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    太陽能空調冷暖綜合供給系統技術方案

    技術編號:6601617 閱讀:301 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
    本發明專利技術公開了一種太陽能空調冷暖綜合供給系統,包括太陽能熱水桶,太陽能熱水桶與太陽能熱水器連接,吸收式制冷機通過管路與空氣源熱泵機組連接,空氣源熱泵機組與加熱水箱連接,加熱水箱與太陽能熱水桶連接,吸收式制冷機、紅外熱水爐和太陽能熱水桶分別與安裝在室內的換熱裝置連接,太陽能熱水器、紅外熱水爐、吸收式制冷機和換熱裝置分別通過導線與控制器連接,控制器與電源連接,電源通過逆變器分別與電容式儲電器和光伏太陽能板連接。本發明專利技術采用吸收式制冷裝置與太陽能熱水裝置相結合,在制冷方面大幅提高了太陽能的利用率,采用紅外熱水爐作為輔助熱源,電熱轉化效率高、傳熱密度大、速度快、負荷性能強,與現有技術相比,大幅降低了能源的消耗。

    【技術實現步驟摘要】

    本專利技術涉及一種利用太陽能制冷、采暖的系統,具體地說是一種太陽能空調冷暖綜合供給系統
    技術介紹
    目前在熱水器領域,對太陽能的利用已經十分廣泛,但現有的太陽能技術尚且無法完全滿足一般家用制冷的需要,只能夠作為熱泵或制冷機組的輔助能源使用,對太陽能的利用率較低,節能效果不明顯;在采暖方面,目前現有的家用采暖方式仍主要以集中供暖或采用空調、熱泵等設備制熱的方式為主,現有的采暖方式使用成本較高,并且需消耗大量的煤炭資源,不利于能源的可持續發展以及環境的保護。
    技術實現思路
    本專利技術的目的是提供一種太陽能空調冷暖綜合供給系統,它采用吸收式制冷裝置與太陽能熱水裝置相結合,在制冷方面大幅提高了太陽能的利用率,采用紅外熱水爐作為輔助熱源,電熱轉化效率高、傳熱密度大、速度快、負荷性能強,與現有技術相比,大幅降低了能源的消耗。本專利技術為實現上述目的,通過以下技術方案實現包括太陽能熱水桶,太陽能熱水桶通過第一循環管路與太陽能熱水器連接,太陽能熱水桶分別通過管路與紅外熱水爐和吸收式制冷機連接,吸收式制冷機通過管路與空氣源熱泵機組連接,空氣源熱泵機組通過第二循環管路與加熱水箱連接,加熱水箱通過管路與太陽能熱水桶連接,吸收式制冷機、紅外熱水爐和太陽能熱水桶分別通過管路與安裝在室內的換熱裝置連接,換熱裝置通過回水管分別與吸收式制冷機、紅外熱水爐和太陽能熱水桶連接,太陽能熱水器、紅外熱水爐、吸收式制冷機和換熱裝置分別通過導線與控制器連接,控制器與電源連接,電源通過逆變器分別與電容式儲電器和光伏太陽能板連接,電容式儲電器包括兩塊表面經過激光處理的平行金屬極板,兩塊金屬極板內側面均設置氯化聚醚膜,兩個氯化聚醚膜之間設置高強度聚酯膜,吸收式制冷機內的制冷介質中含有0. 1%-0. 5%的正辛醇,余量為溴化鋰溶液,空氣源熱泵機組內的導熱介質中含有0. 1%-0. 5%的正辛醇,余量為乙二醇溶液。所述換熱裝置為風機盤管。所述換熱裝置為散熱片。回水管上設置排水口,排水口上設置排水閥。太陽能熱水桶與供水管的一端連接,供水管的另一端與淋浴器連接。本專利技術的優點在于通過采用吸收式制冷裝置與太陽能熱水裝置相結合,在制冷方面大幅提高了太陽能的利用率,采用紅外熱水爐與空氣源熱泵機組作為輔助熱源,熱轉化效率高、傳熱密度大、速度快、負荷性能強,與現有技術相比,大幅降低了能源的消耗,使用費用比現有空調產品降低70%以上;循環水可排出,避免發生泄漏事故,并可防止凍裂管道;能夠向用戶提供熱水,滿足用戶生活需要等。附圖說明圖1是本專利技術的結構示意圖;圖2是本專利技術所述電容式儲電器的結構示意圖。 