System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种光伏光热与相变储冷储热一体化系统及其工作方法技术方案_技高网

一种光伏光热与相变储冷储热一体化系统及其工作方法技术方案

技术编号:42561963 阅读:9 留言:0更新日期:2024-08-29 00:31
本发明专利技术涉及空气调节系统技术领域,提供了一种光伏光热与相变储冷储热一体化系统及其工作方法,包括太阳能光伏光热一体化板、太阳能供热模块、压缩式制冷机组、吸收式制冷机组、冰蓄冷系统和设置于室内的风机盘管;太阳能光伏光热一体化板,产生电能,提供给太阳能供热模块、压缩式制冷机组和冰蓄冷系统,并进行太阳能集热,用于太阳能供热模块的储热和吸收式制冷机组的制冷;压缩式制冷机组、吸收式制冷机组和冰蓄冷系统在制冷模式下冷却风机盘管中的循环水;太阳能供热模块在制热模式下加热风机盘管中的循环水。适应室内环境需求,平衡太阳能带来的波动性,提高能源利用效率,使一体化系统更平稳安全。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及空气调节系统,特别涉及一种光伏光热与相变储冷储热一体化系统及其工作方法


技术介绍

1、本部分的陈述仅仅是提供了与本专利技术相关的
技术介绍
,并不必然构成现有技术。

2、随着社会生活水平的提高,人们对室内舒适度的要求也随之提高,空调成为了现代生活中不可或缺的电器设备,空调对提高室内舒适度、改善健康条件、提高生产效率具有十分重要的意义。太阳能作为一种清洁能源,近年来备受瞩目,光伏光热一体化技术发展迅速。光伏光热一体化技术的发展和应用有助于减少温室气体排放、改善空气质量,促进经济可持续发展,对我国实现可持续能源转型具有重大意义。

3、然而,空调和光伏光热一体化技术的发展带来上述优势的同时也具有一些局限性,包括:空调设备的增加使电力能耗高居不下,造成夏季电网峰谷负荷加大,电力供需关系紧张;此外,随着光伏光热一体化系统应用的逐步提升,也带来一些难题,传统设计方法中经常造成耦合系统设计容量偏高,造成能源效率偏低,可再生能源的波动性和间歇性会导致耦合系统的不稳定性等问题。


技术实现思路

1、为了解决现有技术的不足,本专利技术提供了一种光伏光热与相变储冷储热一体化系统及其工作方法,将光伏光热一体化系统与相变储冷储热技术相结合,能够调节冷热负荷与电负荷的耦合关系,移峰填谷,适应室内环境需求,平衡太阳能带来的波动性,提高能源利用效率,使一体化系统更平稳安全。

2、为了实现上述目的,本专利技术采用如下技术方案:

3、本专利技术第一方面提供了一种光伏光热与相变储冷储热一体化系统。

4、一种光伏光热与相变储冷储热一体化系统,包括太阳能光伏光热一体化板、太阳能供热模块、压缩式制冷机组、吸收式制冷机组、冰蓄冷系统和设置于室内的风机盘管;

5、所述太阳能光伏光热一体化板,产生电能,用于为太阳能供热模块、压缩式制冷机组和冰蓄冷系统提供电能,并进行太阳能集热,用于太阳能供热模块的储热和吸收式制冷机组的制冷;

6、所述压缩式制冷机组、吸收式制冷机组和冰蓄冷系统,均与风机盘管连接,用于在制冷模式下冷却风机盘管中的循环水;

7、所述太阳能供热模块,与风机盘管连接,用于在制热模式下加热风机盘管中的循环水。

8、进一步地,所述太阳能供热模块,还与吸收式制冷机组连接,用于在制冷模式下所述吸收式制冷机组的制冷。

9、进一步地,所述压缩式制冷机组包括依次循环连接的压缩机、冷凝器、节流机构和第一蒸发器,且所述风机盘管中的循环水在所述第一蒸发器进行换热,冷却风机盘管中的循环水。

10、进一步地,所述压缩机抽吸第一蒸发器中换热产生的蒸汽,并将蒸汽压缩到冷凝压力后,送往冷凝器冷凝成液体,冷凝后的液体通过节流机构进入第一蒸发器。

11、进一步地,所述吸收式制冷机组包括依次循环连接的吸收器、发生器、冷凝器和第二蒸发器;

12、所述发生器,用于在制冷模式且有光照的情况下吸收所述太阳能集热,或用于在制冷模式且无光照的情况下太阳能供热模块的储热;

13、所述第二蒸发器,用于对所述风机盘管中的循环水进行换热,冷却风机盘管中的循环水。

14、进一步地,所述第二蒸发器内的水进行换热后变为低压蒸汽,低压蒸汽进入吸收器被吸收剂吸收热量形成浓溶液,浓溶液送入发生器中被热源加热后蒸发,产生高压蒸汽,进入冷凝器冷却,冷凝器将高压蒸汽冷却为水后,进入第二蒸发器。

15、进一步地,所述冰蓄冷系统包括双工况机组、蓄冰槽、流体循环泵和设置于蓄冰槽内的冰盘管;

16、在制冷模式且无光照的情况下,流体在流体循环泵的驱动下,经双工况机组冷却,流入冰盘管,与蓄冰槽内的冷水进行换热,将蓄冰槽内的水完全冻结或不完全冻结,冰盘管流出的流体在流体循环泵的驱动下,进入双工况机组。

