蒸发器E1的另一路冷剂介质成冷剂蒸汽,第二吸收器5通过第二溶液泵7、溶液热交换器8向第三吸收器D1提供溶液、吸收来自吸收-蒸发器E1的冷剂蒸汽并放热于被加热介质,吸收-蒸发器E1的稀溶液通过第三溶液泵F1进入发生器2、在驱动热介质的加热下释放冷剂蒸汽向冷凝器A1提供,冷剂蒸汽在冷凝器A1放热于流经其内的被加热介质,或是冷剂液分别经节流阀C1进入蒸发器B1、吸热成冷剂蒸汽进入吸收器1和经第二节流阀G1进入吸收-蒸发器E1、吸热成冷剂蒸汽向第三吸收器D1提供,或是冷剂液先经节流阀C1进入蒸发器B1、其一部分在蒸发器B1内吸热成冷剂蒸汽分别向吸收器1和吸收-蒸发器E1提供而另一部分经冷剂液泵I1进入吸收-蒸发器E1、吸热成冷剂蒸汽向第三吸收器D1提供,第三吸收器D1成为新的高温供热端,得到由吸收器1、发生器2、溶液泵3、溶液热交换器4、冷凝器A1、蒸发器B1和节流阀C1组成的单级热泵基础上具有回热供热端并附加高温供热端的高温型第一类吸收式热泵。
同样的方法适用于上述各高温型热泵,得到相应的附加高温供热端的高温型第一类吸收式热泵。
如图19、图20所示,在以单级热泵为基础并附加高温热泵流程的高温型第一类吸收式热泵再增加高温供热端的过程是这样进行的:
①结构上,在图17——与图19对应——和图18——和图20对应——所示的由吸收器1、发生器2、溶液泵3、溶液热交换器4、冷凝器A1、蒸发器B1和节流阀C1组成的单级热泵基础上增加回热供热端并附加高温供热端的高温型第一类吸收式热泵中,再增加第二冷凝器J1、第三发生器K1、第三节流阀L1和溶液调节阀M1,将吸收-蒸发器E1有稀溶液管路经第三溶液泵F1、第三溶液热交换器H1连通发生器2改为吸收-蒸发器E1有稀溶液管路经第三溶液泵F1、第三溶液热交换器H1连通第三发生器K1和第三发生器K1再有浓溶液管路经溶液调节阀M1连通发生器2,第三发生器K1还有驱动热介质与外部连通和有冷剂蒸汽管路连通第二冷凝器J1,第二冷凝器J1还有冷剂液管路经第三节流阀L1连通蒸发器B1和有被加热介质管路与外部连通。
②流程上,吸收-蒸发器E1的稀溶液通过第三溶液泵F1、第三溶液热交换器H1进入第三发生器K1、在驱动热介质的加热下释放出冷剂蒸汽进入第二冷凝器J1,浓溶液经溶液调节阀M1进入发生器2,冷剂蒸汽在第二冷凝器J1内放热于被加热介质后冷剂液经第三节流阀L1节流进入蒸发器B1、吸热成冷剂蒸汽,或自冷凝器A1经第二节流阀G1向吸收-蒸发器E1提供冷剂液、或自蒸发器B1经冷剂液泵I1向吸收-蒸发器E1提供冷剂液,冷剂液流经吸收-蒸发器E1吸热成冷剂蒸汽向第三吸收器D1提供;第三吸收器D1、吸收-蒸发器E1、第三溶液泵F1、第二节流阀G1或冷剂液泵I1、第三溶液热交换器H1、第二冷凝器J1、第三发生器K1、第三节流阀L1和蒸发器B1构成与由吸收器1、发生器2、溶液泵3、溶液热交换器4、冷凝器A1、蒸发器B1和节流阀C1组成的单级热泵基础上具有回热供热端的热泵流程相邻、供热温度更高的热泵流程,从而得到由吸收器1、发生器2、溶液泵3、溶液热交换器4、冷凝器A1、蒸发器B1和节流阀C1组成的单级热泵基础上具有回热供热端并附加高温热泵流程的高温型第一类吸收式热泵。
同样的方法适用于上述各高温型热泵,得到相应的附加高温热泵流程的高温型第一类吸收式热泵。
本发明技术可以实现的效果——本发明技术可以实现的效果——本发明所提出的提高热泵供热温度的方法与高温型第一类吸收式热泵具有如下的效果和优势:
