溴化锂预冷压缩系统的利记博彩app

文档序号:10952532阅读:528来源:国知局
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【专利摘要】本实用新型的溴化锂预冷压缩系统,包括:用于对原料气进行压缩的压缩机;用于在压缩之前对原料气进行冷却处理的预冷器,通过第一管路连接压缩机的气体入口;换热器,通过第二管路连接压缩机的气体出口;溴化锂制冷机,溴化锂制冷机的热水循环管路经过换热器,以使第二管路中的原料气向热水循环管路中的水提供热量,溴化锂制冷机的冷冻水循环管路经过预冷器,以使冷冻水循环管路的水向第一管路中的原料气提供冷量。本实用新型的溴化锂预冷压缩系统在工作中,原料气经压缩机压缩后,温度和压力升高,利用此部分高温气体为溴化锂制冷机提供热量,用于溴化锂制冷机预冷原料气,降低原料气的液化能耗,节能环保。
【专利说明】
溴化锂预冷压缩系统
技术领域
[0001]本实用新型涉及制冷系统领域,特别是涉及一种溴化锂预冷压缩系统。
【背景技术】
[0002]溴化锂制冷机即溴化锂吸收式制冷机,其用溴化锂水溶液为工质,其中水为制冷剂,溴化锂为吸收剂。
[0003]溴化锂吸收式制冷机主要由发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、换热器、循环栗等几部分组成。在溴化锂吸收式制冷机运行过程中,当溴化锂水溶液在发生器内受到热媒水的加热后,溶液中的水不断汽化;随着水的不断汽化,发生器内的溴化锂水溶液浓度不断升高,进入吸收器;水蒸气进入冷凝器,被冷凝器内的冷却水降温后凝结,成为高压低温的液态水;当冷凝器内的水通过节流阀进入蒸发器时,急速膨胀而汽化,并在汽化过程中大量吸收蒸发器内冷媒水的热量,从而达到降温制冷的目的。
[0004]在各行各业都会涉及到气体的压缩,气体经过压缩机压缩后,压力升高的同时温度也会升高,对同一种气体,当进气温度相等,随着压比的增大,排气温度越高,一般情况下会控制压缩机排气温度在160°C以下,当气体从低压增压至高压时,需要分好几级压缩,如果压缩机入口温度降低,不但可以使压缩机的压比更大,而且更加节能。
[0005]工业上大部分气体经过压缩机压缩后,排气温度都会达到120-160°C,一般根据工艺条件,需要对压缩后的气体冷却至常温,然后输出常温的压缩气体。此部分的高温气体,如果直接用水冷器冷却至常温,则冷却水的消耗量巨大,造成能源浪费。
【实用新型内容】
[0006]本实用新型要解决的技术问题是提供一种可以有效利用压缩机的废热的溴化锂预冷压缩系统。
[0007]本实用新型的溴化锂预冷压缩系统,包括:
[0008]用于对原料气进行压缩的压缩机;
[0009]用于在压缩之前对原料气进行冷却处理的预冷器,通过第一管路连接压缩机的气体入口;
[0010]换热器,通过第二管路连接压缩机的气体出口;
[0011]溴化锂制冷机,所述溴化锂制冷机的热水循环管路经过换热器,以使所述第二管路中的原料气向热水循环管路中的水提供热量,所述溴化锂制冷机的冷冻水循环管路经过预冷器,以使所述冷冻水循环管路的水向第一管路中的原料气提供冷量。
[0012]本实用新型的溴化锂预冷压缩系统,其中,还包括:
[0013]用于冷却压缩后的原料气的水冷器,与换热器通过管路连接。
[0014]本实用新型的溴化锂预冷压缩系统,其中,热水循环管路包括热水进管以及热水出管,换热器的一入口与热水出管连接,换热器的一出口与热水进管连接。
[0015]本实用新型的溴化锂预冷压缩系统,其中,冷冻水循环管路包括冷冻水进管以及冷冻水出管,预冷器的一入口与冷冻水出管连接,预冷器的一出口与冷冻水进管连接。
[0016]本实用新型的溴化锂预冷压缩系统在工作中,原料气经压缩机压缩后,温度和压力升高,利用此部分高温气体为溴化锂制冷机提供热量,用于溴化锂制冷机预冷原料气,降低原料气的液化能耗,节能环保。
【附图说明】
[0017]图1为本实用新型的溴化锂预冷压缩系统的结构示意图。
【具体实施方式】
[0018]如图1所示,本实用新型的溴化锂预冷压缩系统,包括:
[0019]用于对原料气进行压缩的压缩机Cl;
