第二类吸收式热泵
第二类吸收式热泵回收地热余热的应用研究

第二类吸收式热泵回收地热余热的应用研究热泵是一种使用电力从环境中调集热量,将其转移至某个乾空调系统而有效地节省能源的装置,它是安装在空调系统中作为常用辅助设备而存在的。
热泵有多种类型,其中最常用的是第二类吸收式热泵。
第二类吸收式热泵具有降低能源消耗和环境污染特征,广泛应用于室内空调设备有效节能。
随着经济的发展,第二类吸收式热泵的应用更为普及,它可以将地热余热回收,用于室内空调系统。
本文以《第二类吸收式热泵回收地热余热的应用研究》为标题,旨在探讨第二类吸收式热泵回收地热余热在室内空调系统中的应用。
首先,介绍第二类吸收式热泵的基本原理及特点;其次,总结地热余热回收技术及其特点;然后,详细分析地热余热回收技术与第二类吸收式热泵回收地热余热技术的优势;最后,结合具体案例,对第二类吸收式热泵回收地热余热技术的应用进行深入研究。
一、第二类吸收式热泵的基本原理及特点热泵是利用电能来取得低热能环境中的热量,并将其转换为冷却能量到室内使用,从而取得适宜室内温度和湿度环境的供热设备。
热泵有多种类型,其中最常用的是第二类吸收式热泵。
第二类吸收式热泵为室内热泵供热系统的基本组成部分,它的工作原理是使用热汽发生器将室外的热量调集到室内,以提供室内舒适的热环境。
此外,热汽发生器内的热量来源可以是电能、热水、地热等,它们分别体现在热汽发生器的各种类型中。
二、地热余热回收技术及其特点地热余热回收技术指地下水温能等可利用温度和湿量较高的余热,利用热泵回收地热余热和利用水室内采暖。
地热作为一种温度回收资源,具有环境污染小、节能减排大等优势,可以很大程度上提高空调系统的整体效能;此外,地热余热回收技术在运行维护成本、可靠性等方面也具有很好的优势。
三、地热余热回收技术与第二类吸收式热泵回收地热余热技术的优势地热余热回收技术与第二类吸收式热泵回收地热余热技术具有相似的功效,但在使用上有较大的不同。
地热余热回收技术不需要用电,但安装简单,需要较大的空间和供热量;而第二类吸收式热泵回收地热余热技术既能利用电能,又能减少安装空间,具有更高的热效率。
第二类吸收式热泵回收地热余热的应用研究

第二类吸收式热泵回收地热余热的应用研究热泵技术是一种利用热能的技术,广泛应用于工业、建筑和住宅等领域,其优势在于:能量消耗低,可持续利用,可以得到极大的节能效果。
第二类吸收式热泵是一种从地热中回收余热的新型节能技术,利用地热中的余热,将其转化为可以直接供给空调、热水器或其他装置使用的高温热能,实现节能减排的目的。
第二类吸收式热泵的原理是将地表下的地热能量,通过热泵机转化成可以使用的热能,再将其输送到所需要的设备中,实现节能的目的。
其特点是利用热泵管道的一端汲取地下的热能,将其转化为可以使用的热量,并将其输送到另一端,从而实现节能的目的。
热泵在回收地热余热时,主要利用了地下热蕴储量远远大于地表的特点,因此,地热余热的回收能够提供一定的节能减排效果,且能持续使用。
第二类吸收式热泵的应用,可以分为居住环境、工业环境和封闭空间等三类。
在居住环境中,可以安装热泵设备,在冬季和夏季取回地热余热,提供室内暖气,可以节省设备费用和燃料费用,同时还能够节约能源。
在工业环境中,可以安装热泵设备,从地下汲取热量,提供多种工业过程需要的热能,从而大幅降低对能源的依赖。
在封闭空间中,热泵设备可以有效控制室内温度,提供室内适宜的温湿度环境。
当前,随着能源短缺和环境污染的严重,第二类吸收式热泵这种新型回收地热余热的应用研究,不但能节省大量能源,提高节能利用效率,而且可以为节能减排、节水减排和减少排放污染物等方面贡献自己的力量。
然而,由于其设备简单,投资少,运行成本低,并且有一定的环境意义,因此,目前已经成为投资小,收益多,回报期短的节能技术。