①方法简单,实用,并能够应用于已有热泵机组。
②利用本发明实现的高温型第一类吸收式热泵,可提高机组供热温度,可实现余热温度的大幅度提升,能够利用更低温度的余热和向用户提供更高温度的供热,扩大了第一类吸收式热泵的温度工作范围。
③利用本发明实现的高温型第一类吸收式热泵,具有供热温度调节范围宽、调节方便的优势。
④利用本发明实现的机组,结构简单,流程合理,可降低设备造价。
⑤可降低高温发生器内浓溶液的温度,避免或降低此处溶液可能对设备造成的腐蚀,提高设备安全性。
⑥用于制冷,可降低对驱动热介质的温度要求,或是降低对冷却介质(即被加热介质)的温度要求,或是能够制取更低的温度区间。
总之,本发明所提供的提高热泵供热温度的方法和本发明所提供的高温型第一类吸收式热泵,能够实现机组种类的多样性,实现机组结构的简单化,实现机组的高温化并保持较高性能指数,更好地实现热泵供热与用户热需求的相互匹配,具有很好的创造性、新颖性和实用性。

Claims (11)

1.提高热泵供热温度的方法,是针对应用于第一类吸收式热泵的由吸收器(1)有稀溶液管路经溶液泵(3)和溶液热交换器(4)连通发生器(2)、发生器(2)有浓溶液管路经溶液热交换器(4)连通吸收器(1)、吸收器(1)还分别有被加热介质管路与外部连通和有冷剂蒸汽管路与冷剂蒸汽产生部件连通、发生器(2)还分别有驱动热介质管路与外部连通和有冷剂蒸汽管路与冷凝部件连通所形成的吸收-发生体系,引入第二吸收器(5)、第二发生器(6)、第二溶液泵(7)、第二溶液热交换器(8),形成带有中间回热供热端的吸收-发生体系——将吸收器(1)有稀溶液管路经溶液泵(3)、溶液热交换器(4)连通发生器(2)改为吸收器(1)有稀溶液管路经溶液泵(3)、溶液热交换器(4)连通第二吸收器(5)后再由第二吸收器(5)设稀溶液管路经第二溶液泵(7)、第二溶液热交换器(8)连通发生器(2),将发生器(2)有浓溶液管路经溶液热交换器(4)连通吸收器(1)改为发生器(2)有浓溶液管路经第二溶液热交换器(8)连通第二发生器(6)后第二发生器(6)再有浓溶液管路经溶液热交换器(4)连通吸收器(1),第二发生器(6)还有冷剂蒸汽管路连通第二吸收器(5),吸收器(1)有冷剂蒸汽管路与冷剂蒸汽产生***连通和有被加热介质管路与外部连通,第二吸收器(5)还有被加热介质管路与外部连通,发生器(2)、第二发生器(6)还分别有驱动热介质管路与外部连通;无第二发生器而引入冷剂蒸汽调压阀(9)时,发生器(2)有浓溶液管路经第二溶液热交换器(8)、溶液热交换器(4)连通吸收器(1),发生器(2)有冷剂蒸汽管路经冷剂蒸汽调压阀(9)连通第二吸收器(5);或驱动热介质加热发生器(2)的稀溶液释放出冷剂蒸汽后浓溶液进入第二发生器(6)、驱动热介质加热第二发生器(6)的溶液释放出冷剂蒸汽向第二吸收器(5)提供、浓溶液进入吸收器(1)吸收冷剂蒸汽放热于被加热介质,或驱动热介质加热发生器(2)的稀溶液释放出冷剂蒸汽并将其中一部分向第二吸收器(5)提供、浓溶液进入吸收器(1)吸收冷剂蒸汽放热于被加热介质,稀溶液进入第二吸收器(5)吸收来自第二发生器(6)或发生器(2)的冷剂蒸汽放热于被加热介质,浓度进一步降低的稀溶液进入发生器(2)在驱动热介质的加热下释放出更高温度的冷剂蒸汽向外提供。
