NO783221L - HEATING SYSTEM WITH HEAT PUMP. - Google Patents
HEATING SYSTEM WITH HEAT PUMP.Info
- Publication number
- NO783221L NO783221L NO783221A NO783221A NO783221L NO 783221 L NO783221 L NO 783221L NO 783221 A NO783221 A NO 783221A NO 783221 A NO783221 A NO 783221A NO 783221 L NO783221 L NO 783221L
- Authority
- NO
- Norway
- Prior art keywords
- heating system
- heating
- heat
- heat exchanger
- steam
- Prior art date
Links
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 title claims abstract description 57
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 15
- 239000002826 coolant Substances 0.000 claims description 13
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 claims description 12
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 claims description 8
- 239000002912 waste gas Substances 0.000 claims description 7
- 239000000567 combustion gas Substances 0.000 claims description 6
- 239000000446 fuel Substances 0.000 claims description 5
- 239000002699 waste material Substances 0.000 claims description 5
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 3
- 239000002023 wood Substances 0.000 claims description 2
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 16
- 239000003570 air Substances 0.000 description 9
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 6
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 6
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 description 5
- QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N Sulfuric acid Chemical compound OS(O)(=O)=O QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 3
- 239000000295 fuel oil Substances 0.000 description 3
- 239000004071 soot Substances 0.000 description 3
- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N Sulphur dioxide Chemical compound O=S=O RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000012080 ambient air Substances 0.000 description 2
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 2
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 2
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 2
- 239000003546 flue gas Substances 0.000 description 2
- 238000006386 neutralization reaction Methods 0.000 description 2
- 150000003464 sulfur compounds Chemical class 0.000 description 2
- XTQHKBHJIVJGKJ-UHFFFAOYSA-N sulfur monoxide Chemical class S=O XTQHKBHJIVJGKJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052815 sulfur oxide Inorganic materials 0.000 description 2
- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N Carbon monoxide Chemical compound [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 230000002378 acidificating effect Effects 0.000 description 1
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 206010022000 influenza Diseases 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1
- 239000002244 precipitate Substances 0.000 description 1
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011593 sulfur Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24H—FLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
- F24H4/00—Fluid heaters characterised by the use of heat pumps
- F24H4/02—Water heaters
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B27/00—Machines, plants or systems, using particular sources of energy
- F25B27/02—Machines, plants or systems, using particular sources of energy using waste heat, e.g. from internal-combustion engines
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B30/00—Heat pumps
- F25B30/04—Heat pumps of the sorption type
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A30/00—Adapting or protecting infrastructure or their operation
- Y02A30/27—Relating to heating, ventilation or air conditioning [HVAC] technologies
- Y02A30/274—Relating to heating, ventilation or air conditioning [HVAC] technologies using waste energy, e.g. from internal combustion engine
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Air Supply (AREA)
- Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)
- Central Heating Systems (AREA)
- Compression-Type Refrigeration Machines With Reversible Cycles (AREA)
Abstract
Oppvarmingsanlegg med varmepumpeHeating system with heat pump
Description
Oppfinnelsen angår et oppvarmingsanlegg med en brenner for flytende eller gassformede brennstoffer i kombinasjon med en varmepumpe hvor den varme som skal avgis fra varmepumpen, over varmevekslere tilføres til oppvarmingstilbakeløpet. The invention relates to a heating system with a burner for liquid or gaseous fuels in combination with a heat pump where the heat to be emitted from the heat pump is supplied to the heating return via heat exchangers.
Det er kjent å oppvarme en varmepumpes kjølemiddel-krets ved hjelp av medier med lavt temperaturnivå, eksempelvis ved hjelp av varme som er inneholdt i jordbunnen eller i vass- It is known to heat a heat pump's coolant circuit using media with a low temperature level, for example using heat contained in the soil or in water
drag. Det er videre kjent å oppvarme kjølemiddelet ved hjelp av luft, idet denne luft kan være den normale omgivelsesluft, men også oppvarmet avluft fra oppvarmings- eller kjølesystemer. drag. It is also known to heat the coolant using air, as this air can be normal ambient air, but also heated exhaust air from heating or cooling systems.
