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一種輔以太陽能的余熱回收冷庫融霜裝置

文檔序號:40640225發(fā)布日期:2025-01-10 18:46閱讀:3來源:國知局
一種輔以太陽能的余熱回收冷庫融霜裝置

本技術(shù)涉及融霜,尤其涉及一種輔以太陽能的余熱回收冷庫融霜裝置。


背景技術(shù):

1、今年來我國制冷行業(yè)快速發(fā)展,冷庫保有量逐年遞增,截至2023年底冷庫保有量已達10323萬噸,體量十分巨大。如此巨大的體量的冷庫在運行中會消耗大量的能源,其中融霜又在冷庫運行中具有較高的能耗占比。

2、目前我國冷庫在實際運行時耗電量指標普遍偏高,每年的總耗電量約為150億千瓦時,單位容積能耗30~50千瓦時。隨著今后幾年我國冷庫庫容量的上升,冷庫總能耗仍將不斷攀升。從另一方面來看,這些數(shù)據(jù)也意味著我國冷庫具有相當大的節(jié)能潛力。融霜過程是冷庫運行中不可或缺的,也是耗能較高的一個生產(chǎn)過程,融霜過程耗能在系統(tǒng)中的能耗占比15%~30%,能耗占比較高,擁有較大的節(jié)能空間。

3、目前現(xiàn)有融霜方式有以下缺陷:

4、1、電熱融霜:電熱融霜普遍應用于中小型冷庫中,需要額外消耗電能來達到融霜的效果,能耗較高,運行成本較大。2、熱氟融霜:熱氟融霜普遍應用于中小型冷庫中,需要特殊的閥件及設(shè)備,復雜性較高,融霜過程控制不精準,庫溫波動較大。3、熱水沖霜:熱水沖霜適用于中小型冷庫中,需要大量的水且清除時間較長,易造成庫內(nèi)溫度的波動起伏,影響冷庫內(nèi)冷凍產(chǎn)品的品質(zhì)。

5、以上融霜方式都需要額外耗能,缺乏有效節(jié)能途徑,導致融霜能耗高、融霜不徹底、庫溫波動大等問題;

6、因此,有必要提供一種輔以太陽能的余熱回收冷庫融霜裝置解決上述技術(shù)問題。


技術(shù)實現(xiàn)思路

1、本實用新型的目的是為了解決現(xiàn)有技術(shù)中存在的缺點,而提出的一種輔以太陽能的余熱回收冷庫融霜裝置。

2、為了實現(xiàn)上述目的,本實用新型采用了如下技術(shù)方案:

3、一種輔以太陽能的余熱回收冷庫融霜裝置,包括冷凝器、蒸發(fā)器、壓縮機和蓄熱劑儲存器,其特征在于,所述冷凝器通過管道固定連通節(jié)流閥進液端,所述節(jié)流閥出液端通過管道固定連通所述蒸發(fā)器,所述蒸發(fā)器通過管道固定連通所述壓縮機,所述壓縮機通過熱交換管道一固定連通所述冷凝器,所述熱交換管道一穿過余熱回收換熱器;

4、余熱泵的出液端通過熱交換管道二固定連通所述蓄熱劑儲存器一端進液口,所述熱交換管道二穿過所述余熱回收換熱器,所述蓄熱劑儲存器一端出液口通過管道固定連通所述余熱泵進液口。

5、優(yōu)選的,所述蓄熱劑儲存器一端出液口通過管道固定連通化霜泵的進液口,所述化霜泵的出液口通過化霜管道固定連通所述蓄熱劑儲存器的進液口,所述化霜管道穿過所述蒸發(fā)器內(nèi)部。

