一种跨临界CO2复合热泵系统

    公开(公告)号:CN105222385A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510687522.8

    申请日:2015-10-20

    CPC classification number: Y02B30/52

    Abstract: 本发明公开一种跨临界CO2复合热泵系统,包括第一蒸发器、回热器、第一压缩机、第一气体冷却器、第一膨胀阀、气液分离器、第二压缩机、第二气体冷却器、第二膨胀阀和第二蒸发器;运用两组独立热泵系统,采用跨临界CO2热泵系统将40~50℃进水加热至60~80℃出水温度;本发明通过调节跨临界CO2热泵中气体冷却器出口CO2温度,保证热泵系统以制热能效比最大运行;本发明将气液分离器及回热器引入跨临界CO2热泵系统,使得热泵循环系统能在宽工况下稳定运行;为解决跨临界CO2热泵系统运行过程中的结霜现象,通过电磁阀的使用,在实现系统自动除霜的同时降低对压缩机的冲击。

    一种蒸馏用高温热泵系统

    公开(公告)号:CN103017411A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210499795.6

    申请日:2012-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种蒸馏用高温热泵系统,该系统可产生用于加热蒸馏塔底部物料的高温蒸汽,同时系统产生的冷量可用于冷凝塔顶产出物。本发明将热泵系统通过两个换热器与蒸馏系统相连,通过热泵的蒸发器将蒸馏塔上部蒸馏出的气体冷却,吸收气体中的潜热,并将这部分热量通过热泵循环供给到塔底的加热侧。该发明的创新点在于使用涡流管将加热塔底物料的制冷剂温度提高至150℃,极大的拓宽了热泵在蒸馏系统中的应用场合。

    一种带有快速除霜功能的跨临界CO2热泵供暖系统

    公开(公告)号:CN105509125B

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201610032116.2

    申请日:2016-01-18

    Abstract: 本发明公开一种带有快速除霜功能的跨临界CO2热泵供暖系统,包括第一蒸发器、第一压缩机、第一冷凝器、第一膨胀阀、蒸发冷凝器、第二压缩机、气体冷却器和第二膨胀阀;运用两组独立热泵系统,采用跨临界CO2热泵系统将来自暖气片的低温回水加热值暖气片供暖蓄热温度;本发明通过调节跨临界CO2热泵中气体冷却器进口水温,保证热泵系统以制热能效比最大运行;本发明采用蒸发冷凝器,设置四个电磁阀,通过调节电磁阀的开启/关闭,改变系统流程,实现跨临界CO2热泵供暖系统的快速除霜功能,同时能够有效地对供暖回水进行加热,不会对供暖用户产生不利影响,提高了跨临界CO2热泵供暖系统在低环境温度下的能效比。

    一种CO2供暖热泵系统
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105546619B

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201610049125.2

    申请日:2016-01-25

    Abstract: 本发明公开一种CO2供暖热泵系统,包括第一压缩机、第二压缩机、引射器、气体冷却器、第一膨胀阀、闪蒸罐、第二膨胀阀及蒸发器;第一压缩机排气口连接引射器第一入口,第二压缩机的排气口连接引射器第二入口,引射器出口连接气体冷却器工质入口;气体冷却器工质出口连接第一膨胀阀入口,第一膨胀阀出口连接闪蒸罐入口;闪蒸罐中的气体出口连接第二压缩机入口,闪蒸罐的液体出口经第二膨胀阀和蒸发器连接第一压缩机的入口。本发明运用两台并联压缩机降低高回水温度(50℃)时CO2热泵的性能衰减问题;通过使用引射器降低两台压缩机的功耗,提升系统的能效;通过在闪蒸罐中设置带回油孔的回气U型管,保证压缩机吸气状态为气态。

    一种跨临界CO2复合热泵系统

    公开(公告)号:CN105222385B

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201510687522.8

    申请日:2015-10-20

    CPC classification number: Y02B30/52

    Abstract: 本发明公开一种跨临界CO2复合热泵系统,包括第一蒸发器、回热器、第一压缩机、第一气体冷却器、第一膨胀阀、气液分离器、第二压缩机、第二气体冷却器、第二膨胀阀和第二蒸发器;运用两组独立热泵系统,采用跨临界CO2热泵系统将40~50℃进水加热至60~80℃出水温度;本发明通过调节跨临界CO2热泵中气体冷却器出口CO2温度,保证热泵系统以制热能效比最大运行;本发明将气液分离器及回热器引入跨临界CO2热泵系统,使得热泵循环系统能在宽工况下稳定运行;为解决跨临界CO2热泵系统运行过程中的结霜现象,通过电磁阀的使用,在实现系统自动除霜的同时降低对压缩机的冲击。

    一种CO2高温热泵系统
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104676943B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201510002935.8

