技术领域
[0001] 本发明属于暖通空调、工业制冷、废热等低热资源的再利用技术,具体的涉及一种利用暖通空调、工业制冷机组产生的废热以及发电厂和化工厂的尾气废热资源做机械功的吸收式热能膨胀机。。
相关背景技术
[0002] 膨胀机就是一种利用压缩气体膨胀降压时向外输出机械功使气体温度降低的原理以获得机械能和冷量的机械。现有膨胀机技术主要为活塞和透平膨胀机,运行工质主要是高温高压水蒸汽,其尾汽温度较高,能量转化率低;且目前加热水蒸汽主要燃烧煤等石化燃料,一方面消耗了资源有限的石化燃料,另方面增加了CO2的排放,加剧了地球的温室效应。
[0003] 在能源日益紧张的今天,为了回收通常排到大气中的低温热气、排到河川中的低温热水等中的热量,低热利用装置被用来将低温物体中的热能传送高温物体中,然后高温物体来加热水或采暖,使热量得到充分利用。
具体实施方式
[0022] 如图1所示,该吸收式热能膨胀机包括发生器10、能量转换器20、膨胀机30、吸收器40和循环系统,发生器10连接换热介质蒸汽喷嘴12,该换热介质蒸汽喷嘴12连通膨胀机的进气口31,该膨胀机30的排气口33连接设置吸收器40。具体见图1,发生器10的顶部连通一高温高压换热介质管路11,换热介质蒸汽喷嘴12位于该高温高压换热介质管路11的末端;换热介质蒸汽喷嘴12位于能效转换器20的上部,其位于一能效转换腔21内,该能效转换腔21连接于膨胀机的进气口31和一中温介质蒸汽通道25。膨胀机30的一端连接设置一动力输出轴32。发生器10内的顶部设置一换热介质喷射装置,该换热介质喷射装置通过常温高浓度换热介质管42连接吸收器40。发生器10内设置挡液板13,发生器的下部设置有中温中浓度介质溶液集液箱15,该中温中浓度介质溶液集液箱和挡液板之间还设置有热源换热器14。中温中浓度介质溶液集液箱15的底部连接一输送管路16,该输送管路的另一端位于能效转换器20内。能效转换器20的上部设置中温介质蒸汽通道25,该中温介质蒸汽通道25连接一低温低浓度介质溶液集液箱23的顶部,该低温低浓度介质溶液集液箱23的上部设置一挡液板22。
[0023] 吸收器40的顶部连接膨胀机30的排气口33,该吸收器40的底部设置一常温高浓度介质溶液集液箱41,该常温高浓度介质溶液集液箱41的上方设置一介质溶液雾化喷嘴,该常温高浓度介质溶液集液箱41的底部连通常温高浓度介质溶液管42。介质溶液雾化喷嘴通过低温低浓度介质溶液管路24连接位于能效转换器内的低温低浓度介质溶液集液箱23,在实际应用中,上述各介质溶液的输送管路上均可连接设置输液泵,实现发生器和吸收器之间的介质溶液循环。