6、優(yōu)選的,所述蓄熱劑儲存器一端出液口通過管道固定連通太陽能集熱器的進液口,所述太陽能集熱器的出液口通過管道固定連通所述蓄熱劑儲存器的進液口。

7、優(yōu)選的,處于余熱回收換熱器內(nèi)的所述熱交換管道一和所述熱交換管道二呈s形排布并并相互貼合,有利于熱傳遞的進行。

8、與相關(guān)技術(shù)相比較,本實用新型的有益效果是:

9、本裝置采用“余熱+太陽能”化霜的能源解決方案,主要通過蓄熱劑吸收壓縮機排氣余熱聯(lián)合太陽能集熱器的輔熱進行融霜(壓縮機排氣余熱是指在壓縮機排出的過熱氣體的熱量),回收效率高,兩種熱能足以維持融霜的能源消耗,無需再額外耗能,大幅度減少了融霜所需要的能源消耗,實現(xiàn)了融霜過程中的不停機融霜;

10、本裝置采用液體蓄熱劑融霜的方法,載熱量大,融霜速度快,融霜徹底,庫溫波動小,且該融霜方式積極響應了國家碳達峰碳中和的戰(zhàn)略背景,可以輻射帶動整個制冷行業(yè)的發(fā)展。



技術(shù)特征:

1.一種輔以太陽能的余熱回收冷庫融霜裝置,包括冷凝器(1)、蒸發(fā)器(2)、壓縮機(3)和蓄熱劑儲存器(4),其特征在于,所述冷凝器(1)通過管道固定連通節(jié)流閥(6)進液端,所述節(jié)流閥(6)出液端通過管道固定連通所述蒸發(fā)器(2),所述蒸發(fā)器(2)通過管道固定連通所述壓縮機(3),所述壓縮機(3)通過熱交換管道一(10)固定連通所述冷凝器(1),所述熱交換管道一(10)穿過余熱回收換熱器(7);

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種輔以太陽能的余熱回收冷庫融霜裝置,其特征在于,所述蓄熱劑儲存器(4)一端出液口通過管道固定連通化霜泵(9)的進液口,所述化霜泵(9)的出液口通過化霜管道(12)固定連通所述蓄熱劑儲存器(4)的進液口,所述化霜管道(12)穿過所述蒸發(fā)器(2)內(nèi)部。

3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種輔以太陽能的余熱回收冷庫融霜裝置,其特征在于,所述蓄熱劑儲存器(4)一端出液口通過管道固定連通太陽能集熱器(5)的進液口,所述太陽能集熱器(5)的出液口通過管道固定連通所述蓄熱劑儲存器(4)的進液口。

4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種輔以太陽能的余熱回收冷庫融霜裝置,其特征在于,處于余熱回收換熱器(7)內(nèi)的所述熱交換管道一(10)和所述熱交換管道二(11)呈s形排布并相互貼合,有利于熱傳遞的進行。


技術(shù)總結(jié)
本技術(shù)公開了一種輔以太陽能的余熱回收冷庫融霜裝置,包括包括冷凝器、蒸發(fā)器、壓縮機和蓄熱劑儲存器,其特征在于,所述冷凝器通過管道固定連通節(jié)流閥進液端,所述節(jié)流閥出液端通過管道固定連通所述蒸發(fā)器,所述蒸發(fā)器通過管道固定連通所述壓縮機,所述壓縮機通過熱交換管道一固定連通所述冷凝器,所述熱交換管道一穿過余熱回收換熱器,余熱泵的出液端通過熱交換管道二固定連通所述蓄熱劑儲存器一端進液口,所述熱交換管道二穿過所述余熱回收換熱器。本技術(shù)本裝置采用“余熱+太陽能”化霜的能源解決方案,無需再額外耗能,大幅度減少了融霜所需要的能源消耗,實現(xiàn)了融霜過程中的不停機融霜。

技術(shù)研發(fā)人員:薛龍澤,崔凱銘,高連浩,楊天賜
受保護的技術(shù)使用者:山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院
技術(shù)研發(fā)日:20240520
技術(shù)公布日:2025/1/9
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