Avgassen fra brennere er, særlig ved anvendelse av fyringsolje som brennstoff, vanligvis belastet med svovelforbindelser som på sin side frembringer en belastning på omverdenen. The exhaust gas from burners is, especially when heating oil is used as fuel, usually loaded with sulfur compounds which in turn create a burden on the outside world.
Formålet med oppfinnelsen er å tilveiebringe et oppvarmingsanlegg ved hvilket ingen svovelforbindelser kommer ut i luften. The purpose of the invention is to provide a heating system in which no sulfur compounds escape into the air.
Ovennevnte formål oppnås ifølge oppfinnelsen ved at kjølemiddelet oppvarmes i en varmeveksler ved hjelp av brennerens avgass. The above purpose is achieved according to the invention by the coolant being heated in a heat exchanger with the help of the burner's exhaust gas.
Ved hjelp av den med denne oppvarming forbundne av-kjøling av kjeleavgassene skjer det en kondensering av det i avgassen inneholdte vann, idet de ved forbrenningen oppståtte svoveloksyder har oppløst seg som svovelsyre. Kondensatet kan etter ut-fellingen nøytraliseres ved hjelp av basiske tilsetninger, slik at kondensatet deretter kan avledes inn i avløpsvannledningene. By means of the cooling of the boiler exhaust gases associated with this heating, a condensation of the water contained in the exhaust gas takes place, as the sulfur oxides produced during combustion have dissolved as sulfuric acid. After precipitation, the condensate can be neutralized with the help of basic additives, so that the condensate can then be diverted into the waste water pipes.
Da avløpsvann dessuten i mange tilfeller er basisk, kan kondensatet, når det foreligger passende forutsetninger, også uten ekstra nøytralisering tømmes ut i avløpsvannsystemene. Ved siden av rensingen av avaassene er.det mulig å gjøre utnyttbart hele varme-innholdet i kjeleavgassene som forlater kjelen med temperaturer på 200° C til 300° C. Ved en avkjøling av avgassene ned til omgivelsestemperatur kan det gis avkall på en skorstein. Avgassene kan da, slik som ved gassfyrte oppvarmingsanlegg, ledes direkte gjennom murbruket ut i det fri. As waste water is also alkaline in many cases, the condensate can, when suitable conditions exist, also be discharged into the waste water systems without additional neutralisation. In addition to cleaning the waste gases, it is possible to make use of the entire heat content of the boiler exhaust gases that leave the boiler at temperatures of 200° C to 300° C. By cooling the exhaust gases down to ambient temperature, a chimney can be dispensed with. The exhaust gases can then, as with gas-fired heating systems, be led directly through the masonry into the open air.
Oppvarmingsanlegget ifølge oppfinnelsen kan kom-bineres med kjente oppvarmingssystemer ved hvilke kjølemiddelet oppvarmes ved hjelp av medier med lavt temperaturnivå. The heating system according to the invention can be combined with known heating systems in which the coolant is heated using media with a low temperature level.
Varmepumpen kan være utformet som i og for seg kjent absorbator-varmepumpe hvis absorbator ligger i oppvarmings-tilbakeløpet og hvis koker oppvarmes av oppvarmingsbrenneren. The heat pump can be designed as a per se known absorber heat pump whose absorber is located in the heating return and whose boiler is heated by the heating burner.
Varmepumpen kan imidlertid også på i og for seg kjent måte være forsynt med en motordrevet kompressor (Verdichter). Ifølge oppfinnelsen er det da som drivanordning for kompressoren .fortrinnsvis anordnet en dampdrevet drivanordning hvis avløpsdamp innledes i oppvarmingsanleggets tilbakeløp. Som dampgenerator er det fortrinnsvis anordnet en ved hjelp av brennerens brenngasser påvirket fordamper i hvilken vann fra varmekjelens fremløp innmates for fordampning. However, the heat pump can also be equipped with a motor-driven compressor (Verdichter) in a manner known per se. According to the invention, a steam-driven drive device is preferably arranged as a drive device for the compressor, the waste steam of which is introduced into the heating system's return flow. As a steam generator, an evaporator influenced by the burner's combustion gases is preferably arranged into which water from the boiler's flow is fed in for evaporation.