此外,热泵设备的控制和管理也非常重要,以便确保热泵设备的正常运行,从而延长设备的使用寿命,达到最大化的节能效果。
综上所述,第二类吸收式热泵是一种新型的节能技术,它可以使用低温地热,节省能源,提供舒适的室内环境,同时还有节水减排和污染减少的环境意义。
它的安装和使用难度较低,投资少,成本低,有一定的报酬,因此,可以有效改善环境,节省能源,提升可持续发展。
第二类热泵热力计算

第二类热泵热力计算(实用版)目录一、热泵的基本概念与分类二、第二类吸收式热泵的工作原理与特点三、热力计算的重要性与方法四、第二类吸收式热泵的热力计算实例五、总结正文一、热泵的基本概念与分类热泵是一种能从低温热源吸收热量,并将其提升至高温并释放出去的设备。
根据热泵的工作原理和吸热方式,热泵可以分为三类:第一类压缩式热泵、第二类吸收式热泵和第三类热电热泵。
其中,第二类吸收式热泵是利用吸收剂对气体进行吸收和释放,从而实现热量的吸收和释放。
二、第二类吸收式热泵的工作原理与特点第二类吸收式热泵主要由蒸发器、吸收器、发生器和冷凝器四个部分组成。
在热泵工作过程中,吸收剂在蒸发器内吸收低温热源的热量,形成蒸汽,然后进入吸收器,与高压气体混合,实现热量的吸收。
接着,吸收剂在发生器内释放出吸收的热量,高压气体则被冷凝器冷凝成液体,从而实现热量的释放。
第二类吸收式热泵的特点是:1.能在较低的温度下工作,适用于低温热源的利用;2.结构简单,运行可靠性高;3.节能环保,无污染排放。
三、热力计算的重要性与方法热力计算是热泵设计、运行和优化的重要环节,其目的是为了确定热泵的工作参数,以达到最佳的节能效果。
热力计算主要包括以下几个方面:1.热泵的热力学循环分析;2.热泵各部件的热工参数计算;3.热泵的性能评价。
热力计算的方法主要有两种:实验法和模拟法。
实验法是通过搭建实验系统,对热泵的性能进行测试和分析;模拟法则是利用计算机软件(如焓熵图)对热泵的性能进行模拟和计算。
四、第二类吸收式热泵的热力计算实例以某第二类吸收式热泵为例,其设计参数如下:蒸发温度 t1=20℃,冷凝温度 t2=60℃,吸收温度 t3=40℃。
假设热泵的燃料为天然气,其热值为 q=35 MJ/m。
根据热力计算的公式,可以计算出热泵的热功率 Q=mcΔT=1000 kg/m × 35 MJ/m × (60℃-20℃)=1.5 × 10^6 MJ/h。
第二类吸收式热泵回收地热余热的应用研究

第二类吸收式热泵回收地热余热的应用研究随着全球变暖和能源危机的加重,为了节约能源和保护环境,利用地热作为可再生能源的利用受到了越来越多的重视。
热泵技术的出现,使得利用地温补给热源的效率大大提高,具有节能和环保的特点。
在这样的背景下,研究第二类吸收式热泵回收地热余热的应用及地热热源的利用已成为现今技术研究的热点。
第二类吸收式热泵是地热利用技术的一个重要组成部分,它是一种可以有效回收地温补给热源的技术。
它主要采用发动机来带动热交换器工作,从地下提取热量,然后通过热交换器来达到室内空调和热水的需求,以节省能源的同时保护环境。
为了更好地研究和利用地热,与现有基础设施相匹配,有效地利用地热资源,大大提高热效率,提高供热质量,减少能耗,降低环境污染,延长热泵的使用寿命,以及减少运行成本,等等,需要对热泵的技术特点进行深入研究。
首先,研究热泵补给热源的能力,包括热泵的温度差、流量和水头,以及热泵的运行方式。
热泵运行的温度差是热泵的能力的一个重要参数,影响着运行效率。
温差越大,热泵的收率就越高,但是这样也会使得热泵的功率消耗增加,热效率降低。
其次,研究热泵的工作特性,比如热泵的温度、压力、流量、热负荷等,这些参数影响着热泵的运行效率,以及热泵回收地热余热的能力。
