RU2116586C1 - Тепловой насос - Google Patents

Тепловой насос Download PDF

Info

Publication number
RU2116586C1
RU2116586C1 RU96111539A RU96111539A RU2116586C1 RU 2116586 C1 RU2116586 C1 RU 2116586C1 RU 96111539 A RU96111539 A RU 96111539A RU 96111539 A RU96111539 A RU 96111539A RU 2116586 C1 RU2116586 C1 RU 2116586C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
condenser
evaporator
low
refrigerant
Prior art date
Application number
RU96111539A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96111539A (ru
Inventor
В.Н. Соловьев
А.В. Безизвестных
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ИСТКОМ"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "ИСТКОМ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ИСТКОМ"
Priority to RU96111539A priority Critical patent/RU2116586C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2116586C1 publication Critical patent/RU2116586C1/ru
Publication of RU96111539A publication Critical patent/RU96111539A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

Сущность: в тепловом насосе последовательно соединены испаритель 1, компрессор 2 и конденсатор 3. Компрессор имеет привод от электродвигателя 4, а конденсатор 3 снабжен патрубком 5 для слива конденсата. Испаритель 1 состоит из замкнутой емкости 6 с размещенными в ней устройством для мелкодисперсного распыления 7 воды низкопотенциального контура и паросборником 8. Испаритель 1 через рециркуляционный насос 9 включен в низкопотенциальный контур. Конденсатор 3 через рециркуляционный насос 10 включен в высокопотенциальный контур. Устройство для мелкодисперсного распыления 7 состоит из центрального раздающего трубопровода 11 для подачи воды низкопотенциального контура и сообщенных с ним кольцевых трубопроводов с распыливающими форсунками. Кольцевые трубопроводы установлены с шагом на центральном трубопроводе 11, а форсунки каждого кольцевого трубопровода имеют различную длину. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к теплотехнике, а точнее к тепловым насосам, применяемым для утилизации тепловой энергии низкопотенциальных источников и передачи этой энергии при более высокой температуре внешнему источнику, например, в системах отопления и горячего водоснабжения жилых и производственных зданий и помещений за счет охлаждения природной или технологической воды.
Известны тепловые насосы компрессионного типа (Холодильные машины. Справочник., М., 1982, стр. 22-25), использующие в качестве вторичных теплоносителей легкокипящие хладагенты (фреоны, аммиак). Известные насосы включают компрессор, конденсатор, испаритель и дроссельный вентиль. Эффективность таких насосов зависит от перепада температур испарения и конденсации вторичного теплоносителя: коэффициент преобразования (отношение полученной теплоты к затраченной работе) не превышает 4 ед.
Недостатком известных тепловых насосов является низкая эффективность при достаточно сложной схеме и опасность загрязнения окружающей среды фреонами, аммиаком и др.
Известен также тепловой насос ТН-3000, изготавливаемый АО "Энергия" (Рекламно-информационный проспект "Тепловые насосы АО "Энергия", 1984, 4 стр.), являющийся прототипом заявляемого технического решения. Тепловой насос-прототип в качестве вторичного теплоносителя-хладагента использует фреон 11 и фреон 22 и состоит из испарителя, компрессора, конденсатора, переохладителя и дроссельного вентиля, последовательно включенных в циркуляционный контур хладагента. Испаритель представляет собой кожухотрубный теплообменник.
В испаритель подается вода низкопотенциального источника, где она охлаждается, отдавая свою тепловую энергию испаряющемуся хладагенту (фреону). Хладагент из испарителя засасывается компрессором, где сжимается с повышением температуры и подается в конденсатор, где пары хладагента конденсируются, отдавая тепловую энергию воде высокопотенциального контура, затем хладагент в виде жидкости проходит переохладитель, где дополнительно охлаждается, отдавая тепловую энергию все той же воде высокопотенциального контура, дросселируется через дроссельный вентиль в испаритель, где вновь испаряется, замыкая циркуляционный контур хладагента. Коэффициент преобразования такого теплового насоса, характеризующий его эффективность, составляет 2-3 ед. при перепаде температур конденсатора и испарителя более 60oC.
