CN112755739A - 一种溶液除湿机 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种溶液除湿机。它包括除湿通道和再生通道,除湿通道内设有表冷器、蒸发器和除湿溶液模块,再生通道内设有加热器和再生溶液模块,除湿溶液模块内部设有除湿溶液布液器、除湿填料和除湿溶液箱,除湿溶液箱的底部通过除湿溶液管路、除湿溶液泵和溶液冷却器与除湿溶液布液器连接,再生溶液模块内部设有再生溶液布液器、再生填料和再生溶液箱,再生溶液箱的底部通过再生溶液管路、再生溶液泵、溶液加热器和冷凝器与再生溶液布液器连接,再生溶液箱的底部与除湿溶液箱的底部通过连通管连接。本发明极大降低了机组能耗,不需要补水,降低了除湿溶液的除湿负荷,机组的体积减小,利用高温冷源,提高机组的能效比,节能降耗。
Description
技术领域
本发明涉及溶液除湿机技术领域,具体涉及一种溶液除湿机。
背景技术
溶液除湿是利用某些溶液的吸湿特性,吸收空气中的水分,达到除湿效果。对空气进行除湿后的溶液的浓度变低,如果需要持续除湿,则需要对溶液进行再生,以提高溶液浓度。
现有方法一是利用蒸汽对溶液进行加热再生,利用新风作为再生空气,使再生空气能够吸收溶液中的水分,提高溶液的浓度,之后将再生空气直接排出室外。蒸汽作为高品位热源,能耗大,非常不经济。
现有方法二是利用热泵排热等低温热源对溶液进行加热,制冷系统的冷凝器作为溶液再生器的热源,制冷系统的蒸发器则被用于溶液除湿器的冷源,冷却溶液除湿过程中释放的潜热,由于制冷系统的冷凝热大于系统的制冷量,造成溶液系统的冷热量不匹配,一般的,在溶液再生侧向溶液内补充软化水,利用水的蒸发来带走多余的冷凝器,溶液系统本来是用来除湿的,现在却需要向溶液系统加水,既不节能又有违系统设计的初衷。
因此,解决溶液除湿系统的能耗大、体积大、需要补水的问题,成为本领域迫切需要解决的技术难题。
发明内容
本发明的目的是针对现有技术存在的不足,提供一种高温冷源、低品位热源、压缩制冷系统与溶液系统复合的一种溶液除湿机,充分利用高温冷源、低品位热源,解决溶液除湿机组能耗大、体积大、需要补水的问题。
为实现上述目的,本发明提供了一种溶液除湿机,包括除湿通道和再生通道,所述除湿通道内沿气流方向依次设有表冷器、蒸发器和除湿溶液模块,所述再生通道内沿气流方向依次设有加热器和再生溶液模块,所述除湿溶液模块内部由上至下依次设有除湿溶液布液器、除湿填料和除湿溶液箱,所述除湿溶液箱的底部通过除湿溶液管路、除湿溶液泵和溶液冷却器与除湿溶液布液器连接,所述再生溶液模块内部由上至下依次设有再生溶液布液器、再生填料和再生溶液箱,所述再生溶液箱的底部通过再生溶液管路、再生溶液泵、溶液加热器和冷凝器与再生溶液布液器连接,所述再生溶液泵与溶液加热器之间通过旁通溶液管路与除湿溶液箱的底部连接,所述蒸发器与冷凝器之间连接有膨胀阀和压缩机,所述除湿通道和再生通道内分别设有除湿风机和再生风机。
进一步的,所述预冷器和溶液冷却器分别与高温冷源连接。
进一步的,所述加热器和溶液加热器分别与低品位热源连接。
进一步的,所述高温冷源为14至19℃冷冻水。
进一步的,所述低品位热源为40至45℃热水。
进一步的,所述预冷器和溶液冷却器分别与高温冷源之间以及所述加热器和溶液加热器分别与低品位热源之间均设有流量调节阀。
进一步的,所述除湿风机和再生风机分别设置在表冷器和加热器的前侧。
有益效果:本发明的溶液再生模块的溶液循环加热管路依次经过低品位热源的溶液加热器、压缩制冷系统的冷凝器,从而利用低品位热源、压缩制冷系统冷凝热的温度梯度对依次对再生溶液进行加热,这样,充分利用低品位热源的热量,又满足了需要的再生温度,极大降低了机组能耗;又由于低品位热源的热量可以通过流量调节来控制,不存在除湿溶液侧、再生溶液侧的冷热量不平衡,因此机组不需要补水。
另外,除湿空气依次经过高温冷源的表冷器、压缩制冷系统的蒸发器,除湿空气得到了初步的降温除湿,降低了除湿溶液的除湿负荷,使得溶液模块的体积减小、进而使得机组的体积减小;同时,利用高温冷源,提高机组的能效比,节能降耗。
附图说明
图1是本发明实施例的溶液除湿机的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例,进一步阐明本发明,本实施例在以本发明技术方案为前提下进行实施,应理解这些实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围。
