專利名稱:一種家用太陽能吸附式中央空調(diào)的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種利用太陽能制冷的空調(diào)裝置,尤其是涉及一種家用的太陽能吸附式空調(diào)裝置。
背景技術(shù):
作為普通吸附式制冷原理,早在上世紀(jì)40年代,英國利物浦火車上的冷藏車就是這種吸附式空調(diào)。但因制冷效率低,隨后人們又發(fā)明了吸收式制冷,這種空調(diào)一開始出現(xiàn)就以它的高效率勝出。因此,吸附式空調(diào)就逐漸從人們的視線中消失。直到上世紀(jì)70年代第二次石油危機(jī)后,能源問題顯得突出起來,再加上世界范圍內(nèi)的環(huán)境污染日益嚴(yán)重,人們逐漸又把目光投入到太陽能上來。而太陽能的開發(fā),人們首先想到的就是空調(diào),這是因?yàn)楫?dāng)夏天太陽能輻射最強(qiáng)烈,環(huán)境溫度也最高,而空調(diào)作為一種高能耗,生活中依附性又如此強(qiáng),能不能用太陽能來進(jìn)行制冷,就成了人們普遍關(guān)注的焦點(diǎn)。因此,太陽能空調(diào)的設(shè)想也就應(yīng)運(yùn)而生。
研究開發(fā)太陽能空調(diào),為什么人們要把目光投放在吸附式空調(diào)上,這是因?yàn)樘柲茏陨砻芏缺容^低,能量又不穩(wěn)定,但太陽能沒有污染,不化錢因而吸附式制冷是唯一一種以熱源為動(dòng)力的制冷工藝。由于太陽能光狀發(fā)電至今其成本仍然居高不下,而吸收式制冷離不開以電力為動(dòng)力,因此以熱源為動(dòng)力的太陽能吸附式空調(diào),特別家用小型太陽能吸附式空調(diào),就特別引起人們的重視。
太陽能吸附式空調(diào)原理,從應(yīng)用上說技術(shù)是成熟的。家用太陽能吸附式空調(diào)和普通吸附式空調(diào)應(yīng)用原理是一致的。所謂吸附式空調(diào)就是利用吸附劑對(duì)其蒸發(fā)器液體吸附質(zhì)的吸附,使液體吸附質(zhì)表面的熱量被吸附劑不斷帶走,這樣液體吸附質(zhì)的蒸氣也就不斷被吸附,液體吸附質(zhì)的表面就不斷蒸發(fā),不斷被帶走。最后因熱量蒸發(fā)被不斷帶走,所以溫度也跟著不斷下降。最后達(dá)到制冷的溫度。如果液體吸附質(zhì)是水(也可以是甲醇、液氨等)水就逐步變成冰(冷)水。如果這時(shí)吸附劑所吸附的液體達(dá)到了飽和狀態(tài),則這個(gè)吸附劑就停止了吸附,這就是制冷的結(jié)束。這個(gè)階段為制冷所化的熱量和這個(gè)階段所獲得的制冷量,它們之比,就是我們平時(shí)所說的制冷效率。要把這個(gè)階段吸附劑內(nèi)所吸附的吸附質(zhì)全部脫附出來,采用的辦法就是對(duì)吸附劑進(jìn)行加熱。我們利用太陽聚焦來收集太陽能的熱量,其目的就是用于加熱吸附劑,直到把飽和狀態(tài)的吸附質(zhì)全部從吸附劑內(nèi)解吸出來。從開始吸附吸附質(zhì)到吸附質(zhì)從吸附劑中解吸出來,這就是制冷循環(huán)的一個(gè)周期。周期的多少,我們稱它效率系數(shù)。顯然不同吸附劑和不同的吸附質(zhì)(又稱它們?yōu)楣ぷ鲗?duì))它們的效率不是一樣的。目前太陽能吸附式空調(diào)的效率實(shí)驗(yàn)的數(shù)據(jù)都在0.25到0.35之間似乎沒有太多的突破,而吸收式空調(diào)的效率一般都在0.8以上。
