专利汇可以提供地热溴化锂吸收式制冷空调机组专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且一种属 空调 设备的地热溴化锂吸收式制冷空调机组,它包括有热 水 型吸收式溴化锂冷水机组,该冷水机组的热水输入端经配置 循环水 泵 的水管连接隔离换热器的二次水侧,其换热器的一次水侧的进水口和出水口分别通过水管接入配置潜水泵的地热出水井和地热回灌井。本实用新型的技术方案还包括在隔离换热器的二次循环管路中串接缓冲换热器,并使该换热器的一次水侧经配置热水泵的水管与 太阳能 热水器 相连接。本实用新型利用清洁和可再生的 地热资源 并辅之以太阳能供热,是一种环保、节能的空调设备。,下面是地热溴化锂吸收式制冷空调机组专利的具体信息内容。
用于空调系统的热水型吸收式溴化锂冷水机组,随着水温的提高效率增加。 但将冷水转变成热水,一般是以消耗大量不可再生能源和污染环境为代价的, 在不可再生能源日趋匮乏和环境污染日益严重的今天,已经成为制约溴化锂空 调系统普及应用的首要问题。而地球内部蕴藏着巨大的高温热量,并且是一种 清洁的可再生能源,如何有效加以利用,已经成为人们迫切需要解决的问题。
本实用新型的目的在于针对上述问题,而提供一种可有效利用地下高温热 量的地热溴化锂吸收式制冷空调机组。
为实现上述目的,本实用新型提供一种地热溴化锂吸收式制冷空调机组, 它包括有热水型吸收式溴化锂冷水机组,该冷水机组的热水输入端通过配置循 环水泵的水管连接隔离换热器的二次水侧,其隔离换热器一次水侧的进水口和 回水口分别通过水管接入配置潜水泵的地热出水井和地热回灌井。
本实用新型的技术方案还包括:与冷水机组配置有太阳能热水器,其热水 器经配置热水泵的水管连接与其配置的缓冲换热器的一次水侧,缓冲换热器的 二次水侧接入隔离换热器的二次水循环管路中。
本实用新型充分利用蕴藏量巨大、清洁和可再生的地热资源,并辅以同样 用之不竭的太阳能为冷水机组提供更高热源,进一步提高了制冷效率,成为一 种环保、节能的运行方式,具有广阔的发展前景。
图1是本地热溴化锂吸收式制冷空调机组结构配置示意图。
图2是配置有太阳能热水器的机组结构配置示意图。
如附图1,本实用新型包括有热水型吸收式溴化锂冷水机组1,该机组1的 热水输入端通过配置热水循环水泵2的水管连接隔离换热器3的二次水侧,换 热器3的一次水侧的进水口和出水口分别通过水管接入配置潜水泵4的地热出 水井5和地热回灌井6。
本实用新型的吸收式溴化锂冷水机组可采用≥90℃以上热水各型冷水机 组,热水进水95℃,热水出水85℃,冬季用地热水可直接作为供暖热水使用; 冷水机组输出端的冷水出水7℃,冷水回水12℃,用于夏季空调制冷。制冷末 端设备采用风机盘管或其它制冷换热设备。
深埋地下的地热井水一般矿化度都比较高,通常在1000毫克/升以上,甚 至高达5000毫克/升。高矿化度的水在输送过程中,对金属管道及吸收式溴化 锂冷水机组等设备产生严重的腐蚀并在表面结垢,本实用新型利用钛合金板式 换热器将地热水与吸收式冷水机组隔离并换热,并在地热水系统中采用非金属 的玻璃钢或PVC管道。隔离换热器二次水可采用清洁的自来水与机组连通,起 到了安全保护作。另外,某些地区地热水中高含二价铁,水被提升到地面接蚀 空气之后,二价铁氧化成三价铁生成不溶于水的铁氧化物,严重时会堵塞钛板 换热器,所以在使用中,要使换热器一次的地下水系统尽量密封,不接蚀空气, 防止三价铁的形成。
热水型吸收式溴化锂冷水机组,随着水温提高效率便越高,然而地热井越 深,水温才越高,可井深增加随之打井费用便增大。一般埋藏在地下500-1500 米的地热水温度在30-60℃左右,埋藏在地下1200-4000米之间的地热水温可 在55-90℃,大多用户地热井在70-90℃之间。为了使70-90℃水温进一步提 高至115-125℃,达到既节省打井和吸收式冷水机组的初投资,又要节省运行 费用的目的,本实用新型利用太阳能进一步提高地热水水温。其机组的结构配 置如图2所示,它是在图1结构基础上增加了太阳能热水器7,其热水器7经配 置太阳能热水泵8的水管连接缓冲换热器9的一次水侧,换热器9的二次水侧 接入钛板隔离换热器3的二次水循环管路中。其中所述的太阳能热水器可采用 热管式真空管太阳能热水器或其它形式的太阳能热水器。
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