Однако тепловой насос-прототип имеет довольно низкую эффективность и при большой мощности (3 МВт) содержит большую массу легкокипящего фреона, что небезопасно для обслуживающего персонала и экологии Земли в целом.
Задача заявляемого технического решения заключается в разработке экологически безопасного теплового насоса, обладающего высокой эффективностью путем использования в качестве вторичного теплоносителя-хладагента экологически безопасного вещества, например водяного пара, имеющего по сравнению с другими хладагентами наибольшую скрытую теплоту испарения.
Сущность заявляемого технического решения заключается в том, что в тепловом насосе, включающем испаритель, компрессор с приводом от электродвигателя и конденсатор, соединенные последовательно по ходу движения хладагента во вторичном контуре, испаритель выполнен в виде замкнутой емкости с размещенными в ней устройством для мелкодисперсного распыления воды низкопотенциального контура и паросборником, а в качестве хладагента использован водяной пар, причем вторичный контур хладагента разомкнут, а конденсатор снабжен патрубком для слива конденсата.
Кроме того, устройство для мелкодисперсного распыления воды низкопотенциального контура выполнено в виде центрального раздающего трубопровода для подачи низкопотенциальной воды и сообщенных с ним кольцевых трубопроводов с распыливающими форсунками, причем кольцевые трубопроводы установлены с шагом по высоте центрального трубопровода, а форсунки каждого кольцевого трубопровода выполнены различными по длине. При этом используются форсунки центробежного типа.
Заявляемый тепловой насос отличается от известного тем, что испаритель выполнен в виде замкнутой емкости с размещенными в ней устройством для мелкодисперсного распыления воды низкопотенциального контура и паросборником, а в качестве хладагента использован водяной пар, причем вторичный контур хладагента разомкнут, а конденсатор снабжен патрубком для слива конденсата.
Кроме того, заявляемый тепловой насос отличается также тем, что устройство для мелкодисперсного распыления воды низкопотенциального контура выполнено в виде центрального раздающего трубопровода для подачи низкопотенциальной воды и сообщенных с ним кольцевых трубопроводов с распыливающими форсунками, причем кольцевые трубопроводы установлены с шагом по высоте центрального трубопровода, а форсунки каждого кольцевого трубопровода выполнены различными по длине. При этом используются форсунки центробежного типа.
В заявляемом тепловом насосе часть воды низкопотенциального контура испаряется (превращается в пар) за счет охлаждения основной части воды, водяной пар засасывается компрессором, сжимается с повышением температуры и подается в конденсатор, где конденсируется с передачей тепловой энергии воде высокопотенциального контура, а конденсат сливается через патрубок и может использоваться как чистая дистиллированная вода.
Мелкодисперсное распыление позволяет создать большую поверхность испарения, а разрежение, создаваемое компрессором в пределах 0,3-0,4 кг/см2, позволяет поддерживать перепад парциального давления в капле воды и водяном паре над поверхностью капли, что в свою очередь позволяет резко увеличить количество получаемого пара, причем энергия для парообразования забирается от охлаждаемой воды, разбрызгиваемой в испарителе, количество которой более чем в сотни раз превышает количество испарившейся воды.