太陽能吸附式空調(diào)效率低的原因在于目前市售的吸附劑,象活性炭、硅膠,合成佛石(又稱分子篩)活性氧化鋁,它們的熱導(dǎo)率都很低,熱容也很小,普遍存在傳熱傳質(zhì)的性能差,導(dǎo)致效率很低。雖然有報(bào)導(dǎo)有人采用在各種吸附劑上添加各種金屬粉壓制成型,或在裝置上增加傳熱金屬絲網(wǎng)等等,也有在裝置的總熱容上進(jìn)行了精心設(shè)計(jì),但效果并不顯著,至今據(jù)資料介紹吸附試空調(diào)的效率都沒有超過0.5,但人們的信心并沒有喪失,特別當(dāng)前電力供應(yīng)缺口如此之大的背景下,太陽能空調(diào)的前景是誘人的。
本申請(qǐng)人在發(fā)明專利申請(qǐng)02110953.2公開了一種家用太陽能智能人工環(huán)境系統(tǒng),由結(jié)構(gòu)簡單,成本低廉,長期露天使用無故障的太陽能全自動(dòng)跟蹤聚光式加熱裝置、蓄能裝置和可連續(xù)制冷、制冷效率高的太陽能高溫吸附式空調(diào)裝置組成,利用加熱介質(zhì)的循環(huán),結(jié)合其它家用裝置組成人工智能環(huán)境系統(tǒng),充分利用太陽能為生活服務(wù),滿足人們各種需要。其中的太陽能高溫吸附式空調(diào)裝置由冷凝器、吸附床、空調(diào)加熱器和蒸發(fā)器組成;導(dǎo)熱介質(zhì)進(jìn)液管路、出液管路和空調(diào)加熱器連接,空調(diào)加熱器的過熱蒸氣加熱管路一端并聯(lián)組合的二組吸附床連通,另一端通過循環(huán)風(fēng)機(jī)與冷凝器連通;吸附床內(nèi)冷卻管路與循環(huán)水管路連通;冷凝器的冷凝水管路與蒸發(fā)器連通,蒸發(fā)器的冷凝水蒸氣管路與吸附床連通,管道的控制通過電磁閥控制。吸附床內(nèi)裝一剛性吊籃,吸附劑成型板和冷卻盤管分別固定在吊籃內(nèi)。整個(gè)吸附床內(nèi)每層吸附劑成型板和冷卻盤管之間分別設(shè)有傳熱傳質(zhì)通道。吸附床采用分子篩和水作為工質(zhì)對(duì)。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明在原有太陽能高溫吸附式空調(diào)裝置基礎(chǔ)上進(jìn)行進(jìn)一步改進(jìn),提供一種直接利用太陽能加熱后的熱空氣作為熱媒,具有小能量起動(dòng)、熱導(dǎo)率高、熱容損失少、解吸速度快、制冷效率高等優(yōu)異性能的家用太陽能吸附式中央空調(diào)。
家用太陽能吸附式中央空調(diào),包括太陽能氣體加熱器、冷氣泵、吸附式中央空調(diào)主機(jī)、冷卻水循環(huán)水箱、地下貯冷水池、空調(diào)風(fēng)機(jī),吸附式中央空調(diào)主機(jī)由冷凝器、吸附床和蒸發(fā)器組成;太陽能氣體加熱器的加熱氣體管路與吸附式中央空調(diào)主機(jī)內(nèi)并聯(lián)組合的二組吸附床連通,吸附床上下出口處通過閘閥分別與冷凝器和蒸發(fā)器連通;冷氣泵輸出管路分別與太陽能氣體加熱器和吸附床連通;冷凝器的冷凝水管路通過毛細(xì)節(jié)流閥與蒸發(fā)器連通;冷凝器的冷卻水管路通過循環(huán)水泵與冷卻水循環(huán)水箱連通;蒸發(fā)器的冷凝液管路與地下貯冷水池連通;地下貯冷水池的冷空氣管路與空調(diào)風(fēng)機(jī)連通。