2.高温型第一类吸收式热泵,是在权利要求1中所提及的带有中间回热供热端的吸收-发生体系上,增加冷凝器(A1)、蒸发器(B1)和节流阀(C1),冷凝器(A1)有冷剂蒸汽管路连通发生器(2)和有冷剂液管路经节流阀(C1)与蒸发器(B1)连通,蒸发器(B1)有冷剂蒸汽管路连通吸收器(1),冷凝器(A1)还有被加热介质管路与外部连通,蒸发器(B1)还有余热介质管路与外部连通;吸收器(1)、第二吸收器(5)和冷凝器(A1)分别向被加热介质提供不同温度范围的热需求,得到由吸收器(1)、发生器(2)、溶液泵(3)、溶液热交换器(4)、冷凝器(A1)、蒸发器(B1)和节流阀(C1)组成的单级热泵基础上具有回热供热端的高温型第一类吸收式热泵。
3.高温型第一类吸收式热泵,是在权利要求1中所提及的采用第二发生器的带有中间回热供热端的吸收-发生体系上,增加冷凝器(A2)、蒸发器(B2)、节流阀(C2)、第三发生器(D2)、第二节流阀(E2)、第三节流阀(F2)和第三溶液热交换器(G2);第三发生 器(D2)用作高压发生器,自溶液泵(3)引稀溶液管路经第三溶液热交换器(G2)连通第三发生器(D2),第三发生器(D2)还有浓溶液管路经第三溶液热交换器(G2)连通吸收器(1),第三发生器(D2)还有冷剂蒸汽管路连通发生器(2)后发生器(2)还再有冷剂液管路经第二节流阀(E2)连通冷凝器(A2),第三发生器(D2)还有冷剂蒸汽管路连通第二发生器(6)后第二发生器(6)再有冷剂液管路经第三节流阀(F2)连通蒸发器(B2);冷凝器(A2)有冷剂蒸汽管路连通发生器(2)和有冷剂液管路经节流阀(C2)与蒸发器(B2)连通,蒸发器(B2)有冷剂蒸汽管路连通吸收器(1),冷凝器(A2)还有被加热介质管路与外部连通,蒸发器(B2)还有余热介质管路与外部连通;吸收器(1)、第二吸收器(5)和冷凝器(A2)分别向被加热介质提供不同温度范围的热需求,得到由吸收器(1)、第三发生器(D2)、发生器(2)、溶液泵(3)、溶液热交换器(4)、冷凝器(A2)、蒸发器(B2)、节流阀(C2)、第二节流阀(E2)、第三节流阀(F2)和第三溶液热交换器(G2)组成、采用并联溶液循环的单级双效热泵基础上具有回热供热端的高温型第一类吸收式热泵。
4.高温型第一类吸收式热泵,是在权利要求1中所提及的不采用第二发生器的带有中间回热供热端的吸收-发生体系上,增加冷凝器(A2)、蒸发器(B2)、节流阀(C2)、第三发生器(D2)、第二节流阀(E2)和第三溶液热交换器(G2);第三发生器(D2)用作高压发生器,自溶液泵(3)引稀溶液管路经第三溶液热交换器(G2)连通第三发生器(D2),第三发生器(D2)还有浓溶液管路经第三溶液热交换器(G2)连通吸收器(1),第三发生器(D2)还有冷剂蒸汽管路连通发生器(2)后发生器(2)还再有冷剂液管路经第二节流阀(E2)连通冷凝器(A2);冷凝器(A2)有冷剂蒸汽管路连通发生器(2)和有冷剂液管路经节流阀(C2)与蒸发器(B2)连通,蒸发器(B2)有冷剂蒸汽管路连通吸收器(1),冷凝器(A2)还有被加热介质管路与外部连通,蒸发器(B2)还有余热介质管路与外部连通;吸收器(1)、第二吸收器(5)和冷凝器(A2)分别向被加热介质提供不同温度范围的热需求,得到由吸收器(1)、第三发生器(D2)、发生器(2)、溶液泵(3)、溶液热交换器(4)、冷凝器(A2)、蒸发器(B2)、节流阀(C2)、第二节流阀(E2)和第三溶液热交换器(G2)组成、采用并联溶液循环的单级双效热泵基础上具有回热供热端的高温型第一类吸收式热泵。