Som drivanordning for kompressoren kan det være anordnet en dampturbin. Det er imidlertid også mulig å anordne en stempeldampmaskin som drivanordning for kompressoren. A steam turbine can be arranged as a drive device for the compressor. However, it is also possible to arrange a piston steam engine as a drive device for the compressor.
Oppfinnelsen skal beskrives nærmere i det følgendeThe invention shall be described in more detail below
i forbindelse med to utførelseseksempler under henvisning til tegningene, der fig. 1 viser et systemdiagram av et oppvarmingsanlegg ifølge oppfinnelsen med en absorbatorvarmepumpe, og fig. 2 viser et systemdiagram av et oppvarmingsanlegg ifølge oppfinnelsen med en kompressor-varmepumpe. in connection with two design examples with reference to the drawings, where fig. 1 shows a system diagram of a heating system according to the invention with an absorber heat pump, and fig. 2 shows a system diagram of a heating system according to the invention with a compressor heat pump.
Oppvarmingsanlegget ifølge fig. 1 oppviser en brenner 2 som over en oljepumpe 4 tilføres fyringsolje og over en luftkompressor 6 tilføres den nødvendige luft for forbrenning av fyringsoljen. Oljepumpen 4 og luftkompressoren 6 drives fra en elektromotor 8. Absorbatorvarmepumpens koker 10 oppvarmes ved hjelp av brennerens 2 brenngasser. Brenngassene gjennomløper da oppvarmings-varmeveksleren 12 som er forsynt med en tilkopling 14 for tilbakeløpet og en tilkopling 16 for fremløpet. Det i kjele-varmeveksleren 12 oppvarmede vann ankommer via fremløpet The heating system according to fig. 1 shows a burner 2 to which fuel oil is supplied via an oil pump 4 and the necessary air for combustion of the fuel oil is supplied via an air compressor 6. The oil pump 4 and the air compressor 6 are driven from an electric motor 8. The absorber heat pump's boiler 10 is heated using the burner's 2 combustion gases. The combustion gases then pass through the heating heat exchanger 12, which is provided with a connection 14 for the return flow and a connection 16 for the flow. The water heated in the boiler heat exchanger 12 arrives via the inlet
til de enkelte varmelegeraer eller radiatorer 20 i oppvarmings-systernet. to the individual heat alloys or radiators 20 in the heating system.
Varmepumpen oppviser videre en oppløsningskretsThe heat pump also has a resolution circuit
22 og en kjølemiddelkrets 24 samt en absorbator 26. Fra absorbatoren føres den rike eller sterke oppløsning via en ledning 28 gjennom en pumpe 30 under trykkøkning inn i kokeren 10 fra 22 and a coolant circuit 24 as well as an absorber 26. From the absorber, the rich or strong solution is fed via a line 28 through a pump 30 under increasing pressure into the boiler 10 from
hvilken den fattige eller svake oppløsning via en ledning 32 ankommer til absorbatoren 26 etter en varmeutveksling med den sterke oppløsning i en varmeveksler 34 og ekspansjon i en strupeventil 36. which the poor or weak solution via a line 32 arrives at the absorber 26 after a heat exchange with the strong solution in a heat exchanger 34 and expansion in a throttle valve 36.
Kjølemiddelet, som forlater kokeren 10 i damptil-stand, blir over en ledning 38 ledet gjennom en varmeveksler 40 i oppvarmingssystemets tilbakeløp og gjennomstrømmer etter ekspansjon i strupeventilen 42 en varmeveksler 44 som varmekjelens avgass ledes gjennom. Det oppvarmede kjølemiddel ankommer deretter via en ledning 46 og en varmeveksler 48 til absorbatoren 26. I varmeveksleren 48 skjer en varmeveksling mellom det fremløpende kjølemiddel og det i absorbatoren tilbakeløpende kjølemiddel. The coolant, which leaves the boiler 10 in a vapor state, is led over a line 38 through a heat exchanger 40 in the heating system's return and, after expansion in the throttle valve 42, flows through a heat exchanger 44 through which the boiler's exhaust gas is led. The heated coolant then arrives via a line 46 and a heat exchanger 48 to the absorber 26. In the heat exchanger 48, a heat exchange takes place between the coolant flowing forward and the coolant returning in the absorber.