所述的冷凝器上部中央設(shè)有氣水分離器,分離器上部裝有壓力傳感器。所述的氣水分離器為一園形槽,槽內(nèi)裝不銹鋼絲網(wǎng)卷成的網(wǎng)卷。
所述的太陽能氣體加熱器包括銅管、真空層、高硼硅玻璃管,高硼硅玻璃管在銅管外,銅管與高硼硅玻璃管間為真空層,銅管內(nèi)部填充金屬絲網(wǎng),下端帶有冷卻氣體入口,上端帶有加熱氣體出口。
所述的太陽能氣體加熱器中的氣體為空氣或惰性氣體。
所述的吸附床和冷凝器還設(shè)有管路與熱水箱連通。
本發(fā)明的太陽能氣體加熱器中用冷空氣作為快速冷熱交換的介質(zhì),也可用O族的惰性氣體作為快速冷熱交換的介質(zhì),可通過循環(huán)體系對(duì)惰性氣體進(jìn)行回收,其效果更好,但成本較高,因此一般采用空氣作介質(zhì),本發(fā)明的效果和具體實(shí)施例說明也以空氣為介質(zhì)進(jìn)行說明。
本發(fā)明通過太陽能加熱冷空氣作為家用太陽能吸附式中央空調(diào)熱源,通過左右兩吸附床,當(dāng)熱空氣加熱左吸附床,吸附劑被不斷加熱,加熱到吸附質(zhì)(水)達(dá)到蒸發(fā)溫度時(shí),熱空氣夾帶著蒸氣進(jìn)入冷凝器,與冷凝器內(nèi)冷凝盤管、散熱片等進(jìn)行熱交換。與此同時(shí)循環(huán)水泵開始啟動(dòng),以強(qiáng)制加速冷凝。熱空氣降溫后蒸氣變成冷凝水,但冷凝器內(nèi)壓力不變,仍帶有少量水蒸氣的熱空氣上升到上部與氣水分離器進(jìn)行再一次的熱交換。分離出的冷凝水,通過不銹鋼絲網(wǎng)流向四壁流回冷凝器,熱空氣則從壓力傳感器的出口流向熱水器與熱水換熱后,冷空氣排空。此時(shí)左吸附床內(nèi)吸附質(zhì)雖然全部解吸(脫附)但床內(nèi)吸附劑的溫度仍然居高不下,為此從氣泵中引入冷空氣,與左吸附床進(jìn)行熱交換,使左吸附床迅速降溫達(dá)到正常溫度。至此左吸附床的解吸工作全部結(jié)束。與此同時(shí)帶有一定壓力的冷凝水,通過冷凝器的毛細(xì)節(jié)流閥進(jìn)入蒸發(fā)器,由于毛細(xì)節(jié)流閥突然降溫降壓,蒸發(fā)器表面的熱蒸氣被右吸附床所吸附,這樣毛細(xì)節(jié)流閥連續(xù)不斷送入冷凝水,在蒸發(fā)器液面上就連續(xù)不斷出現(xiàn)被蒸發(fā)的熱蒸氣為右吸附床所吸附。這樣蒸發(fā)器內(nèi)部的液體就不斷地降溫,整個(gè)制冷過程就這樣持續(xù)下去,直到吸附床的吸附質(zhì)達(dá)到飽和狀態(tài)。至此本發(fā)明中的太陽能吸附式中央空調(diào)就完成了從脫附至吸附制冷的一個(gè)循環(huán)全過程。
為克服太陽能自身的間隙性和不穩(wěn)定性,本發(fā)明將冷媒貯水池設(shè)在地下與蒸發(fā)器通過管道串連起來,這樣就貯冷于地下,大大減少了熱能損失也減少了高溫介質(zhì)保溫的成本。這樣,既便3-5天內(nèi)沒有太陽能供應(yīng),中央空調(diào)由于冷媒的貯存仍然能保證照常工作。