此外,需要研究热泵的排放效果,分析热泵排放中水汽的组成,分析其是否会对环境造成污染,如果有污染,如何减少污染,以及如何控制污染物排放水平。
最后,还要研究热泵的保养方法,包括机械检查、电子控制系统的检查、密封水位的维护以及管道的检查等,以及如何防止系统发生故障,确保系统的正常运行,延长热泵的使用寿命。
基于上述研究,应用第二类吸收式热泵回收地热余热,有助于提高室内空调和热水系统的热效率,节省能源消耗,有利于环境保护,改善人们的生活质量。
本文的研究表明,第二类吸收式热泵回收地热余热具有较高的热效率、节能、环保等优点,具有很大的应用前景,非常适合室内空调和热水系统的热源补给使用。
第二类吸收式热泵原理

第二类吸收式热泵原理
第二类吸收式热泵原理也称为氨/水吸收式热泵,是利用氨水
混合物的吸收和蒸发过程来实现热泵工作的。
其工作原理如下:
1. 蒸汽压缩机将低压的氨气压缩成高压氨气,经过冷凝器冷却并变成液体。
2. 氨液通过膨胀阀进入蒸发器,在蒸发器内蒸发吸取外界能量,从而达到冷却效果。
3. 冷却后的氨气进入吸收器,在吸收器内与水混合,形成氨水混合物。
此时,氨分子被水分子吸收,释放出大量吸收热,产生高温高压氨水混合物。
4. 高温高压的氨水混合物通过发生器,将热量传递给外界加热系统。
5. 最后,经过冷凝器冷却的氨气回流到蒸发器,循环再次开始。
因此,第二类吸收式热泵是通过氨水混合物的吸收和蒸发过程来实现热泵工作的,具有使用环境友好、能源利用率高等优点,适用于家庭、商业和工业领域。
第二类吸收式热泵

研究现状
表面活性剂
使溶液表面张力变小,对传热传质起到了强化的作 用。
Wen-Long Cheng等解释了添加剂对传热传质性能 的强化的过程,提出了一个新的概念:表面更新系数,从理 论上更好地解释了添加剂对传热传质性能的强化。
缓蚀剂
A.Igual Munoz等对奥氏体不锈钢EN143111和双联 不锈钢EN14429在不同温度加有铬酸盐的溴化锂水溶 液中的腐蚀性能进行了研究。
谢谢!
氨水溶液 具有强烈的刺激性气味,对人体有毒且易 燃易爆。
溴化锂水溶液 对普通碳钢具有腐蚀性。
新研究:
溴化锂+1,3丙二醇+水 所能达到的最高温度比溴化锂 水溶液要高。
NaOH+KOH+ScOH 冷凝器和吸收器的温度操作范围 大,且不会出现结晶现象。
研究现状
吸收器
吸收器是吸收式制冷热泵中最重要的部件之一, 制约着整个系统的结构和性能。
研究现状
工质对
吸收剂要求具有的特性:
(1)在压力相同的条件下,它的沸点比制冷剂高,而且相 差越大越好;
(2)具有强烈的吸收制冷剂的能力,即具有吸收比它温 度低的制冷 剂蒸汽的能力;
(3)无臭、无毒、不爆炸、不燃烧、安全靠; (4)价格低廉,容易获得; (5)对普通金属的腐蚀性小。
研究现状
目前普遍使用:
陈宏霞,马学虎等研究了SUS304不锈钢在高温溴化 锂溶液中的腐蚀规律,并对两个主要影响因素进行了研 究,研究结果表明,浓度和温度的提高使点蚀转变为膜腐 蚀具有,经很过好分的析缓发蚀现作膜用状。物的主要成分为Fe(OH)2和SiO2,
结束语
虽然热泵技术的很早以前就被广大研究学 者提出且进行了大量的研究,但是由于种种原因 一直不能实现广泛的工业应用。随着世界石油 储量的锐减、全球温室效应和环境污染问题的 加剧以及各国研究人员对热泵技术的研究日益 深入,热泵技术以其巨大的节能潜力在工业领域 中的应用越来越多。第二类吸收式热泵不需要 耗费高温热源便可回收工业废热达到节能,以其 独特的优势在某些行业的节能工作中占据一定 优势。从长远的角度来看,第二类吸收式热泵作 为节能的一个主要举措,有着广阔的应用前景。
第二类吸收式热泵设计方案

第二类吸收式热泵设计方案
第二类吸收式热泵设计方案是一种通过吸收物质来吸收热量并转
换成可用热能的热泵系统。
在第二类吸收式热泵系统中,热泵包括蒸
