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
Application number
NO783221A
Other languages
Norwegian (no)
Inventor
Winfried Buschulte
Original Assignee
Deutsche Forsch Luft Raumfahrt
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=6020050&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=NO783221(L) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Deutsche Forsch Luft Raumfahrt filed Critical Deutsche Forsch Luft Raumfahrt
Publication of NO783221L publication Critical patent/NO783221L/en

Links

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)

1. 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, karakteri sert ved at kjølemiddelet oppvarmes i en varmeveksler (44) ved hjelp av brennerens (2) avlø psgass.1. 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 via heat exchangers to the heating return, characteristic served by the coolant being heated in a heat exchanger (44) using the burner's (2) waste gas. 2. Oppvarmingsanlegg ifølge krav 1, karakterisert ved at varmeveksleren (44) er utformet slik at avløpsgassen avkjøles ned til omgivelsestemperatur, og at det er anordnet midler for oppsamling av det kondensat som derved utfelles på varmevekslerflåtene.2. Heating system according to claim 1, characterized in that the heat exchanger (44) is designed so that the waste gas is cooled down to ambient temperature, and that means are provided for collecting the condensate which is thereby deposited on the heat exchanger floats. 3. Oppvarmingsanlegg ifølge krav 1 eller 2, karakterisert ved at det til kjølemiddelet i en varmeveksler (52) også avgis varme fra en oppvarmingskrets med et medium med lavt temperaturnivå.3. Heating system according to claim 1 or 2, characterized in that heat is also emitted to the refrigerant in a heat exchanger (52) from a heating circuit with a medium with a low temperature level. 4. Oppvarmingsanlegg ifølge ett av de foregående krav, karakterisert ved at varmepumpen er utformet som en i og for seg kjent absorbatorvarmepumpe hvis absorbator (26) sammen med en kondensator (40) er anordnet i oppvarmingens (20) tilbakeløp, og hvis koker (10) oppvarmes av oppvarmingsbrenneren (2).4. Heating system according to one of the preceding claims, characterized in that the heat pump is designed as an absorber heat pump known per se whose absorber (26) together with a condenser (40) is arranged in the return flow of the heating (20), and whose boiler (10 ) is heated by the heating burner (2). 5. Oppvarmingsanlegg ifølge ett av kravene 1 - 3, karakterisert ved at varmepumpen på i og for seg kjent måte er forsynt med en motordrevet kompressor (51).5. Heating system according to one of claims 1 - 3, characterized in that the heat pump is provided with a motor-driven compressor (51) in a manner known per se. 6. Oppvarmingsanlegg ifølge krav 5, karakterisert ved at det som drivanordning for kompressoren (51) er anordnet en dampdrevet drivanordning (54) hvis avløpsdamp innledes i oppvarmingstilbakeløpet.6. Heating system according to claim 5, characterized in that a steam-driven drive device (54) is arranged as a drive device for the compressor (51) whose waste steam is introduced into the heating return flow. 7. Oppvarmingsanlegg ifølge krav 5, karakterisert ved at det som dampgenerator er anordnet en ved hjelp av brennerens brenngasser påvirket fordamper (60) i hvilken det innmates vann fra varmekjelens fremløp.7. Heating system according to claim 5, characterized in that wood is arranged as a steam generator with the help of the burner's combustion gases affect the evaporator (60) into which water is fed from the boiler's flow. 8. Oppvarmingsanlegg ifølge krav 6 eller 7, karakterisert ved at det som drivanordning for kompressoren (51) er anordnet en dampturbin (54).8. Heating system according to claim 6 or 7, characterized in that a steam turbine (54) is arranged as a drive device for the compressor (51). 9. Oppvarmingsanlegg ifølge krav 6 eller 7, karakterisert ved at kompressorens (51) drivanordning er utformet som stempeldampmaskin.9. Heating system according to claim 6 or 7, characterized in that the drive device of the compressor (51) is designed as a piston steam engine.
NO783221A 1977-09-24 1978-09-22 HEATING SYSTEM WITH HEAT PUMP. NO783221L (en)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

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