由于早上太陽輻射不強(qiáng)烈,要加熱到一定熱量相對(duì)累積時(shí)間較長,液體載體又不能直接進(jìn)行熱交換,中間要通過管道熱容損失又較大。因此采用空氣作為載體,起動(dòng)快,熱容損失少。且彼此不發(fā)生反應(yīng),吸附劑使用壽命長??諝饧瓤勺鳛闊彷d體也可作冷載體,沒有污染,不需要貯存,用之即來,不用棄之,沒有成本,因此本發(fā)明的空調(diào)運(yùn)行成本很低。
圖1為本發(fā)明的系統(tǒng)的主要裝置流程示意圖;圖2為本發(fā)明空氣加熱器的結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實(shí)施例方式
如圖1,1為太陽能氣體加熱器,2為冷空氣氣泵,3為吸附式中央空調(diào)主機(jī),4為冷卻水循環(huán)水箱,5為地下貯冷水池,6為熱水箱,7為空調(diào)風(fēng)機(jī)。
由氣泵2冷空氣送入與太陽能氣體加熱器1中進(jìn)行不斷的熱交換。熱交換的熱空氣由管道輸送入中央空調(diào)的主機(jī)3的吸附床32開始工作,加熱器串連的數(shù)量由制冷量需要多少來決定增減,全部輸送管道均經(jīng)保溫包扎。中央空調(diào)主機(jī)3分三大部件即冷凝器31、吸附床32、蒸發(fā)器33。冷凝器31的外殼可以是鋁合金壓力澆鑄,也可以是鑄鐵的。冷凝器31上帶有散熱筋,壁要薄,盡量減少熱容損失。冷凝器31內(nèi)是帶吸熱片的冷凝盤管313,通過循環(huán)水泵41與冷卻水循環(huán)水箱4連通,管內(nèi)流通的是循環(huán)冷卻水。冷凝盤管313已有標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),只需選用標(biāo)準(zhǔn)件即可。
在冷凝器31上部中央設(shè)有氣水分離器311,即一園形槽,槽內(nèi)裝不銹鋼絲網(wǎng)卷成的網(wǎng)卷,用于分離氣水。冷凝器31的出口處即在氣水分離器311上部裝有壓力傳感器312,這里既是排氣口,又要控制冷凝壓力,毛細(xì)節(jié)流閥323在排放冷凝水時(shí),冷凝器31內(nèi)要有一定的壓力。
吸附式中央空調(diào)主機(jī)的左右兩吸附床為32a和32b。吸附床32的材料用不銹鋼薄板制成(鋼板厚度只要保證受力強(qiáng)度夠的情況下,材料越薄越好,目的是減少吸附床的熱容損失。吸附床32外層加保溫層,保溫層外邊是保護(hù)裝飾層,每個(gè)吸附床的上下部分分別裝有平板式閘閥323a、323b,閘閥的孔要盡可能大,讓熱空氣、吸附質(zhì)通過不受阻力。吸附床32的上部和冷凝器31相遇,是熱空氣,蒸氣,進(jìn)行熱交換的共同通道。吸附床32的下部和蒸發(fā)器33相通,是吸附床32吸附吸附質(zhì)的通道,要做到無阻力暢通。吸附床32下部裝有通風(fēng)通氣的網(wǎng)板324,一方面是支承吸附劑的重量,另方面也是熱風(fēng)和吸附質(zhì)制冷的通道。吸附床32a和32b內(nèi)裝有若干根導(dǎo)管322是為傳熱傳質(zhì)的通道。在導(dǎo)管322的軸向每隔若干距離按園周等分占小孔若干,以供體系內(nèi)傳熱傳質(zhì),不至造成體系內(nèi)阻力過大。吸附劑321填滿吸附床,在上部留一點(diǎn)間隙供冷空氣熱交換后出口。左右吸附床32a和32b組成一組整體并加以固定。