Выполнение теплового насоса согласно заявляемому техническому решению позволяет исключить опасность загрязнения окружающей среды за счет использования в качестве хладагента водяного пара, а не фреона, аммиака и других вредных для окружающей среды веществ, при этом эффективность, выражающаяся в виде коэффициента преобразования, превышает эффективность аналогов в 3-4 раза за счет высокой теплоты парообразования воды по сравнению с аналогичной характеристикой других используемых хладагентов.
Кроме того, при использовании воды, достаточно загрязненной (например, морской), заявляемый тепловой насос может быть использован для получения не только тепловой энергии высокого потенциала, а и определенного количества чистой дистиллированной воды, что невозможно при использовании известных тепловых насосов.
На фиг. 1 представлена принципиальная схема заявляемого теплового насоса; на фиг. 2 - схематически вариант выполнения конструкции испарителя.
Тепловой насос содержит последовательно соединенные испаритель 1, компрессор 2 и конденсатор 3. Компрессор имеет привод от электродвигателя 4, а конденсатор 3 снабжен патрубком 5 для слива конденсата. Испаритель 1 состоит из замкнутой емкости 6 с размещенными в ней устройством для мелкодисперсного распыления 7 воды низкопотенциального контура и паросборника 8. Испаритель 1 через рециркуляционный насос 9 включен в низкопотенциальный контур. Конденсатор 3 через рециркуляционный насос 10 включен в высокопотенциальный контур. Устройство для мелкодисперсного распыления 7 состоит из центрального раздающего трубопровода 11 для подачи воды низкопотенциального контура и сообщенных с ним кольцевых трубопроводов 12 с распыливающими форсунками 13. Кольцевые трубопроводы 12 установлены с шагом на центральном трубопроводе 11, а форсунки 13 каждого кольцевого трубопровода 12 имеют различную длину.
Тепловой насос работает следующим образом.
Вода низкопотенциального контура (например, охлаждающая вода технологического оборудования) подается рециркуляционным насосом 9 в испаритель 1 на устройство мелкодисперсного распыления 7 и распыляется в объеме замкнутой емкости 6. При работе компрессора 2 в емкости 6 поддерживается разрежение порядка 0,3-0,4 кг/см2, что активизирует процесс испарения воды с поверхности водяных капель. Хладагент - водяной пар, образующийся в результате испарения, отсасывается в кольцевой паросборник 8 и поступает на вход компрессора 2, где подвергается сжатию с повышением температуры и подается в конденсатор 3 кожухотрубного типа, где конденсируется, отдавая тепловую энергию воде высокопотенциального контура, которая прокачивается через конденсатор 3 рециркуляционным насосом 10. Конденсат (дистиллированная вода) удаляется через патрубок 5 для слива конденсата и может использоваться как чистая вода с температурой 80 - 100oC.
В конкретном варианте выполнения теплового насоса, рассчитанного на мощность 6,2 МВт, состоящего из испарителя 1, компрессора 2 и конденсатора 3, испаритель 3 выполнен в виде трех цилиндрических емкостей 6 диаметром 3 м и высотой 3 м каждая, с размещенным внутри каждой емкости 6 устройством для мелкодисперсного распыления 7, конкретное выполнение которого схематически изображено на фиг. 2. Устройство для мелкодисперсного распыления 7 состоит из центрального раздающего трубопровода 11 для подачи воды низкопотенциального контура и сообщенных с ним кольцевых трубопроводов 12 с распыливающими форсунками 13 (86 шт. в каждой емкости) и кольцевого паросборника 8. Кольцевые трубопроводы 12 установлены с шагом на центральном трубопроводе 11, а форсунки 13 каждого кольцевого трубопровода 12 имеют различную длину, что позволяет распределять распыливаемые струи воды равномерно по высоте испарителя без их наложения друг на друга, обеспечивая таким образом максимально возможную поверхность испарения. В качестве компрессора использован авиадвигатель ВК-1 с приводом от электродвигателя 4АЗМ 800/10000УХЛ4 мощностью 800 кВт через мультипликатор, конденсатор выполнен в виде стандартного кожухотрубного теплообменника на снимаемую мощность до 8 МВт.