Oppvarmingstilbakeløpet ledes gjennom en varmeveksler 50 i hvilken det fra kjølemiddelkretsen tas ut fordampnings-varme. Bak varmeveksleren 50 ledes tilbakeløpet gjennom absorbatoren 26 fra hvilken det tas ut absorpsjonsvarme. Derfra fører tilbakeløpet via den allerede nevnte varmeveksler 40 inn i kjele-varmevekslerens 12 tilbakeløpstilkopling 14. The heating return flow is led through a heat exchanger 50 in which evaporation heat is removed from the refrigerant circuit. Behind the heat exchanger 50, the return flow is led through the absorber 26 from which absorption heat is extracted. From there, the return flow leads via the already mentioned heat exchanger 40 into the boiler heat exchanger 12's return connection 14.
På fig. 1 er det videre vist en tredje varmeveksler 52 som også står i varmevekslende forbindelse med det ekspanderte In fig. 1, a third heat exchanger 52 is also shown which is also in heat exchanging connection with the expanded
kjølemiddel. Varmeveksleren 52 er på kjent måte en del av en oppvarmingskrets med et medium med lavt temperaturnivå, f.eks. del av en oppvarmingskrets som opptar jord- eller vannvarme fra stående eller flytende vannmasser, eller også del av en oppvarmingskrets som oppvarmes ved hjelp av omgivelsesluft eller med spillvarmebe-lastet avløpsluft. coolant. The heat exchanger 52 is, in a known manner, part of a heating circuit with a medium with a low temperature level, e.g. part of a heating circuit that absorbs ground or water heat from standing or floating bodies of water, or also part of a heating circuit that is heated with the help of ambient air or waste heat-laden waste air.
Den rekkefølge i hvilken varmevekslerne 44, 50 og 52 gjennomstrømmes av kjølemiddel, bør være slik at de temperatur-fall som står til disposisjon for varmeavgivelsen,øker etter hverandre i strømningsretningen. The order in which coolant flows through the heat exchangers 44, 50 and 52 should be such that the temperature drops that are available for the heat release increase one after the other in the direction of flow.
Varmeveksleren 44 bør fortrinnsvis være utformet slik at brenngassene som forlater kjelen med temperaturer på normalt fra 200° til 300° C, avkjøles omtrent til omgivelsestemperatur, dvs. til temperaturer mellom 10° C og 20° C. Ved en sådan avkjøling av røkgassene kondenserer det i disse inneholdte vann på varmevekslerflåtene. I dette vann er de svoveloksyder som oppstår ved forbrenningen av det svovel som fra naturen er inneholdt i fyringsoljen, oppløst til svovelsyrer. Det svovel- The heat exchanger 44 should preferably be designed so that the combustion gases leaving the boiler with temperatures of normally from 200° to 300° C are cooled approximately to ambient temperature, i.e. to temperatures between 10° C and 20° C. With such cooling of the flue gases, it condenses in these contained water on the heat exchanger floats. In this water, the sulfur oxides that arise from the combustion of the sulfur naturally contained in the fuel oil are dissolved into sulfuric acids. The sulfur-
sure kondensat kan nøytraliseres i en oppsamlingsbeholder for kondensvannet før kondensvannet ledes inn i normale avløpsvann-ledninger. Iblant kan det ved en tilstrekkelig basisitet av vannet i avløpsvannledningene gis avkall på en nøytralisering. acidic condensate can be neutralized in a collection container for the condensate water before the condensate water is led into normal waste water pipes. Sometimes neutralization can be waived if the water in the waste water pipes is sufficiently basic.