冷凝器31通過毛細(xì)節(jié)流閥323與蒸發(fā)器33連通,毛細(xì)節(jié)流閥323是制冷的關(guān)鍵另件,有標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。蒸發(fā)器33主體可用鋁合金壓力澆鑄也可鑄鐵的或薄板制成,空調(diào)機(jī)整體組裝時(shí)不能出現(xiàn)漏氣。
由太陽能氣體加熱器1通過管道送來的熱空氣,此時(shí)左平板閘閥322a關(guān),左平板閘閥323b開,熱空氣進(jìn)入左吸附床32a與吸附床內(nèi)吸附劑322(此處可選用分子篩和水工作對(duì))進(jìn)行熱交換。熱交換后,熱空氣的熱量部分被吸附劑所吸收,部分隨吸附質(zhì)的水蒸氣一道帶入冷凝器31。熱空氣不斷補(bǔ)充,吸附劑則不斷被加熱,吸附質(zhì)的水也同時(shí)被加熱,當(dāng)達(dá)到蒸發(fā)的溫度時(shí),吸附質(zhì)的蒸氣就從吸附劑的孔穴內(nèi)蒸發(fā)出來,吸附顆粒是由無數(shù)孔隙組成的,吸附劑表面積可以達(dá)到400-750m2/克左右,具有有很強(qiáng)的吸附能力。帶著大量水蒸氣進(jìn)入冷凝器31的熱空氣與冷凝器31內(nèi)的冷凝盤管331進(jìn)行一場冷熱交換,這時(shí)循環(huán)水泵41啟動(dòng),對(duì)循環(huán)水進(jìn)行強(qiáng)制循環(huán),如果單靠自然循環(huán)冷卻所化時(shí)間很長,且影響前面的脫附,也影響后面的吸附,為此要啟動(dòng)循環(huán)水泵41,提高冷卻水循環(huán)速度,加速冷凝水冷凝,以提高空調(diào)效率。蒸氣被冷凝成冷凝水,熱空氣降溫,但冷凝器31內(nèi)的壓力不會(huì)變。
當(dāng)帶有少量水份進(jìn)入冷凝器31上部的熱空氣再一次通過氣水分離器311進(jìn)行氣水分離。分離的水通過不銹鋼絲網(wǎng)和器壁流回冷凝器31。熱空氣則繼續(xù)上升到冷凝器31的出口處的壓力傳感器312的部位,在確保體系內(nèi)壓力不變的情況下,超出壓力的部分熱空氣,通過壓力傳感器312上部的出口,進(jìn)入到熱水箱6內(nèi)的盤管61與盤管外的水進(jìn)行交換后,剩余的熱量不多,冷空氣就排空。
此時(shí)左吸附床32a全部解吸(脫附)但吸附床內(nèi)溫度仍保留很高,自然冷卻時(shí)間長,為此利用氣泵2自右(左管道將冷空氣送入太陽能加熱器1)管道進(jìn)入冷空氣,此時(shí)電磁閥a關(guān),b開,c開,d開,引入的冷空氣進(jìn)入左吸附床32a與吸附劑進(jìn)行熱交換。被加熱的冷空氣自c閥出經(jīng)過d閥進(jìn)入熱水箱6進(jìn)行熱交換,熱交換后冷空氣排空。通過如此不斷的熱交換后,左吸附床32a就迅速降溫,達(dá)到規(guī)定溫度后,左吸附床32a的解吸(脫附)工作就全部結(jié)束。與此同時(shí),帶有一定壓力的冷凝水通過毛細(xì)節(jié)流閥323進(jìn)入蒸發(fā)器31,由于毛細(xì)節(jié)流閥323突然降溫降壓,在蒸發(fā)器33表面的熱蒸氣就被右吸附床32b所吸附(此時(shí)平板閘閥323a敞開而平板閘閥323b閉),這樣毛細(xì)節(jié)流閥323連續(xù)不斷地送入冷凝水,在蒸發(fā)器33的液面上就連續(xù)不斷地出現(xiàn)被蒸發(fā)的熱蒸氣,這樣蒸發(fā)器33內(nèi)部的液體就不斷地降溫,整個(gè)制冷過程就這樣持續(xù)下去,直到右吸附床32b吸附達(dá)到了飽和狀態(tài)。與此同時(shí),左邊吸附床32a的吸附劑通過與熱空氣持續(xù)不斷的熱交換后,原來所吸附的吸附劑也全部解吸(脫附)并通過與冷空氣熱交換后,左吸附床32a的吸附劑溫度也降到正常。至此家用太陽能吸附式中央空調(diào)就完成了從吸附至制冷的一個(gè)周期。