5.高温型第一类吸收式热泵,是在权利要求1中所提及的带有中间回热供热端的吸收-发生体系上,增加冷凝器(A2)、蒸发器(B2)、节流阀(C2)、第三发生器(D2)、第二节流阀(E2)和第三溶液热交换器(G2);第三发生器(D2)用作低压发生器,自溶液泵(3)引稀溶液管路经第三溶液热交换器(G2)连通第三发生器(D2),第三发生器(D2)还有浓溶液管路经第三溶液热交换器(G2)连通吸收器(1),发生器(2)有冷剂蒸汽管路连通第三发生器(D2)后第三发生器(D2)再有冷剂液管路经第二节流阀(E2)连通冷凝器(A2),第三发生器(D2)还有冷剂蒸汽管路连通冷凝器(A2);冷凝器(A2)有冷剂液管路经节流阀(C2)与蒸发器(B2)连通,蒸发器(B2)有冷剂蒸汽管路连通吸收器(1),冷凝器(A2)还有被加热介质管路与外部连通,蒸发器(B2)还有余热介质管路与外部连通;吸收器(1)、 第二吸收器(5)和冷凝器(A2)分别向被加热介质提供不同温度范围的热需求,得到由吸收器(1)、第三发生器(D2)、发生器(2)、溶液泵(3)、溶液热交换器(4)、冷凝器(A2)、蒸发器(B2)、节流阀(C2)、第二节流阀(E2)和第三溶液热交换器(G2)组成、采用并联溶液循环的单级双效热泵基础上具有回热供热端的高温型第一类吸收式热泵。
6.高温型第一类吸收式热泵,是在权利要求1中所提及的带有中间回热供热端的吸收-发生体系上,增加冷凝器(A2)、蒸发器(B2)、节流阀(C2)、第三发生器(D2)、第二节流阀(E2)和第三溶液热交换器(G2),再增加第三溶液泵(H2),将第二吸收器(5)有稀溶液管路经第二溶液泵(7)、第二溶液热交换器(8)连通发生器(2)改为第二吸收器(5)有稀溶液管路经第二溶液泵(7)、第二溶液热交换器(8)和第三溶液热交换器(G2)连通第三发生器(D2)后第三发生器(D2)有浓溶液管路经第三溶液热交换器(G2)、第三溶液泵(H2)连通发生器(2),发生器(2)还有冷剂蒸汽管路连通第三发生器(D2)和第三发生器(D2)再有冷剂液管路经第二节流阀(E2)连通冷凝器(A2),冷凝器(A2)有冷剂蒸汽管路连通第三发生器(D2)和有冷剂液管路经节流阀(C2)与蒸发器(B2)连通,蒸发器(B2)有冷剂蒸汽管路连通吸收器(1),冷凝器(A2)还有被加热介质管路与外部连通,蒸发器(B2)还有余热介质管路与外部连通,得到由吸收器(1)、发生器(2)、溶液泵(3)、溶液热交换器(4)、冷凝器(A2)、蒸发器(B2)、节流阀(C2)、第三发生器(D2)、第二节流阀(E2)、第三溶液热交换器(G2)和第三溶液泵(H2)组成、采用串联溶液循环的单级双效热泵基础上具有回热供热端的高温型第一类吸收式热泵。
7.高温型第一类吸收式热泵,是在权利要求1中所提及的带有中间回热供热端的吸收-发生体系上,增加冷凝器(A3)、蒸发器(B3)、吸收-蒸发器(C3)、节流阀(D3)、第二节流阀(E3)冷剂液泵(G3)以及第三溶液热交换器(F3),将吸收器(1)有稀溶液管路经溶液泵(3)、溶液热交换器(4)连通第二吸收器(5)改为吸收器(1)有稀溶液管路经第三溶液热交换器(F3)连通吸收-蒸发器(C3)后吸收-蒸发器(C3)再有稀溶液管路经溶液泵(3)、第三溶液热交换器(F3)和溶液热交换器(4)连通第二吸收器(5),发生器(2)有冷剂蒸汽管路连通冷凝器(A3),冷凝器(A3)有冷剂液管路经节流阀(D3)连通蒸发器