[0020]用于在压缩之前对原料气进行冷却处理的预冷器El,通过第一管路连接压缩机Cl的气体入口;
[0021]换热器E2,通过第二管路连接压缩机的气体出口;
[0022]溴化锂制冷机BI,溴化锂制冷机的热水循环管路经过换热器,以使第二管路中的原料气向热水循环管路中的水提供热量,溴化锂制冷机的冷冻水循环管路经过预冷器,以使冷冻水循环管路的水向第一管路中的原料气提供冷量。
[0023]本实用新型的溴化锂预冷压缩系统,其中,还包括:
[0024]用于冷却压缩后的原料气的水冷器E3,与换热器通过管路连接。
[0025]本实用新型的溴化锂预冷压缩系统,其中,热水循环管路包括热水进管以及热水出管,换热器E2的一入口与热水出管连接,换热器的一出口与热水进管连接。
[0026]本实用新型的溴化锂预冷压缩系统,其中,冷冻水循环管路包括冷冻水进管以及冷冻水出管,预冷器El的一入口与冷冻水出管连接,预冷器的一出口与冷冻水进管连接。
[0027]本实用新型的溴化锂预冷压缩系统在工作中,原料气经压缩机压缩后,温度和压力升高,利用此部分高温气体为溴化锂制冷机提供热量,用于溴化锂制冷机预冷原料气,降低原料气的液化能耗,节能环保。
[0028]本实用新型的溴化锂预冷压缩系统利用溴化锂制冷机回收利用压缩机废热,用于预冷原料气,节能环保。
[0029]本实用新型的溴化锂预冷压缩系统在工作中,原料气经预冷器降温后进入压缩机入口,经压缩后,气体温度压力升高,然后经换热器换热后,再经水冷器冷却,最后输出常温的压缩气体;
[0030]换热器为溴化锂制冷机提供热源,溴化锂制冷机为预冷器提供冷量。
[0031]压缩机可以为往复压缩机或离心压缩机或螺杆压缩机。被压缩的气体(原料气)可以是氮气或空气或冷剂及相关的气体。
[0032]本实用新型的优点是:利用了压缩机的废热为溴化锂制冷机提供热源,冷却压缩机入口的气体,降低了压缩过程的能耗,并充分利用的压缩机废热,节能环保。
[0033]本实用新型的溴化锂预冷压缩系统的具体实施流程为:
[0034](l)40°C、3bar、10000Nm3/h的氮气经预冷器El预冷至12°C进入压缩机Cl压缩至8bar、143°C,与换热器E2换热后降温至75°C,然后经水冷器E3降温至4(rC输出常温的压缩氮气;
[0035](2)来自溴化锂制冷机BI的冷凝水温度70 °C、压力4bar、流量4000Nm3/h,进入换热器E2加热至134°C后,进入溴化锂制冷机BI,为溴化锂制冷机BI提供热源,最后溴化锂制冷机BI的产生温度为7°C、压力为4bar、流量为21000Nm3/h的冷冻水进入预冷器El为氮气提供冷量后,升温至12°C返回至溴化锂制冷机BI中。
[0036]以上仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。
【主权项】
1.一种溴化锂预冷压缩系统,其特征在于,包括: 用于对原料气进行压缩的压缩机; 用于在压缩之前对原料气进行冷却处理的预冷器,通过第一管路连接压缩机的气体入P; 换热器,通过第二管路连接压缩机的气体出口 ; 溴化锂制冷机,所述溴化锂制冷机的热水循环管路经过换热器,以使所述第二管路中的原料气向热水循环管路中的水提供热量,所述溴化锂制冷机的冷冻水循环管路经过预冷器,以使所述冷冻水循环管路的水向第一管路中的原料气提供冷量。2.如权利要求1所述的溴化锂预冷压缩系统,其特征在于,还包括: 用于冷却压缩后的原料气的水冷器,与换热器通过管路连接。3.如权利要求2所述的溴化锂预冷压缩系统,其特征在于,热水循环管路包括热水进管以及热水出管,换热器的一入口与热水出管连接,换热器的一出口与热水进管连接。4.如权利要求3所述的溴化锂预冷压缩系统,其特征在于,冷冻水循环管路包括冷冻水进管以及冷冻水出管,预冷器的一入口与冷冻水出管连接,预冷器的一出口与冷冻水进管连接。
【文档编号】F25B25/02GK205641670SQ201620331628
【公开日】2016年10月12日
【申请日】2016年4月20日
【发明人】郝凯钟, 徐小勤
【申请人】中科瑞奥能源科技股份有限公司
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