Den fra varmeveksleren 44 med romtemperatur ut-tredende avgass er således i vidtgående grad renset for stoffer The waste gas leaving the heat exchanger 44 at room temperature is thus largely cleaned of substances
som belaster omgivelsene. Avgassen kan derfor umiddelbart ledes ut i det fri gjennom murgjennombrytninger eller avgassledninger which burdens the environment. The exhaust gas can therefore be immediately led out into the open through wall penetrations or exhaust gas lines
som kan bestå av plastrør. Da avgassen som skal bortledes, er tørr, trenger man ikke å frykte kondensnedslag i avgasslednin- which may consist of plastic pipes. As the exhaust gas to be diverted is dry, there is no need to fear condensation in the exhaust duct
gene. Ved den beskrevne avgasskjøling kan det gis avkall på skorsteiner. Dermed kan imidlertid varmekjeler i praksis opp-stilles på vilkårlige steder uten hensyn til forhåndenværende skorsteinsavtrekk. Ved siden av den tilstrebede omgivelses-avlastning har systemet ifølge oppfinnelsen den fordel at varme-innholdet i den normalt gjennom skorsteinen bortstrømmende av-luftsgass kan gjenvinnes nesten fullstendig, slik at oppvar-mingssytemets varmebalanse forbedres. Den ekstra energi som vinnes på denne måte, kan antas å være av størrelsesorden 15 % eller mer sammenliknet med nåværende oppvarmingssystemer. De enkelte bestanddeler i det foran beskrevne system kan integreres i varmekjelen eller påbygges umiddelbart på varmekjelen. Der- nuisance. With the described exhaust gas cooling, chimneys can be dispensed with. In this way, however, heating boilers can in practice be set up in arbitrary places without regard to existing chimney flues. In addition to the intended environmental relief, the system according to the invention has the advantage that the heat content in the exhaust gas normally flowing away through the chimney can be recovered almost completely, so that the heat balance of the heating system is improved. The extra energy gained in this way can be assumed to be of the order of 15% or more compared to current heating systems. The individual components in the system described above can be integrated into the boiler or built on directly to the boiler. There-
ved kan varmevekslerne innbygges omspylt av varmeanleggets vann, slik at skadelig energitapunfigås også uten kostbar isolering av systemet. Slik som ved nåværende varmekjeler, trenger en således utformet varmekjel bare å være forsynt med tilkoplinger for frem- og tilbakeløpet, eventuelt med tilkoplinger for vedkommende varmekrets til varmeveksleren 52. with wood, the heat exchangers can be installed flushed with the heating system's water, so that harmful energy taps are also removed without expensive insulation of the system. As with current boilers, a boiler designed in this way only needs to be provided with connections for the forward and return flow, possibly with connections for the relevant heating circuit to the heat exchanger 52.
Det på fig. 2 viste oppvarmingsanlegg arbeider medThat in fig. 2 shown heating system works with
en kompressor-varmepumpe. Slike deler av oppvarmingsanlegget som er identiske med deler i oppvarmingsanlegget ifølge fig. 1, a compressor heat pump. Such parts of the heating system which are identical to parts in the heating system according to fig. 1,
er forsynt med samme henvisningstall.is provided with the same reference number.
Kompressoren 51 for kjølemiddelkretsen 53 er forsynt med en drivanordning 54. Det komprimerte eller.kondenserte kjølemiddel blir i en i oppvarmingssystemets 20 tilbakeløp beliggende varmeveksler 56 overført i flytende form, og etter varmeveksling med det tilbakeløpende kjølemiddel i en varmeveksler 58 ekspandert i en strupeventil 59. Det ekspanderte kjølemiddel gjennomstrømmer deretter varmeveksleren 52 i en lav^-temperatur-oppvarmingskrets dersom en sådan er tilstede. Deretter gjennomstrømmer kjølemiddelet en i oppvarmingssystemets tilbakeløp beliggende varmeveksler 50, og gjennomstrømmer deretter den av avløpsgassene gjennomstrømmede varmeveksler 44. The compressor 51 for the refrigerant circuit 53 is provided with a drive device 54. The compressed or condensed refrigerant is transferred in liquid form in a heat exchanger 56 situated in the return flow of the heating system 20, and after heat exchange with the returning refrigerant in a heat exchanger 58 is expanded in a throttle valve 59. The expanded refrigerant then flows through the heat exchanger 52 in a low-temperature heating circuit if one is present. The coolant then flows through a heat exchanger 50 located in the return of the heating system, and then flows through the heat exchanger 44 through which the waste gases have flowed.
Ifølge oppfinnelsen er det anordnet en av brennerens" 2 brenngasser påvirket dampgenerator 60. Denne dampgenerator blir over en trykkøkende pumpe 62, som drives fra motoren 8, matet med vann fra oppvarmingssystemets fremløp. Dampgeneratoren kan eksempelvis være en rørspiral som omgir brennerens flamme. According to the invention, a steam generator 60 is arranged that is affected by the burner's 2 combustion gases. This steam generator is fed with water from the heating system's supply via a pressure-increasing pump 62, which is driven from the engine 8. The steam generator can, for example, be a tube spiral that surrounds the burner's flame.