(B3),冷凝器(A3)还有冷剂液管路经第二节流阀(E3)连通吸收-蒸发器(C3)后吸收-蒸发器(C3)再有冷剂蒸汽管路连通吸收器(1),蒸发器(B3)还有冷剂蒸汽管路连通吸收-蒸发器(C3),冷凝器(A3)还有被加热介质管路与外部连通,蒸发器(B3)还有余热介质管路与外部连通,吸收器(1)、第二吸收器(5)和冷凝器(A3)分别向被加热介质提供不同温度范围的热需求,得到由吸收器(1)、发生器(2)、溶液泵(3)、溶液热交换器(4)、冷凝器(A3)、蒸发器(B3)、吸收-蒸发器(C3)、第二节流阀(E3)或冷剂液泵(G3)、节流阀(D3)和第三溶液热交换器(F3)组成、由吸收-蒸发器(C3)向吸收器(1)提供冷剂蒸汽的单发生器型两级热泵基础上具有回热供热端的高温型第一类吸收式热泵。
8.高温型第一类吸收式热泵,是在权利要求1中所提及的带有中间回热供热端的吸 收-发生体系上,增加冷凝器(A4)、蒸发器(B4)、吸收-蒸发器(C4)、低压发生器(D4)、节流阀(E4)、第二节流阀(F4)或冷剂液泵(I4)、第三溶液泵(G4)和第三溶液热交换器(H4),发生器(2)有冷剂蒸汽管路连通冷凝器(A4),冷凝器(A4)有冷剂液管路经节流阀(E4)连通蒸发器(B4),冷凝器(A4)还有冷剂液管路经第二节流阀(F4)连通吸收-蒸发器(C4)后吸收-蒸发器(C4)再有冷剂蒸汽管路连通吸收器(1)、或蒸发器(B4)有冷剂液管路经冷剂液泵(I4)连通吸收-蒸发器(C4)后吸收-蒸发器(C4)再有冷剂蒸汽管路连通吸收器(1),蒸发器(B4)还有冷剂蒸汽管路连通吸收-蒸发器(C4),低压发生器(D4)还有浓溶液管路经第三溶液热交换器(H4)连通吸收-蒸发器(C4)和吸收-蒸发器(C4)再有稀溶液管路经第三溶液泵(G4)、第三溶液热交换器(H4)连通低压发生器(D4),低压发生器(D4)有冷剂蒸汽管路连通吸收器(1)和有驱动热介质管路与外部连通,冷凝器(A4)还有被加热介质管路与外部连通,蒸发器(B4)还有余热介质管路与外部连通,吸收器(1)、第二吸收器(5)和冷凝器(A4)分别向被加热介质提供不同温度范围的热需求,得到由吸收器(1)、发生器(2)、溶液泵(3)、溶液热交换器(4)、冷凝器(A4)、蒸发器(B4)、吸收-蒸发器(C4)、低压发生器(D4)、节流阀(E4)、第二节流阀(F4)或冷剂液泵(I4)、第三溶液泵(G4)和第三溶液热交换器(H4)组成、由吸收-蒸发器(C4)和低压发生器(D4)共同向吸收器(1)提供冷剂蒸汽的双发生器型两级热泵基础上具有回热供热端的高温型第一类吸收式热泵。
9.高温型第一类吸收式热泵,是在权利要求1中所提及的带有中间回热供热端的吸收-发生体系上,增加冷凝器(A5)、蒸发器(B5)、高压吸收器(C5)、高压发生器(D5)、节流阀(E5)、第三溶液泵(F5)和第三溶液热交换器(G5),高压发生器(D5)有冷剂蒸汽管路连通冷凝器(A5),冷凝器(A5)有冷剂液管路经节流阀(E5)连通蒸发器(B5),蒸发器(B5)还有冷剂蒸汽管路连通吸收器(1),发生器(2)有冷剂蒸汽管路连通高压吸收器(C5),高压吸收器(C5)还有稀溶液管路经第三溶液泵(F5)、第三溶液热交换器(G5)连通高压发生器(D5)和高压发生器(D5)有浓溶液管路经第三溶液热交换器(G5)连通高压吸收器(C5),高压发生器(D5)还有驱动热介质管路与外部连通,冷凝器(A5)和高压吸收器(C5)还有