具體實施例方式本專利技術所述的太陽能空調冷暖綜合供給系統,包括太陽能熱水桶3,太陽能熱水桶 3通過第一循環管路4與太陽能熱水器5連接,太陽能熱水桶3分別通過管路與紅外熱水爐 2和吸收式制冷機1連接,吸收式制冷機1通過管路與空氣源熱泵機組10連接,空氣源熱泵機組10通過第二循環管路9與加熱水箱8連接,加熱水箱8通過管路與太陽能熱水桶3連接,吸收式制冷機1、紅外熱水爐2和太陽能熱水桶3分別通過管路與安裝在室內的換熱裝置連接,換熱裝置通過回水管6分別與吸收式制冷機1、紅外熱水爐2和太陽能熱水桶3連接,太陽能熱水器5、紅外熱水爐2、吸收式制冷機1和換熱裝置分別通過導線與控制器7連接,控制器7與電源15連接,電源15通過逆變器16分別與電容式儲電器17和光伏太陽能板18連接,電容式儲電器17包括兩塊表面經過激光處理的平行金屬極板23,兩塊金屬極板 23內側面均設置氯化聚醚膜M,兩個氯化聚醚膜M之間設置高強度聚酯膜25,吸收式制冷機1內的制冷介質中含有0. 1%-0. 5%的正辛醇,余量為溴化鋰溶液,空氣源熱泵機組10內的導熱介質中含有0. 1%-0. 5%的正辛醇,余量為乙二醇溶液。經實驗證明,在制冷介質和導熱介質中添加0. 1%-0. 5%正辛醇能夠使吸收式制冷機1和空氣源熱泵機組10中熱轉換效率在原有基礎上提高12%-18%,其原理如下在制冷介質和導熱介質中添加正辛醇后,介質的表面張力大幅度下降,介質與水分子的結合能力增強,吸收效率增加;制冷介質和導熱介質的分壓力降低,正向吸收推動力增大,吸收效果提高;添加正辛醇后,介質液體與銅管受熱接觸面完全潤濕,空氣源熱泵機組10中的導熱介質與銅管內表面形成一層致密液膜,增加了介質溶液與吸熱銅管的面接觸密度,能夠顯著提高空氣源熱泵機組10的吸熱效率,吸收式制冷機1的熱冷凝器中制冷介質液體表面由平面膜狀凝結變為立體珠狀凝結,使熱面積增加,珠狀凝結的放熱系數比平面膜狀凝結的放熱系數提高兩倍以上,明顯改善凝結表面的傳熱作用,提高冷凝效果。本專利技術所述的光伏太陽能板18能夠將太陽能轉化為電能,為電源15供電,減少本專利技術使用時的耗電量,其中電容式儲電器17的平行金屬極板23表面經過激光處理后,其表面電解質較穩定,有利于減小電荷間張力,氯化聚醚膜M可富余增加極板間電荷儲存量, 增加電荷儲存密度,中間的高強度聚酯膜25能夠對電荷起到嚴格的隔離作用,以穩定維持連續的內電場強度。該電容式儲電器17內的電荷間張力較小,儲存密度較大,阻力較弱,具備大電量快速沖、放電性能以及容量大、體積小等優點,能夠大幅提高光伏太陽能板18對太陽能的轉化效率,減少本專利技術使用時的耗電量。夏季制冷時,被太陽能熱水器5加熱的熱水首先進入太陽能熱水桶3,當熱水溫度達到預定值時,從太陽能熱水桶3向吸收式制冷機1提供熱源水,熱源水在吸收式制冷機1 內降溫后回流到太陽能熱水桶3再由太陽能熱水器繼續加熱,吸收式制冷機1制備的冷凍水通過管路通入空調房內的換熱裝置,達到制冷的目的,當太陽能熱水器提供的熱能不能達到吸收式制冷機的驅動溫度時,可啟動紅外熱水爐2,當紅外熱水爐2內的水被加熱至預設溫度時,將熱水通入太陽能熱水桶3中,提高太陽能熱水桶3內水的溫度。冬季制熱時,被太陽能熱水器5加熱的熱水進入太陽能熱水桶3,當熱水溫度達到預定值時,直接通入空調房內的換熱裝置內,達到采暖的目的;當太陽能熱水器提供的熱能不足以滿足室內采暖的要求時,可啟動紅外熱水爐2,當紅外熱水爐2內的水被加熱至預設溫度時,將熱水通入太陽能熱水桶3中,提高太陽能熱水桶3內水的溫度,滿足采暖需要。空氣源熱泵機組10在外界氣溫符合條件時啟動,通過第二循環管路9對加熱水箱8內的循環水進行加熱,循環水溫度達到預定值時,通入太陽能熱水桶3中,提高太陽能熱水桶3中的水溫,在夏季制冷時空氣源熱泵機組10還可直接向吸收式制冷機1提供熱源水。本專利技術通過采用吸收式制冷裝置與太陽能熱水裝置相結合,在制冷方面大幅提高了太陽能的利用率,采用紅外熱水爐2與空氣源熱泵機組10作為輔助熱源,熱轉化效率高、 傳熱密度大、速度快、負荷性能強,與現有技術相比,大幅降低了能源的消耗,使用費用比現有空調產品降低70%以上。本專利技術所述的換熱裝置可以是風機盤管13、散熱片14等多種換熱設備,風機盤管 13的換熱效率較高,并可根據需要隨時開啟或關閉,因此在夏季制冷時優選采用;散熱片 14的使用成本更低,不需電能驅動,并且持續時間長,因此在冬季制熱時優選采用。本專利技術為了能夠排出循環水,可在回水管6上設置排水口 11,排水口 11上設置排水閥12。需檢修設備時,可事先排出循環水,避免發生泄漏事故本文檔來自技高網...