发器、冷凝器、吸收器和发生器四部分,以及吸收剂和工质两种物质。
在设计方案中,需要确定吸收剂和工质的组合,以及热泵系统的
结构和参数。
常见的吸收剂包括氨水、氯化锂、氨气等,而工质则是
水或直接蒸汽。
在选择吸收剂和工质时,需要考虑其蒸发温度、比热、热导率等物理性质,以及成本和环境影响等因素。
另外,热泵系统的结构和参数也需要综合考虑。
例如,需要根据
不同的使用环境和需求来确定蒸发器和冷凝器的形式和位置,以及选
择合适的压缩机和其他元件。
同时,还需要考虑热泵系统的能效和稳
定性等方面,以实现最佳的性能和效益。
综上所述,第二类吸收式热泵设计方案是一项需要综合考虑多种
因素的复杂任务,需要专业的技术人员进行精细的设计和调试。
第二类吸收式热泵介绍

放熱
冷凝器 冷媒蒸汽
二级升温型第二类吸收式热泵
EH
冷媒蒸汽120~130℃EL源自冷媒蒸汽温水88℃
AH 蒸汽 175℃ 供水
HX 高温熱交
AL
冷媒蒸汽 C
冷却水32℃
LX 低温熱交 G
37℃ 冷媒泵 凝縮器
83℃
溶液泵
圧力容器
一级升温型性能(参考值)
入熱量[kW] 発生蒸気量[kg/h]
項目 発生量 蒸 温度 気 圧力 給水温度 冷却水条件
已设置 的蒸汽 锅炉
已设置 的蒸汽 锅炉
减少负荷
蒸汽负荷 蒸汽负荷
一级升温型第二类吸收式热泵
冷剂蒸汽
吸収器
蒸汽(120~130℃) 供水
升温
溶液热交
浓溶液
稀溶液
E
蒸发器
加熱 80~90℃
再生器
83℃
冷剂液
温度落差
放热
冷凝器 冷剂蒸汽
C
温水 88℃
蒸気 120℃
給水
37℃
A
溶液HEX
G
冷媒泵
32℃ 冷却水
废热水回水
热源水可利用:原油开采分离出的废热水、地热水、温泉水、热电 联产的废热水等可直接利用或经换热器换热后利用。
第二类吸收式热泵
第二类吸收式热泵(AHT):也称升温型热泵,是利用大量的中温热源产生少量能被利 用的高温热能。即利用中温热能驱动,在采用低温冷却水的条件下,制取热量少于但 温度高于中温热源的热量,将部分中热能转移到更高温位,从而提高了热源的利用品 位。相比,不需要更高温度的热源来驱动,但需要较低温度的冷却水。
1500
温水入口:88℃ 86℃
特性線図
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结束语
虽然热泵技术的很早以前就被广大研究学 者提出且进行了大量的研究,但是由于种种原因 一直不能实现广泛的工业应用。随着世界石油 储量的锐减、全球温室效应和环境污染问题的 加剧以及各国研究人员对热泵技术的研究日益 深入,热泵技术以其巨大的节能潜力在工业领域 中的应用越来越多。第二类吸收式热泵不需要 耗费高温热源便可回收工业废热达到节能,以其 独特的优势在某些行业的节能工作中占据一定 优势。从长远的角度来看,第二类吸收式热泵作 为节能的一个主要举措,有着广阔的应用前景。
吸收式热泵分类
第一类吸收式热泵 Absorption hear pump (AHP) 增热型热泵 利用高温热源,把低温热源的能力提高 到中温,从而提高了能源的利用效率。 第二类吸收式热泵 Absorption heat transformer(AHT) 升温型热泵 利用大量中间的废热和低温热源的热势差, 制取热量少、但温度高于中间废热ຫໍສະໝຸດ 热量,从 而提高了部分废热的品位。
吸收器 溶液热交换器 冷凝器
发生器
研究现状
工质对
吸收剂要求具有的特性:
(1)在压力相同的条件下,它的沸点比制冷剂高,而且相 差越大越好; (2)具有强烈的吸收制冷剂的能力,即具有吸收比它温 度低的制冷 剂蒸汽的能力; (3)无臭、无毒、不爆炸、不燃烧、安全靠; (4)价格低廉,容易获得; (5)对普通金属的腐蚀性小。
精品课件!