被加热介质管路与外部连通,蒸发器(B5)还有余热介质管路与外部连通,吸收器(1)、第二吸收器(5)、高压吸收器(C5)和冷凝器(A5)分别向被加热介质提供不同温度范围的热需求,得到由吸收器(1)、发生器(2)、溶液泵(3)、溶液热交换器(4)、冷凝器(A5)、蒸发器(B5)、高压吸收器(C5)、高压发生器(D5)、节流阀(E5)、第三溶液泵(F5)和第三溶液热交换器(G5)组成、由发生器(2)向高压吸收器(C5)提供冷剂蒸汽的双发生器型两级热泵基础上具有回热供热端的高温型第一类吸收式热泵。
10.高温型第一类吸收式热泵,是在权利要求2所述的由吸收器(1)、发生器(2)、溶液泵(3)、溶液热交换器(4)、冷凝器(A1)、蒸发器(B1)和节流阀(C1)组成的单级热泵基础上增加回热供热端的高温型第一类吸收式热泵中,再增加第三吸收器(D1)、吸收-蒸发器(E1)、第三溶液泵(F1)、第二节流阀(G1)或冷剂液泵(I1)以及第三溶液热交 换器(H1),将第二吸收器(5)有稀溶液管路经第二溶液泵(7)、第二溶液热交换器(8)连通发生器(2)改为第二吸收器(5)有稀溶液管路经第二溶液泵(7)、第二溶液热交换器(8)连通第三吸收器(D1)、第三吸收器(D1)再有稀溶液管路经第三溶液热交换器(H1)连通吸收-蒸发器(E1)和吸收-蒸发器(E1)再有稀溶液管路经第三溶液泵(F1)、第三溶液热交换器(H1)连通发生器(2),蒸发器(B1)还有冷剂蒸汽管路连通吸收-蒸发器(E1),或由冷凝器(A1)增设冷剂液管路经第二节流阀(G1)连通吸收-蒸发器(E1)和吸收-蒸发器(E1)再有冷剂蒸汽管路连通第三吸收器(D1)、或由蒸发器(B1)增设冷剂液管路经冷剂液泵(I1)连通吸收-蒸发器(E1)和吸收-蒸发器(E1)再有冷剂蒸汽管路连通第三吸收器(D1),第三吸收器(D1)还有被加热介质管路与外部连通,第三吸收器(D1)成为新的高温供热端,得到由吸收器(1)、发生器(2)、溶液泵(3)、溶液热交换器(4)、冷凝器(A1)、蒸发器(B1)和节流阀(C1)组成的单级热泵基础上具有回热供热端并附加高温供热端的高温型第一类吸收式热泵。
11.高温型第一类吸收式热泵,是在权利要求10所述的由吸收器(1)、发生器(2)、溶液泵(3)、溶液热交换器(4)、冷凝器(A1)、蒸发器(B1)和节流阀(C1)组成的单级热泵基础上增加回热供热端并再附加高温供热端的高温型第一类吸收式热泵中,再增加第二冷凝器(J1)、第三发生器(K1)、第三节流阀(L1)和溶液调节阀(M1),将吸收-蒸发器(E1)有稀溶液管路经第三溶液泵(F1)、第三溶液热交换器(H1)连通发生器(2)改为吸收-蒸发器(E1)有稀溶液管路经第三溶液泵(F1)、第三溶液热交换器(H1)连通第三发生器(K1)和第三发生器(K1)再有浓溶液管路经溶液调节阀(M1)连通发生器(2),第三发生器(K1)还有驱动热介质与外部连通和有冷剂蒸汽管路连通第二冷凝器(J1),第二冷凝器(J1)还有冷剂液管路经第三节流阀(L1)连通蒸发器(B1)和有被加热介质管路与外部连通,得到由吸收器(1)、发生器(2)、溶液泵(3)、溶液热交换器(4)、冷凝器(A1)、蒸发器(B1)和节流阀(C1)组成的单级热泵基础上具有回热供热端并附加高温热泵流程的高温型第一类吸收式热泵。 
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