緊接著兩個(gè)吸附床開始互相切換,原來吸附的變成脫附,原來脫附的變成吸附。新一輪的循環(huán)周期隨即開始。整個(gè)吸附式中央空調(diào)就是這樣在太陽能的熱能驅(qū)動(dòng)下周而復(fù)始的工作,直到太陽能停止供給熱能。
由于太陽能受自身自然規(guī)律的制約,如晝夜、季節(jié)等地理緯度的影響和自然界中陰晴雨雪等不確定因素的影響,給太陽能造成間斷性和不穩(wěn)定性。為解決此問題,本發(fā)明采用了一個(gè)既簡單又節(jié)約的辦法,即把太陽能中央空調(diào)的蒸發(fā)器33通過上升管和下降管和地下貯冷水池5結(jié)合起來,地下貯冷水池5內(nèi)帶有熱交換盤管51,蒸發(fā)器33內(nèi)的液體將進(jìn)入地下貯冷水池5的熱風(fēng)冷卻后通過空調(diào)風(fēng)機(jī)7輸送各處分機(jī)使用。這樣把太陽能的冷媒存于地下,這樣不僅大大節(jié)約了熱能高溫貯存昂貴的保溫投資,而且高溫貯存的能量損失顯然要比低溫大好多。這樣通過低溫貯存,即使三、五天沒有太陽,但貯存地下的冷媒卻可照常供應(yīng)空調(diào)。
圖2所示為太陽能氣體加熱器結(jié)構(gòu)。導(dǎo)熱性能特好的銅管11的外表磁控濺射一層高溫選擇性吸收涂層。銅管11外為高硼硅玻璃管13,中間為真空層12。銅管11內(nèi)部為導(dǎo)熱性能特好的金屬絲網(wǎng)卷成的圓形網(wǎng)卷14。金屬絲網(wǎng)卷14填滿整個(gè)金屬管,且緊貼管內(nèi)壁。銅管上部為上封頭15,下部為下封頭16,下封頭16上帶有冷空氣入口17,上封頭15上帶有熱空氣出口18。冷空氣冷空氣入口17進(jìn)口后,即不斷與銅管11和金屬絲網(wǎng)卷14進(jìn)行熱交換,使冷空氣按工藝要求溫度達(dá)到后,即送往吸附床32加熱床內(nèi)吸附劑。可通過若干個(gè)加熱器串連以增加熱空氣量,加熱器串連的數(shù)量由需要制冷量決定增減。太陽能氣體加熱器1進(jìn)行太陽能加熱時(shí),可通過本申請(qǐng)人在發(fā)明專利申請(qǐng)02110953.2公開的太陽能全自動(dòng)跟蹤聚光式加熱裝置進(jìn)行聚光加熱,以達(dá)到較高的溫度和熱利用效率。
有關(guān)整個(gè)溫度、壓力、傳感器,電磁閥的開關(guān)其操作程序均由電腦自動(dòng)控制是已成熟的技術(shù)這里也不再復(fù)述。
針對(duì)家用太陽能吸附式空調(diào)效率偏低的不足,本發(fā)明的要點(diǎn)是在確保提高效率的基礎(chǔ)上盡可能提高效率系數(shù),即提高吸附制冷的循環(huán)周期,利用氣體作為吸附式空調(diào)的傳熱介質(zhì),是提高吸附式空調(diào)制冷循環(huán)周期的關(guān)鍵,通過本發(fā)明的結(jié)構(gòu),使太陽能吸附式空調(diào)可以達(dá)到吸收式空調(diào)的效率。
權(quán)利要求