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谢谢!
制冷剂蒸发
吸收热量制冷
气体制冷剂回复到液体状态 (利用吸收方式)
第二类吸收式热泵 (AHT)
蒸发器 在蒸发器中,管外的冷剂水被管内 的热源加热蒸发成冷剂蒸汽,然后进入 吸收器被来自发生器的溴化锂溶液吸 收,吸收过程中释放的热量将流过吸收 器传热管内的水加热,从而获得所需要 的热量;吸收冷剂蒸汽后得到的稀溶液 流出吸收器,流经溶液热交换器后进入 发生器,被传热管内流过的余热介质加 热升温至沸腾 , 再产生出冷剂蒸汽 , 同 时浓缩成浓溶液,溶液泵将此浓溶液经 热交换器输送至吸收器,重新吸收冷剂 蒸汽;发生器中产生的低压冷剂蒸汽进 入冷凝器中,被传热管内的冷却水冷却 成冷剂水 , 由冷剂水泵输送至蒸发器 , 再次被加热蒸发,从而完成循环。
AHT和AHP的比较
AHT
AHP
蒸发器和吸收器处在 相对高压区。 蒸发器吸收中低温废 热使制冷剂蒸发。 在吸收器中放出高温 吸收热,可以重新被 加以利用。
蒸发器和吸收器处在 相对低压区。 蒸发器可以利用低温 热源使制冷剂蒸发。 在冷凝器中凝结,将 热量传给外部加以利 用。
基本原理
吸收式制冷利用溶液在一定条件下能析出低沸点 组分的蒸气,在另一种条件下又能吸收低沸点组分这 一特性完成制冷循环。
研究现状
目前普遍使用:
氨水溶液 具有强烈的刺激性气味,对人体有毒且易 燃易爆。 溴化锂水溶液 对普通碳钢具有腐蚀性。
新研究:
溴化锂+1,3丙二醇+水 所能达到的最高温度比溴化锂 水溶液要高。 NaOH+KOH+ScOH 冷凝器和吸收器的温度操作范围 大,且不会出现结晶现象。
研究现状
吸收器
吸收器是吸收式制冷热泵中最重要的部件之一, 制约着整个系统的结构和性能。 G.A.Florides等得出结论:当吸收器中溴化锂溶液 的进出口浓度差越大吸收器中的质量循环越少。 王林等研究了喷淋密度、喷淋溶液流量、喷淋溶 液浓度和吸收压力等参数变化对吸收过程传质系数的 影响。试验结果得出,喷淋密度、喷淋溶液流量的增大 使传质系数增大,喷淋溶液浓度增大则传质系数减小,而 吸收压力的变化对传质系数没有影响。
研究现状
表面活性剂
使溶液表面张力变小,对传热传质起到了强化的作 用。 Wen-Long Cheng等解释了添加剂对传热传质性能 的强化的过程,提出了一个新的概念:表面更新系数,从理 论上更好地解释了添加剂对传热传质性能的强化。
缓蚀剂
A.Igual Munoz等对奥氏体不锈钢EN143111和双联 不锈钢EN14429在不同温度加有铬酸盐的溴化锂水溶 液中的腐蚀性能进行了研究。 陈宏霞,马学虎等研究了SUS304不锈钢在高温溴化 锂溶液中的腐蚀规律,并对两个主要影响因素进行了研 究,研究结果表明,浓度和温度的提高使点蚀转变为膜腐 蚀,经过分析发现膜状物的主要成分为Fe(OH)2和SiO2, 具有很好的缓蚀作用。