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溴化锂吸收式热泵能够有效回收各种低品位余热,是回收利用低温余热的重要设备之一,具有高效节能的特点。烧结矿的冷却过程会产生大量中低温余热,现有技术对低温余热的回收利用率偏低。因此,采用溴化锂吸收式热泵对烧结矿显热进行深度回收,可有效提升余热资源的回收利用率。将烧结余热系统、吸收式热泵机组和地埋管换热器系统结合,搭建了余热-地热源溴化锂吸收式热泵实验台,对热泵机组的全工况运行特性进行了实验研究。结果表明,提高热水温度、蒸发温度或降低冷凝温度均可提高热泵机组性能;提高热水流量、冷(冻)水或冷却水流量也可提高热泵机组性能。建立了地埋管换热系统模型,并对其换热特性进行了数值模拟,得到了100m单U管、85m双U管和30m单U管温度场。分析表明,U型埋管进出口温度模拟值与实验结果基本吻合,钻井间距6m可以满足换热要求。最后,对吸收式热泵系统进行了热力学分析。计算表明,发生器火用损最大,达46.98MJ·h-1,火用损系数占47.52%;吸收器火用损达29.1MJ·h-1,火用损系数占29.44%。研究表明,余热-地热源吸收式热泵系统可获得比蒸汽压缩式地源热泵系统更高的火用效率,符合“温度对口,梯级利用”的科学用能原则,其研究结果可为双热源溴化锂吸收式热泵机组的应用提供理论依据和实验基础。