    【技術保護點】
    1. 太陽能空調冷暖綜合供給系統,包括太陽能熱水桶(3),太陽能熱水桶(3)通過第一循環管路(4)與太陽能熱水器(5)連接,其特征在于:太陽能熱水桶(3)分別通過管路與紅外熱水爐(2)和吸收式制冷機(1)連接,吸收式制冷機(1)通過管路與空氣源熱泵機組(10)連接,空氣源熱泵機組(10)通過第二循環管路(9)與加熱水箱(8)連接,加熱水箱(8)通過管路與太陽能熱水桶(3)連接,吸收式制冷機(1)、紅外熱水爐(2)和太陽能熱水桶(3)分別通過管路與安裝在室內的換熱裝置連接,換熱裝置通過回水管(6)分別與吸收式制冷機(1)、紅外熱水爐(2)和太陽能熱水桶(3)連接,太陽能熱水器(5)、紅外熱水爐(2)、吸收式制冷機(1)和換熱裝置分別通過導線與控制器(7)連接,控制器(7)與電源(15)連接,電源(15)通過逆變器(16)分別與電容式儲電器(17)和光伏太陽能板(18)連接,電容式儲電器(17)包括兩塊表面經過激光處理的平行金屬極板(23),兩塊金屬極板(23)內側面均設置氯化聚醚膜(24),兩個氯化聚醚膜(24)之間設置高強度聚酯膜(25),吸收式制冷機(1)內的制冷介質中含有0.1%-0.5%的正辛醇,余量為溴化鋰溶液,空氣源熱泵機組(10)內的導熱介質中含有0.1%-0.5%的正辛醇,余量為乙二醇溶液。...

    【技術特征摘要】
    2010.08.04 CN 201010244905.51.太陽能空調冷暖綜合供給系統,包括太陽能熱水桶(3),太陽能熱水桶(3)通過第一循環管路(4)與太陽能熱水器(5)連接,其特征在于太陽能熱水桶(3)分別通過管路與紅外熱水爐(2)和吸收式制冷機(1)連接,吸收式制冷機(1)通過管路與空氣源熱泵機組 (10 )連接,空氣源熱泵機組(10 )通過第二循環管路(9 )與加熱水箱(8 )連接,加熱水箱(8 ) 通過管路與太陽能熱水桶(3 )連接,吸收式制冷機(1)、紅外熱水爐(2 )和太陽能熱水桶(3 ) 分別通過管路與安裝在室內的換熱裝置連接,換熱裝置通過回水管(6)分別與吸收式制冷機(1)、紅外熱水爐(2)和太陽能熱水桶(3)連接,太陽能熱水器(5)、紅外熱水爐(2)、吸收式制冷機(1)和換熱裝置分別通過導線與控制器(7)連接,控制器(7)與電源(15)連接,電源(15)通過逆變器(16)分別與電容式...

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:周存文周冰
    申請(專利權)人:周存文
    類型:發明
    國別省市:88

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