Drivanordningen 54 er dampdrevet og kan eksempelvis være utformet som dampturbin. Denne dampturbin blir over en dampledning 6 4 tilført dampen fra dampgeneratoren 60. Avløps-dampen fra turbinen 54 innledes i en kondensator 66 i hvilken dampen gjøres flytende og innmates i oppvarmingssystemets tilbake-løp. I stedet for en dampturbin kan det også være anordnet en dampdrevet stempelmotor. The drive device 54 is steam driven and can, for example, be designed as a steam turbine. This steam turbine is supplied with the steam from the steam generator 60 via a steam line 6 4. The waste steam from the turbine 54 is introduced into a condenser 66 in which the steam is liquefied and fed into the heating system's return flow. Instead of a steam turbine, a steam-driven piston engine can also be arranged.
Beredskapsholdelsen av det i kjølemiddelkretsen •nødvendige komprimeringsarbeid ved hjelp av en dampdrevet drivanordning har den fordel i forhold til en elektromotor som drivanordning, at drivenergien kan stilles til disposisjon mer økonomisk enn elektrisk strøm. Samtlige energier som frembringes ved damp-drift med umiddelbar dampgenerering i varmekjelen, har den fordel at alle varmetap for drivanordningen inngår positivt i oppvarmingsanleggets varmebalanse. The standby maintenance of the necessary compression work in the refrigerant circuit by means of a steam-driven drive device has the advantage compared to an electric motor as a drive device, that the drive energy can be made available more economically than electric current. All energies produced by steam operation with immediate steam generation in the boiler have the advantage that all heat losses for the drive device are included positively in the heating system's heat balance.
Anvendelsen av en dampdrevet drivanordning kan særlig benyttes for oppvarmingsanlegg med høyere ytelse. For mindre oppvarmingsanlegg kan det iblant være gunstigere å drive kjøle-middelkompressoren på vanlig måte med en elektromotor. Herved blir de fordeler, som oppnås ved avkjølingen av røkgassen på den foran beskrevne måte, ikke berørt. The use of a steam-driven drive device can be used in particular for heating systems with higher performance. For smaller heating systems, it can sometimes be more advantageous to drive the refrigerant compressor in the usual way with an electric motor. Hereby, the benefits that are achieved by cooling the flue gas in the manner described above are not affected.
Sammen med den i avløpsgassen inneholdte vanndamp og svoveldioksyd utfelles også det i avløpsgassen inneholdte sot på varmevekslerens 44 varmevekslerflater. For å unngå ned-smussing på grunn av sotansamlinger, bør brenneren innstilles optimalt på et minst mulig sottall. Særlig fordelaktig er blå-brennende oljebrennere, dvs. oljebrennere ved hvilken oljen for-gasses i brenneren og som derfor brenner sotfritt med en gass-flammeliknende flamme. Together with the water vapor and sulfur dioxide contained in the waste gas, the soot contained in the waste gas also precipitates on the heat exchanger's 44 heat exchanger surfaces. To avoid soiling due to soot accumulation, the burner should be optimally set to the lowest possible soot count. Particularly advantageous are blue-burning oil burners, i.e. oil burners in which the oil is gasified in the burner and which therefore burn soot-free with a flame similar to a gas flame.
Oppvarmingsanlegget ifølge oppfinnelsen er også fordelaktig når brennstoffene ikke inneholder noen omgivelses-skadelige bestanddeler, eksempelvis ved anvendelse av gass som brennstoff. I dette tilfelle oppnås allerede et vesentlig frem-skritt i forhold til kjente oppvarmingsanlegg ved hjelp av den fullstendige gjenvinning av avgassvarmen, hvorved oppvarmingsanlegget heller ikke her ville være bundet til anvendelse av skorstein. The heating system according to the invention is also advantageous when the fuels do not contain any environmentally harmful components, for example when gas is used as fuel. In this case, a significant advance is already achieved in relation to known heating systems by means of the complete recovery of the exhaust gas heat, whereby the heating system would not be bound to the use of a chimney here either.