    申请日:2015-01-05

    Abstract: 本发明公开一种CO2高温热泵系统,包括冷凝器、涡流管、压缩机、气液分离器、第一膨胀阀、第二膨胀阀和蒸发器;压缩机的出口连接涡流管的入口,涡流管的高温出口连接冷凝器的制冷剂入口,涡流管的低温出口连接气液分离器;冷凝器的制冷剂出口经第一膨胀阀连接气液分离器;气液分离器的气体出口通过吸气管连接压缩机的入口;气液分离器的液体出口经第二膨胀阀连接蒸发器的第一入口;蒸发器的第一出口气液分离器。本发明将涡流管及引射器引入热泵系统,利用涡流管的涡流效应,使热泵在恒定排气压力下,使冷凝器提供更高出水温度,进一步拓展高温热泵的应用范围;同时引射器的使用可提高压缩机吸气压力,使热泵循环系统能效增加。

    一种蒸馏用高温热泵系统

    公开(公告)号:CN103017411B

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201210499795.6

    申请日:2012-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种蒸馏用高温热泵系统,该系统可产生用于加热蒸馏塔底部物料的高温蒸汽,同时系统产生的冷量可用于冷凝塔顶产出物。本发明将热泵系统通过两个换热器与蒸馏系统相连,通过热泵的蒸发器将蒸馏塔上部蒸馏出的气体冷却,吸收气体中的潜热,并将这部分热量通过热泵循环供给到塔底的加热侧。该发明的创新点在于使用涡流管将加热塔底物料的制冷剂温度提高至150℃,极大的拓宽了热泵在蒸馏系统中的应用场合。

    一种暖气片供暖用跨临界CO2热泵系统

    公开(公告)号:CN104949390B

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201510364457.5

    申请日:2015-06-25

    Abstract: 本发明公开一种暖气片供暖用跨临界CO2热泵系统,包括第一冷凝器、第一蒸发器、第一膨胀阀、第一压缩机、气体冷却器、引射器、第二压缩机、气液分离器、第二膨胀阀和第二蒸发器;运用两组独立热泵系统,采用跨临界CO2热泵系统将来自暖气片回水加热至暖气片供暖需热温度;本发明通过调节跨临界CO2热泵中气体冷却器进口水温,保证热泵系统以制热能效比最大运行;本发明将引射器引入跨临界CO2热泵系统,增加热泵循环系统在极低环境温度下能效;为解决跨临界CO2热泵系统运行过程中的结霜现象,通过四通换向阀的使用,改变系统流程,实现系统自动除霜。

    一种带有快速除霜功能的跨临界CO2热泵供暖系统

    公开(公告)号:CN105509125A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201610032116.2

    申请日:2016-01-18

    CPC classification number: F24D3/18 F25B9/008 F25B41/04 F25B47/02

    Abstract: 本发明公开一种带有快速除霜功能的跨临界CO2热泵供暖系统,包括第一蒸发器、第一压缩机、第一冷凝器、第一膨胀阀、蒸发冷凝器、第二压缩机、气体冷却器和第二膨胀阀;运用两组独立热泵系统,采用跨临界CO2热泵系统将来自暖气片的低温回水加热值暖气片供暖蓄热温度;本发明通过调节跨临界CO2热泵中气体冷却器进口水温,保证热泵系统以制热能效比最大运行;本发明采用蒸发冷凝器,设置四个电磁阀,通过调节电磁阀的开启/关闭,改变系统流程,实现跨临界CO2热泵供暖系统的快速除霜功能,同时能够有效地对供暖回水进行加热,不会对供暖用户产生不利影响,提高了跨临界CO2热泵供暖系统在低环境温度下的能效比。

    一种CO2供暖热泵系统
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105546619A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610049125.2

    申请日:2016-01-25

    CPC classification number: F24D3/18 F25B31/00 F25B41/00 F25B2400/06

    Abstract: 本发明公开一种CO2供暖热泵系统,包括第一压缩机、第二压缩机、引射器、气体冷却器、第一膨胀阀、闪蒸罐、第二膨胀阀及蒸发器;第一压缩机排气口连接引射器第一入口,第二压缩机的排气口连接引射器第二入口,引射器出口连接气体冷却器工质入口;气体冷却器工质出口连接第一膨胀阀入口,第一膨胀阀出口连接闪蒸罐入口;闪蒸罐中的气体出口连接第二压缩机入口,闪蒸罐的液体出口经第二膨胀阀和蒸发器连接第一压缩机的入口。本发明运用两台并联压缩机降低高回水温度(50℃)时CO2热泵的性能衰减问题;通过使用引射器降低两台压缩机的功耗,提升系统的能效;通过在闪蒸罐中设置带回油孔的回气U型管,保证压缩机吸气状态为气态。

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