如图1所示,本发明实施例提供了一种溶液除湿机,包括除湿通道和再生通道,在除湿通道内沿气流方向依次设有表冷器12、蒸发器13和除湿溶液模块。在再生通道内沿气流方向依次设有加热器8和再生溶液模块。其中,在除湿溶液模块的内部由上至下依次设有除湿溶液布液器17、除湿填料16和除湿溶液箱15,除湿溶液箱15的底部通过除湿溶液管路400、除湿溶液泵14和溶液冷却器18与除湿溶液布液器17连接。在再生溶液模块的内部由上至下依次设有再生溶液布液器4、再生填料5和再生溶液箱6,再生溶液箱6的底部通过再生溶液管路200、再生溶液泵7、溶液加热器2和冷凝器3与再生溶液布液器4连接。再生溶液泵7与溶液加热器2之间通过旁通溶液管路500与除湿溶液箱15的底部连接,再生溶液箱6的底部与除湿溶液箱15的底部通过连通管300连接,再生溶液箱6与除湿溶液箱15设置在同一水平面内,当再生溶液泵7将再生溶液箱6内的溶液泵入除湿溶液箱15内时,除湿溶液箱15内的部分容易通过连通管300自动返回至再生溶液箱6内。蒸发器12与冷凝器3之间连接有膨胀阀10和压缩机1,从而构成压缩制冷系统。在除湿通道和再生通道内分别设有除湿风机11和再生风机9。沿气流方向来看,除湿风机11优选设置在表冷器12的前侧,再生风机9分别设置在加热器8的前侧。
本发明实施例的预冷器12和溶液冷却器18优选分别与高温冷源连接,从而预冷器12利用高温冷源对除湿空气进行预冷,溶液冷却器18利用高温冷源对除湿溶液进行降温,降低除湿溶液的水蒸气分压力以提高除湿效果。预冷器12和溶液冷却器18连接的高温冷源可以是14-19℃冷冻水,对于一些高温的场合,也可以是30至35℃冷却水,或者是自然水源的水。
本发明实施例的加热器8和溶液加热器2优选分别与低品位热源连接,从而利用低品位热源对除湿溶液进行加热,提高再生溶液的水蒸气分压力以提高溶液再生效果。低品位热源优选采用40至45℃热水,可以是冷水机组热回收的热水,或者是工业废热水。
在高温冷源的溶液冷却器18的接高温冷源的管路上优选设置调节阀,保证将除湿溶液箱中的溶液冷却到需要的温度,及保证除湿空气的出风温度、湿度,又避免能源浪费。低品位热源的溶液加热器2的接低品位热源的管路上也优选设置调节阀,保证将再生溶液箱中的溶液加热到需要的温度,避免能源浪费,又避免机组冷热不平衡需要补水。高温冷源的表冷器12的接高温冷源的管路上以及低品位热源的加热器8的接低品位热源的管路上也均优选设置调节阀。
工作原理:再生溶液箱6中的高温浓溶液由溶液泵7进入溶液加热器2,溶液被预热,再进入压缩制冷系统的冷凝器3被进一步加热,再通过再生溶液布液器4进入再生填料5中,将溶液中的水分转移给再生风机9引入的再生空气,变成浓溶液。部分浓溶液通过再生溶液泵7、旁通溶液管路500进入除湿溶液箱15,与除湿溶液箱15中的稀溶液混合,经除湿溶液泵14进入溶液冷却器18中,溶液被降温冷却,再通过除湿溶液布液器17进入除湿填料16中,吸收除湿空气中的水分,变成稀溶液。完成溶液循环。
除湿空气由除湿风机11送经连接高温冷源的表冷器12,被初步降温除湿,然后再进入压缩制冷系统的蒸发器13被进一步降温除湿,再进入除湿溶液箱15内的除湿填料16中,被再次除湿、调温,变成低温干燥的除湿空气,送出。由于除湿空气被表冷器12、蒸发器13降温除湿后再进入除湿溶液模块进行除湿,除湿溶液模块的除湿量得到降低,从而使得除湿溶液的体积、能耗得到降低。相应的,再生容易模块的体积、能耗也得到降低。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,其它未具体描述的部分,属于现有技术或公知常识。在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
Claims (7)
1.一种溶液除湿机,其特征在于,包括除湿通道和再生通道,所述除湿通道内沿气流方向依次设有表冷器、蒸发器和除湿溶液模块,所述再生通道内沿气流方向依次设有加热器和再生溶液模块,所述除湿溶液模块内部由上至下依次设有除湿溶液布液器、除湿填料和除湿溶液箱,所述除湿溶液箱的底部通过除湿溶液管路、除湿溶液泵和溶液冷却器与除湿溶液布液器连接,所述再生溶液模块内部由上至下依次设有再生溶液布液器、再生填料和再生溶液箱,所述再生溶液箱的底部通过再生溶液管路、再生溶液泵、溶液加热器和冷凝器与再生溶液布液器连接,所述再生溶液泵与溶液加热器之间通过旁通溶液管路与除湿溶液箱的底部连接,所述再生溶液箱的底部与除湿溶液箱的底部通过连通管连接,所述蒸发器与冷凝器之间连接有膨胀阀和压缩机,所述除湿通道和再生通道内分别设有除湿风机和再生风机。
2.根据权利要求1所述的溶液除湿机,其特征在于,所述预冷器和溶液冷却器分别与高温冷源连接。
3.根据权利要求2所述的溶液除湿机,其特征在于,所述加热器和溶液加热器分别与低品位热源连接。
4.根据权利要求2所述的溶液除湿机,其特征在于,所述高温冷源为14至19℃冷冻水。
5.根据权利要求3所述的溶液除湿机,其特征在于,所述低品位热源为40至45℃热水。
6.根据权利要求3所述的溶液除湿机,其特征在于,所述预冷器和溶液冷却器分别与高温冷源之间以及所述加热器和溶液加热器分别与低品位热源之间均设有流量调节阀。
7.根据权利要求1所述的溶液除湿机,其特征在于,所述除湿风机和再生风机分别设置在表冷器和加热器的前侧。
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