Claims (9)
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE19772743508 DE2743508A1 (en) | 1977-09-24 | 1977-09-24 | HEATING SYSTEM WITH HEAT PUMP |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| NO783221L true NO783221L (en) | 1979-03-27 |
Family
ID=6020050
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| NO783221A NO783221L (en) | 1977-09-24 | 1978-09-22 | HEATING SYSTEM WITH HEAT PUMP. |
Country Status (7)
| Country | Link |
|---|---|
| EP (1) | EP0001272B1 (en) |
| JP (1) | JPS5457254A (en) |
| AT (1) | ATA686978A (en) |
| DE (1) | DE2743508A1 (en) |
| DK (1) | DK420578A (en) |
| FI (1) | FI782807A7 (en) |
| NO (1) | NO783221L (en) |
Families Citing this family (15)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO1981001738A1 (en) * | 1979-12-15 | 1981-06-25 | Bauer I | Method for operating a heat pump,and pump for implementing such method |
| FR2476287A1 (en) * | 1980-02-15 | 1981-08-21 | Inst Francais Du Petrole | METHOD FOR THE PRODUCTION OF COLD AND / OR HEAT BY ABSORPTION CYCLE FOR USE IN PARTICULAR FOR THE HEATING OF PREMISES |
| WO1983002820A1 (en) * | 1982-02-03 | 1983-08-18 | Söllner, Robert | Heating or cooling device |
| EP0093826A1 (en) * | 1982-05-07 | 1983-11-16 | Shell Austria Aktiengesellschaft | Plant for performing a heat pump process for heating purposes |
| DE3218636A1 (en) * | 1982-05-18 | 1983-11-24 | Reith Hans Juergen | HEATING DEVICE WITH EXHAUST GAS HEAT PUMP |
| GB2142136A (en) * | 1983-06-01 | 1985-01-09 | Star Refrigeration | Heating apparatus including a heat pump |
| JPS63279067A (en) * | 1987-01-14 | 1988-11-16 | 矢崎総業株式会社 | Absorption heat pump |
| JP2007120811A (en) * | 2005-10-26 | 2007-05-17 | Tokyo Gas Co Ltd | Absorption heat pump |
| JP2007120809A (en) * | 2005-10-26 | 2007-05-17 | Tokyo Gas Co Ltd | Absorption heat pump |
| JP4717589B2 (en) * | 2005-10-28 | 2011-07-06 | リンナイ株式会社 | Hybrid heat pump system |
| CN101799226B (en) * | 2010-03-02 | 2012-02-08 | 清华大学 | Heat-gaining combined heat and power system |
| DE202014105186U1 (en) | 2014-10-29 | 2014-11-13 | Josef Reiter | heating system |
| GR20170100077A (en) * | 2017-02-20 | 2018-10-31 | Νεκταριος Παναγιωτη Ταλιαδουρος | Dual-energy heat pump |
| DE102018217935B4 (en) * | 2018-10-19 | 2021-04-22 | Zae Bayern Bay. Zentrum Für Angewandte Energieforschung E.V. | Heat exchanger with sorption device |
| DE102020205166B3 (en) * | 2020-04-23 | 2021-05-06 | Bayerisches Zentrum für Angewandte Energieforschung e.V. | Heat exchange device with sorption device |
Family Cites Families (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2309165A (en) * | 1937-07-24 | 1943-01-26 | Gen Motors Corp | Air conditioning apparatus |
| US3157227A (en) * | 1961-11-30 | 1964-11-17 | Exxon Research Engineering Co | Heat pump |
| DE1973594U (en) * | 1967-08-11 | 1967-11-30 | Buderus Eisenwerk | STEAM GENERATORS, IN PARTICULAR ELECTRICALLY HEATED HEAT STORAGE. |
| US4037649A (en) * | 1975-04-04 | 1977-07-26 | Hartka Dale R | Heating and refrigeration system |
| DE2528736A1 (en) * | 1975-06-27 | 1977-01-13 | Hans Dipl Ing Dr Herrmann | Thermally powered heat pump system - has drive medium flow with sequence of heat exchangers for full exploitation |
| SE395175B (en) * | 1975-08-05 | 1977-08-01 | Stal Laval Turbin Ab | ENERGY UNIT FOR SUPPLY OF DISTRICT HEATING SYSTEM |
| DE2543569A1 (en) * | 1975-09-30 | 1977-04-07 | Hans Dr Ing Herrmann | Heat pump with thermal drive - uses IC engine driven compressor in combination with heat converting equipment |
