一种槽式集热的吸收式太阳能空调

阅读:768发布:2020-05-25

专利汇可以提供一种槽式集热的吸收式太阳能空调专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种槽式集热的吸收式 太阳能 空调 。本发明包含槽式集热镜场系统、 导热油 型溴化锂机组、换热系统、冷热双储罐系统和智能控制系统。槽式集热镜场由智能控制系统监控,输出导热油介质 温度 稳定,太阳辐照 能量 超过导热油型溴化锂机组需求负荷的时候, 槽式集热器 具备连续偏焦功能,实现太阳辐照能量超负荷时的持续利用,保证导热油型溴化锂机组的利用率;导热油直接进入导热油型吸收式溴化锂机组,不配置高温蓄能,减少了高温环节蓄能和换热的 热损失 ;在机组后端利用冷热双储罐分离的设置,做到供冷供热的输出 稳定性 ;供冷和供热通过切换导热油型溴化锂机组和换热器来实现,蓄冷和蓄热共用一套冷热双储罐。,下面是一种槽式集热的吸收式太阳能空调专利的具体信息内容。

1.权利要求1一种槽式集热的吸收式太阳能空调,其特征在于:本发明包含槽式集热镜场系统、导热油型溴化锂机组、换热系统、冷热双储罐系统和智能控制系统;槽式集热镜场系统包括槽式集热器阵列、导热油循环动中心、高地位油槽和相配套的管路组件;导热油型溴化锂机组包括溴化锂机组本身、冷却系统、冷媒系统以及配套管路组件;换热系统包括油水换热器、水侧循环和配套管路组件;冷热双储罐系统包括回水储罐、供水储罐、储能循环泵、供能循环泵和配套管路组件;智能控制系统包括智能控制柜和温度、压力、流量等传感器
2.权利要求2根据权利要求1所述的槽式集热的吸收式太阳能空调,其特征在于:槽式集热镜场由智能控制系统监控,输出导热油介质温度稳定,槽式集热器具备偏焦功能。
3.权利要求3根据权利要求1所述的槽式集热的吸收式太阳能空调,其特征在于:作为槽式集热镜场集热介质的导热油直接进入导热油型吸收式溴化锂机组,不配置高温蓄能。
4.权利要求4根据权利要求1所述的槽式集热的吸收式太阳能空调,其特征在于:冷热双储罐分离,蓄冷和蓄热共用一套冷热双储罐。

说明书全文

一种槽式集热的吸收式太阳能空调

技术领域

[0001] 本发明涉及一种槽式太阳能集热驱动的吸收式溴化锂空调,涉及的领域有太阳能领域和空调领域。

背景技术

[0002] 目前已有的太阳能吸收式溴化锂空调机组,槽式集热器比平板集热器具有更高的集热温度被更多关注,但其高温的特点也造成了蓄热成本大大增加,经济性受较大制约;溴化锂机组普遍采用蒸汽驱动型溴化锂机组,驱动蒸汽需要和导热油进行换热后才可进入机组,增加了换热和蓄热的损失;
作为蓄热蓄冷的单储罐或池,由于储罐或水池温度的动态变化,不利于供热供冷的输出稳定性

