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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN113623707A(43)申请公布日2021.11.09(21)申请号202110821868.8F25B27/02(2006.01)(22)申请日2021.07.19F25B41/40(2021.01)F25B41/20(2021.01)(71)申请人西安交通大学F25B41/30(2021.01)地址710049陕西省西安市碑林区咸宁西路28号(72)发明人王进仕孙伟嘉刘伟奇严俊杰刘明刘继平种道彤陈伟雄韩小渠(74)专利代理机构西安智大知识产权代理事务所61215代理人何会侠(51)Int.Cl.F24D3/18(2006.01)F25B25/00(2006.01)F25B27/00(2006.01)权利要求书2页说明书4页附图1页(54)发明名称一种多热源驱动喷射-吸收复合热泵系统及其工作方法(57)摘要一种多热源驱动喷射‑吸收复合热泵系统及工作方法,适用于多场景,可同时利用多种热源,在高压发生器中,可利用原动机烟气余热作为驱动热源,同时可利用余热蒸汽作为喷射器的工作流体,来引射高压发生器产生的热泵循环工质蒸汽形成中压蒸汽再作为热泵的驱动热源进入高压发生器,利用蒸汽的潜热对高压发生器加热,同时使得部分热泵循环工质的热量循环利用,提高了系统效率;其中烟气余热与蒸汽热源形成互补,既可同时驱动热泵系统,也可单独作为加热热源,在低压发生器中,可利用高温热水作为热源驱动,这样多种热源联合驱动热泵系统,实现了多源余热的梯级利用,提高了系统效率,达到了能源高效利用的目的。CN113623707ACN113623707A权利要求书1/2页1.一种多热源驱动喷射‑吸收复合热泵系统,其特征在于:包括吸收器(5),吸收器(5)稀溶液出口通过连接管依次与第一溶液泵(4)、第二溶液泵(15)、高温溶液换热器(3)稀溶液入口、高压发生器(2)溶液入口、第二低压发生器(11)高压热泵循环工质蒸汽入口、冷凝器(12)热泵循环工质蒸汽入口、蒸发器(8)热泵循环工质蒸汽入口和吸收器(5)热泵循环工质蒸汽入口相连通;第一溶液泵(4)出口分为两路,一路通过连接管与高温溶液换热器(3)稀溶液入口相连通;另一路通过连接管依次与第一流量调节阀(18)和低温溶液换热器(9)稀溶液入口相连通;低温溶液换热器(9)稀溶液出口分为两路,一路通过连接管依次与第二流量调节阀(19)、第二低压发生器(11)溶液入口相连通;另一路通过连接管与第一低压发生器(10)溶液入口相连通;高压发生器(2)溶液出口通过连接管依次与高温溶液换热器(3)浓溶液进口、第三节流阀(21)和吸收器(5)溶液入口相连通;第一低压发生器(10)溶液出口通过连接管依次与低温溶液换热器(9)浓溶液入口、第二节流阀(16)和吸收器(5)溶液入口相连通;第二低压发生器(11)溶液出口与第一低压发生器(10)溶液出口管路相连通;第二低压发生器(11)低压热泵循环工质蒸汽出口通过连接管与冷凝器(12)热泵循环工质蒸汽入口相连通,第一低压发生器(10)低压热泵循环工质蒸汽出口与第二低压发生器(11)低压热泵循环工质蒸汽出口管路相连通;第二低压发生器(11)的高压热泵循环工质蒸汽入口连通被喷射器(1)引射的高压热泵循环工质蒸汽与未被引射的高压热泵循环工质蒸汽,第二低压发生器(11)的热泵循环工质蒸汽出口与冷凝器(12)热泵循环工质蒸汽入口相连通;引入喷射器(1),采用高温蒸汽引射高压发生器(2)中产生的经过除液器(5)实现气液分离后的蒸汽即被引射蒸汽,再进入高压发生器(2)作为喷射器(1)驱动蒸汽。2.如权利要求1所述的一种多热源驱动喷射‑吸收复合热泵系统,其特征在于:所述高压发生器(2)的加热热源分为两部分:一部分的加热热源来自原动机烟气,另一部分加热热源来自热化学储热装置产生的高温蒸汽或火电机组的汽轮机抽汽;低压发生器(10)的加热热源来自高温热水。3.如权利要求1所述的一种多热源驱动喷射‑吸收复合热泵系统,其特征在于:所述高压发生器(2)内置用于分离并回收蒸汽中液滴的除液器(13),喷射器(1)出口管路设置有第四流量调节阀(6),保证系统热泵循环工质蒸汽量守恒。4.如权利要求1所述的一种多热源驱动喷射‑吸收复合热泵系统,其特征在于:所述喷射器(1)的被引射蒸汽管路上安装有第三流量调节阀(20),喷射器(1)入口和出口之间设置有旁路并安装阀门(14),保障机组运行安全。5.权利要求1至4任一项所述的一种多热源驱动喷射‑吸收复合热泵系统的工作方法,其特征在于:吸收器(5)中的稀溴化锂溶液经过第一溶液泵(4)加压到低压发生压力后进行分流,一部分稀溴化锂溶液经过第二溶液泵(15)加压、高温溶液换热器(3)加热后进入高压发生器(2),高压发生器(2