1.一種家用太陽能吸附式中央空調(diào),包括太陽能氣體加熱器、冷氣泵、吸附式中央空調(diào)主機(jī)、冷卻水循環(huán)水箱、地下貯冷水池、空調(diào)風(fēng)機(jī),吸附式中央空調(diào)主機(jī)由冷凝器、吸附床和蒸發(fā)器組成;太陽能氣體加熱器的加熱氣體管路與吸附式中央空調(diào)主機(jī)內(nèi)并聯(lián)組合的二組吸附床連通,吸附床上下出口處通過閘閥分別與冷凝器和蒸發(fā)器連通;冷氣泵輸出管路分別與太陽能氣體加熱器和吸附床連通;冷凝器的冷凝水管路通過毛細(xì)節(jié)流閥與蒸發(fā)器連通;冷凝器的冷卻水管路通過循環(huán)水泵與冷卻水循環(huán)水箱連通;蒸發(fā)器的冷凝液管路與地下貯冷水池連通;地下貯冷水池的冷空氣管路與空調(diào)風(fēng)機(jī)連通。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的家用太陽能吸附式中央空調(diào),其特征在于所述的冷凝器上部中央設(shè)有氣水分離器,分離器上部裝有壓力傳感器。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的家用太陽能吸附式中央空調(diào),其特征在于所述的氣水分離器為一園形槽,槽內(nèi)裝不銹鋼絲網(wǎng)卷成的網(wǎng)卷。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的家用太陽能吸附式中央空調(diào),其特征在于所述的太陽能氣體加熱器包括銅管、真空層、高硼硅玻璃管,高硼硅玻璃管在銅管外,銅管與高硼硅玻璃管間為真空層,銅管內(nèi)部填充金屬絲網(wǎng),下端帶有冷卻氣體入口,上端帶有加熱氣體出口。
5.根據(jù)權(quán)利要求1或4所述的家用太陽能吸附式中央空調(diào),其特征在于所述的太陽能氣體加熱器中的氣體為空氣或惰性氣體。
6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的家用太陽能吸附式中央空調(diào),其特征在于所述的吸附床和冷凝器還設(shè)有管路與熱水箱連通。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種家用太陽能吸附式中央空調(diào),包括太陽能氣體加熱器、冷氣泵、冷凝器、吸附床、蒸發(fā)器、冷卻水循環(huán)水箱、地下貯冷水池、空調(diào)風(fēng)機(jī),太陽能氣體加熱器的加熱氣體管路與吸附床連通,吸附床上下出口處通過閘閥分別器和蒸發(fā)器連通;冷氣泵輸出管路分別與太陽能氣體加熱器和吸附床連通;冷凝器的冷凝水管路通過毛細(xì)節(jié)流閥與蒸發(fā)器連通;冷凝器的冷卻水管路通過循環(huán)水泵與冷卻水循環(huán)水箱連通;蒸發(fā)器的冷凝液管路與地下貯冷水池連通;地下貯冷水池內(nèi)的冷空氣管路與空調(diào)風(fēng)機(jī)連通。本發(fā)明直接利用太陽能加熱后的熱空氣作為熱媒,具有小能量起動(dòng)、熱導(dǎo)率高、熱容損失少、解吸速度快、制冷效率高等優(yōu)點(diǎn)。
文檔編號(hào)F24F5/00GK1664456SQ20051004890
公開日2005年9月7日 申請(qǐng)日期2005年1月14日 優(yōu)先權(quán)日2005年1月14日
發(fā)明者吳佶偉 申請(qǐng)人:吳佶偉