发明内容

[0003] 针对以上问题,本发明提出了一种冷热隔离的双储罐槽式集热的吸收式溴化锂太阳能空调,具体的方案是:槽式太阳能集热驱动的吸收式溴化锂空调系统,包括槽式集热镜场系统、导热油型溴化锂机组、换热系统、冷热双储罐系统和智能控制系统。槽式集热镜场系统包括槽式集热器阵列、导热油循环动中心、高地位油槽和相配套的管路组件,智能控制系统控制槽式集热镜场出口导热油温度稳定;导热油直接进入导热油型溴化锂机组或换热系统,导热油型溴化锂机组和换热系统并联;导热油型溴化锂机组包括溴化锂机组本身、冷却系统、冷媒水系统以及配套管路组件,与后级冷热双储罐系统相连;换热系统包括油水换热器、水侧循环和配套管路组件,与后级冷热双储罐系统相连;冷热双储罐系统包括回水储罐、供水储罐、储能循环泵、供能循环泵和配套管路组件,冬季和夏季储存不同温度的水,蓄能量为3~5天槽式集热镜场的年均日集热量;智能控制系统包括气象站、智能控制柜以及温度、压力、流量等传感器,监视和控制全系统运行。
[0004] 本发明与现有技术对比有以下优势:槽式集热镜场由智能控制系统监控,输出导热油介质温度稳定,槽式集热器温度受限于导热油性能,最高温度为350℃,夏季太阳辐照能量超过导热油型溴化锂机组需求负荷的时候,槽式集热器通过微调逐日跟踪度具备连续偏焦功能,实现太阳辐照能量超负荷时的持续利用,保证导热油型溴化锂机组的利用率;作为槽式集热镜场集热介质的导热油直接进入导热油型吸收式溴化锂机组,利用导热油型吸收式溴化锂机组宽输入范围的特点,不配置高温蓄能,降低蓄能成本,减少了高温环节蓄能和换热的热损失;在机组后端利用冷热双储罐分离的设置,做到供冷供热的输出稳定性,同时配置的3~5天蓄能量,既保证了系统的输出能力也减少了蓄能的成本;供冷和供热通过切换导热油型溴化锂机组和换热器来实现,蓄冷和蓄热共用一套冷热双储罐。
附图说明
[0005] 图1为本发明的组成示意图。

具体实施方式

[0006]本发明包含槽式集热镜场系统1、导热油型溴化锂机组2、换热系统3、冷热双储罐系统4和智能控制系统5。槽式集热镜场系统1包括槽式集热器6、导热油循环泵7、高地位油槽8和相配套的管路组件9;导热油型溴化锂机组2包括溴化锂机组本身10、冷却系统11以及配套管路组件13;换热系统3包括油水换热器14和配套管路组件16;冷热双储罐系统4包括回水储罐17、供水储罐18、储能循环泵19、供能循环泵20和配套管路组件21;智能控制系统5包括气象站22、智能控制柜23和温度传感器24、压力传感器25、流量传感器26等。
[0007] 具体供冷过程为,智能控制系统5通过气象站22获取太阳实时直接辐射,当太阳实时直接辐射高于设定的启动下限值,槽式集热镜场系统1中导热油循环泵7启动,槽式集热镜场系统1进入循环升温,达到导热油型溴化锂机组2设定温度后进入溴化锂机组10,冷却塔11启动,冷媒水从回水储罐17由储能循环泵19泵入溴化锂机组10,溴化锂机组10冷媒水出水进入供水储罐18。供能循环泵20驱动供水储罐18内水进入供冷区域实现供冷功能。当太阳实时直接辐射能量超过导热油型溴化锂机组最高负荷时,集热器6通过自动调节逐日跟踪角度实现偏离准确跟踪角度的位置,即偏焦功能,实现太阳能量的持续利用。供冷过程中,换热器14停用。
[0008] 具体供热过程为,智能控制系统5通过气象站22获取太阳实时直接辐射,当太阳实时直接辐射高于设定的启动下限值,槽式集热镜场系统1中循环泵7启动,槽式集热镜场系统1进入循环升温,达到预设的出口油温后,进入换热系统3,换热系统3储能循环泵19将回水储罐17内水泵入油水换热器14,通过流量调节实现预设温度的水进入供水储罐18。供能循环泵20驱动供水储罐18内水进入供热区域实现供热功能。导热油选用低温型产品,杜绝冬季凝结问题。供热过程中,溴化锂机组10停用。
[0009] 蓄冷和蓄热共用一套冷热双储罐系统4,差别只是在不同季节回水储罐17和供水储罐18内水储存的温度不同,冬季供水储罐18温度约为80℃,回水储罐17温度约55℃;夏季供水储罐18目标温度约为5℃,回水储罐17温度约12℃。
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