17、进一步地,所述冰蓄冷系统还包括换热器;

18、在制冷模式且有光照的情况下,流体循环泵驱动流体,流入冰盘管,与蓄冰槽内的冰进行换热,将冰融化,冷却后的流体进入换热器,同时,冷却风机盘管中的循环水经换热器与流体换热,冷却风机盘管中的循环水。

19、进一步地,所述太阳能供热模块包括按水流方向依次连接的水箱和堆积床储热器;

20、所述堆积床储热器为纺锤状储罐,且内部装有存放储能介质的抽拉式胶囊槽。

21、本专利技术第二方面提供了如第一方面所述一种光伏光热与相变储冷储热一体化系统的工作方法,包括如下步骤:

22、太阳能光伏光热一体化板产生电能,提供给太阳能供热模块、压缩式制冷机组和冰蓄冷系统;

23、太阳能光伏光热一体化板进行太阳能集热,进行太阳能供热模块的储热和吸收式制冷机组的制冷;

24、在制冷模式下,压缩式制冷机组、吸收式制冷机组和冰蓄冷系统,冷却风机盘管中的循环水;

25、在制热模式下,太阳能供热模块加热风机盘管中的循环水。

26、与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:

27、本专利技术所述的一种光伏光热与相变储冷储热一体化系统,其将光伏光热一体化系统与相变储冷储热技术相结合,能够调节冷热负荷与电负荷的耦合关系,移峰填谷,适应室内环境需求,平衡太阳能带来的波动性,提高能源利用效率,使一体化系统更平稳安全。

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【技术保护点】

1.一种光伏光热与相变储冷储热一体化系统,其特征在于,包括太阳能光伏光热一体化板、太阳能供热模块、压缩式制冷机组、吸收式制冷机组、冰蓄冷系统和设置于室内的风机盘管;

2.如权利要求1所述的一种光伏光热与相变储冷储热一体化系统,其特征在于,所述太阳能供热模块,还与吸收式制冷机组连接,用于在制冷模式下所述吸收式制冷机组的制冷。

3.如权利要求1所述的一种光伏光热与相变储冷储热一体化系统,其特征在于,所述压缩式制冷机组包括依次循环连接的压缩机、冷凝器、节流机构和第一蒸发器,且所述风机盘管中的循环水在所述第一蒸发器进行换热,冷却风机盘管中的循环水。

4.如权利要求3所述的一种光伏光热与相变储冷储热一体化系统,其特征在于,所述压缩机抽吸第一蒸发器中换热产生的蒸汽,并将蒸汽压缩到冷凝压力后,送往冷凝器冷凝成液体,冷凝后的液体通过节流机构进入第一蒸发器。

5.如权利要求1所述的一种光伏光热与相变储冷储热一体化系统,其特征在于,所述吸收式制冷机组包括依次循环连接的吸收器、发生器、冷凝器和第二蒸发器;

6.如权利要求5所述的一种光伏光热与相变储冷储热一体化系统,其特征在于,所述第二蒸发器内的水进行换热后变为低压蒸汽,低压蒸汽进入吸收器被吸收剂吸收热量形成浓溶液,浓溶液送入发生器中被热源加热后蒸发,产生高压蒸汽,进入冷凝器冷却,冷凝器将高压蒸汽冷却为水后,进入第二蒸发器。

7.如权利要求1所述的一种光伏光热与相变储冷储热一体化系统,其特征在于,所述冰蓄冷系统包括双工况机组、蓄冰槽、流体循环泵和设置于蓄冰槽内的冰盘管;

8.如权利要求1所述的一种光伏光热与相变储冷储热一体化系统,其特征在于,所述冰蓄冷系统还包括换热器;

9.如权利要求1所述的一种光伏光热与相变储冷储热一体化系统,其特征在于,所述太阳能供热模块包括按水流方向依次连接的水箱和堆积床储热器;

10.如权利要求1-9任一项所述的一种光伏光热与相变储冷储热一体化系统的工作方法,其特征在于,包括:

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【技术特征摘要】

1.一种光伏光热与相变储冷储热一体化系统,其特征在于,包括太阳能光伏光热一体化板、太阳能供热模块、压缩式制冷机组、吸收式制冷机组、冰蓄冷系统和设置于室内的风机盘管;

2.如权利要求1所述的一种光伏光热与相变储冷储热一体化系统,其特征在于,所述太阳能供热模块,还与吸收式制冷机组连接,用于在制冷模式下所述吸收式制冷机组的制冷。

3.如权利要求1所述的一种光伏光热与相变储冷储热一体化系统,其特征在于,所述压缩式制冷机组包括依次循环连接的压缩机、冷凝器、节流机构和第一蒸发器,且所述风机盘管中的循环水在所述第一蒸发器进行换热,冷却风机盘管中的循环水。

4.如权利要求3所述的一种光伏光热与相变储冷储热一体化系统,其特征在于,所述压缩机抽吸第一蒸发器中换热产生的蒸汽,并将蒸汽压缩到冷凝压力后,送往冷凝器冷凝成液体,冷凝后的液体通过节流机构进入第一蒸发器。

5.如权利要求1所述的一种光伏光热与相变储冷储热一体化系统,其特征在于,所述吸收式制...

【专利技术属性】
技术研发人员:梁涛黄小野张龙葛群邹志王锋黄蒙习科朱奇飞赵吉祥
申请(专利权)人:山东电力工程咨询院有限公司
类型:发明
国别省市:

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