| DE2552538A1 (en) * | 1975-11-22 | 1977-05-26 | Hans Dipl Ing Dr Herrmann | Flame-proofing agent for polymers esp. polyacrylonitrile and polyester - has distillatory placed in boiler combustion chamber and evaporated refrigerant is passed to condenser |
| DE2613506A1 (en) * | 1976-03-30 | 1977-10-13 | Landschulze Ernst August | Heat pump driven by waste heat - is powered by boiler or furnace using absorption or compressor principle |
| DE2620395A1 (en) * | 1976-05-08 | 1977-11-17 | Wilhelm Emmerich | Heat economiser for oil fired central heating - includes heat pump at flue with water coil housed under roof tiles |
| DE2647216C2 (en) * | 1976-10-15 | 1986-08-14 | Pohlmeyer, Laurentius, 4834 Harsewinkel | Process for the transfer of thermal energy by means of a heat pump and boiler |
-
1977
- 1977-09-24 DE DE19772743508 patent/DE2743508A1/en active Pending
-
1978
- 1978-09-13 FI FI782807A patent/FI782807A7/en unknown
- 1978-09-18 EP EP78100909A patent/EP0001272B1/en not_active Expired
- 1978-09-22 NO NO783221A patent/NO783221L/en unknown
- 1978-09-22 AT AT0686978A patent/ATA686978A/en unknown
- 1978-09-22 DK DK420578A patent/DK420578A/en unknown
- 1978-09-25 JP JP11783578A patent/JPS5457254A/en active Pending
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP0001272B1 (en) | 1981-01-07 |
| ATA686978A (en) | 1982-11-15 |
| JPS5457254A (en) | 1979-05-08 |
| FI782807A7 (en) | 1979-03-25 |
| EP0001272A1 (en) | 1979-04-04 |
| DE2743508A1 (en) | 1979-03-29 |
| DK420578A (en) | 1979-03-25 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4227647A (en) | Device for cooling chimney gases | |
| CN201302291Y (en) | Combination boiler condenser | |
| RU2333429C1 (en) | Condensation hot-water boiler for external accomodation | |
| CN203115934U (en) | Device for efficiently recovering flue gas waste heat for generating steam | |
| RU2440538C1 (en) | Outside condensation boiler | |
| EP0001272B1 (en) | Heating installation comprising a heat pump | |
| ES2207949T3 (en) | INSTALLATION OF GAS AND STEAM TURBINES. | |
| KR100392597B1 (en) | Condensing Type Heat Exchanger of Gas Boiler | |
| CN102042581A (en) | System for generating low-pressure steam by utilizing flue gas waste heat | |
| RU2333432C1 (en) | Condensation universal water-heating installation of external accommodation | |
| US4497439A (en) | Heat extractor | |
| CN2655116Y (en) | Smoke condensing waste heat recovering device | |
| EP0172660A2 (en) | A method and an appliance for the utilization of the heat of condensation of the water content of flue gases | |
| CN110578931B (en) | System and method for adjusting secondary air temperature by utilizing condensation water to improve heater | |
| KR100724601B1 (en) | Condensate latent heat recovery boiler | |
| CN209013470U (en) | Cold and hot air duct integrated air preheating type condensing boiler built in one kind | |
| US4651923A (en) | Heat extractor | |
| CN109539231A (en) | A kind of flue gas waste heat recovery system of solar energy and wind energy coupling absorption heat pump cycle | |
| CN102563680A (en) | Boiler flue gas evaporating and cooling device | |
| CN107101374A (en) | A kind of method that non-condensing wall-hung boiler changes deep condensation wall-hung boiler | |
| CN2627415Y (en) | Condensing phase change-liquid bath type gas and fuel oil hot-water boiler | |
| CN207035496U (en) | A kind of condensation gas boiler | |
| RU2447369C1 (en) | Outdoor condensation boiler | |
| RU2449225C1 (en) | Condensation boiler of external installation | |
| CN102788427A (en) | Water pipe-type condensate hot-water boiler |