Claims (3)

1. Тепловой насос, включающий испаритель, компрессор с приводом от электродвигателя и конденсатор, соединенные последовательно по ходу движения хладагента во вторичном контуре, отличающийся тем, что испаритель выполнен виде замкнутой емкости с размещенными в ней устройством мелкодисперсного распыления воды низкопотенциального контура и паросборником, а в качестве хладагента использован водяной пар, причем вторичный контур хладагента разомкнут, а конденсатор снабжен патрубком для слива конденсата.
2. Насос по п.1, отличающийся тем, что устройство для мелкодисперсного распыления выполнено в виде центрального раздающего трубопровода для подачи низкопотенциальной воды и сообщенных с ним кольцевых трубопроводов с форсунками, причем кольцевые трубопроводы установлены с шагом по высоте центрального трубопровода, а форсунки каждого кольцевого трубопровода выполнены различными по длине.
3. Насос по п.2, отличающийся тем, что на кольцевых трубопроводах установлены форсунки центробежного типа.
RU96111539A 1996-06-05 1996-06-05 Тепловой насос RU2116586C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96111539A RU2116586C1 (ru) 1996-06-05 1996-06-05 Тепловой насос

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96111539A RU2116586C1 (ru) 1996-06-05 1996-06-05 Тепловой насос

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2116586C1 true RU2116586C1 (ru) 1998-07-27
RU96111539A RU96111539A (ru) 1998-09-10

Family

ID=20181680

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96111539A RU2116586C1 (ru) 1996-06-05 1996-06-05 Тепловой насос

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2116586C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2647731C1 (ru) * 2017-03-02 2018-03-19 Илья Игоревич Малафеев Мобильный аппарат для дистилляции жидкости
CN108662802A (zh) * 2017-03-27 2018-10-16 吴巧魁 绿色热泵制冷制热***、制冷制热方法及空调

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Рекламно-информационный проспект АО "Энергия" "Тепловые насосы", 1984, с. 4. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2647731C1 (ru) * 2017-03-02 2018-03-19 Илья Игоревич Малафеев Мобильный аппарат для дистилляции жидкости
CN108662802A (zh) * 2017-03-27 2018-10-16 吴巧魁 绿色热泵制冷制热***、制冷制热方法及空调

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN212299526U (zh) 一种基于二氧化碳和水的复叠制冷***
US9057288B2 (en) Process utilizing high performance air-cooled combined cycle power plant with dual working fluid bottoming cycle and integrated capacity control
US20120198877A1 (en) Heat pump for heat source tower
US10899635B2 (en) Seawater desalination device of industrial exhaust heat-driven ejector refrigeration and application method thereof
CN102374698B (zh) 制冷***为开式的制冷、制热装置
US20120011865A1 (en) Combined Water Extractor and Electricity Generator
CN108489127B (zh) 一种以水作制冷剂的压缩式制冷机
CN202382475U (zh) 制冷***为开式的制冷、制热装置
CN202813760U (zh) 一种雾化冷凝水空气源热泵热水器
RU2116586C1 (ru) Тепловой насос
CN106517723A (zh) 一种新型污泥干化***
US6397596B1 (en) Self contained generation system using waste heat as an energy source
CN108662802A (zh) 绿色热泵制冷制热***、制冷制热方法及空调
US20210341187A1 (en) Heat pump apparatus and district heating network comprising a heat pump apparatus
NO20120734A1 (no) Varmepumpeanlegg
CN1587869A (zh) 水媒相变制冷装置
CN100494819C (zh) 一种水喷射-喷射推进真空冷水机
CN111023619A (zh) 绿色热泵制冷制热装置及方法
KR20160054652A (ko) 증기분사 진공 냉각장치의 하이브리드 시스템
CN104265390B (zh) 一种具备废热回收功能的双工质循环发电***
CN2316618Y (zh) 喷雾式风冷制冷机
US10655923B1 (en) Special cooling coating design for fossil fuel, nuclear, geothermal, and solar heat driven power plants; for HVAC cooling applications; and for heat rejection systems
RU2808062C1 (ru) Система оборотного водоснабжения
KR20230128660A (ko) 히트펌프를 이용한 증기압축 증발장치
CN110006190A (zh) 一种冷却水降温***及降温方法