[实用新型]降幕式冷水机制冷控制装置有效

专利信息
申请号: 200920181747.6 申请日: 2009-12-21
公开(公告)号: CN201569202U 公开(公告)日: 2010-09-01
发明(设计)人: 林汝捷 申请(专利权)人: 福建雪人股份有限公司
主分类号: F25B1/00 分类号: F25B1/00
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 350206 福建省长*** 国省代码: 福建;35
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摘要:
搜索关键词: 降幕式 冷水机 制冷 控制 装置
【说明书】:

技术领域:

本实用新型涉及制冷设备,尤其是属于降幕式冷水机制冷控制装置。

背景技术

传统的制冷水机控制装置,蒸发器大部分采用板换换热器,其制冷供水系统是密闭式的,既蒸发器是浸泡在冷水箱里,在出水温度低时,蒸发器易产生冻裂,同时在出水温度低于2℃时,蒸发器表面易结冰,大大地降低了制冷效率。所以生产小于2℃的低温冷水较困难。

发明内容

本实用新型的目的是提供一种降幕式冷水机制冷控制装置,使得充分保证蒸发器表面不结冰、制冷快、可靠性高和制冷效率高,并可制出低温冷水。

本实用新型所采取的技术方案是:它是由制冷系统、制冷供水系统及冷凝供水系统所组成,其特征在于:所述的制冷系统是由压缩机的排气口依次与冷凝器、干燥过滤器、电磁阀、膨胀阀、分液器、不锈钢蒸发器、恒压阀、气液分离器、回气过滤器和吸气口相连接所组成;所述的制冷供水系统是由出水泵依次与冷水箱、通孔、温水箱、潜水泵、撒水箱和撒水孔相连所组成。

本实用新型的有益效果在于:1、由于本实用新型采用的蒸发器是平板式的、具有鼓涨的制冷剂流道,具有2个以上的进液管和2个以上的出气管,换热面积大,适合流经较多的制冷剂,所以采用该蒸发器会达到提高制冷系统热交换效率的目的;2、本实用新型的制冷供水系统,是开放式的,不锈钢蒸发器没有安装在冷水箱内,而是安装在冷水箱的上方。因此蒸发器的温度即使在-5℃左右运行,也能保证蒸发器不会发生冻裂危险,由于温度低,所以制冷速度快,同时这种由于采用开放式安装,蒸发器的表面也容易清洗,方便了保养;3、本实用新型的供水,采用过量水循环工艺。安装在温水箱里的水循环泵把过量的水不断地喷撒到蒸发器两个外表面上,由于是使用过量的水,所以使之与蒸发器内的制冷剂可进行充分地热交换;提高了制冷效率,变冷的水直接流到其下方的冷水箱里。由于水不断地喷撒,这样就防止蒸发器表面结冰。也是提高了制冷效率;4、本实用新型的制冷系统,在蒸发器的回气管上安装一个恒压阀,稳定了制冷剂的蒸发压力,也就稳定了蒸发温度。

附图说明

图1为本实用新型原理图

其中,1、出水泵  2、冷水温控器  3、冷水箱  4、高液位开关  5、膨胀阀6、分液器  7、不锈钢蒸发器  8、撒水箱  81、撒水孔  9、恒压阀10、回气过滤器  11、气液分离器  12、压缩机  121、排气口  122、吸气口13、电磁阀  14、干燥过滤器  15、冷凝器  151、冷凝器入口  152、冷凝器出口16、水泵  17、流量开关  18、补水浮球阀  19、冷却塔  20、进水口21、温控器  22、液位开关  23、潜水泵  24、温水箱  25、通孔

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型进一步说明:

如图1所示为本实用新型原理图,它是由制冷系统、制冷供水系统及冷凝供水系统所组成,其特征在于:所述的制冷系统是由压缩机12的排气口121依次与冷凝器15、干燥过滤器14、电磁阀13、膨胀阀5、分液器6、不锈钢蒸发器7、恒压阀9、气液分离器11、回气过滤器10和吸气口122相连接所组成;所述的制冷供水系统是由出水泵1依次与冷水箱3、通孔25、温水箱24、潜水泵23、撒水箱8和撒水孔81相连所组成。

本实用新型中所述的温水箱24上还装有温控器21、液位开关22,并制有进水口20。

本实用新型中所述的冷水箱3上装有冷水温控器2、高液位开关4。

本实用新型中所述的冷凝供水系统是由装有补水浮球阀18的冷却塔19通过流量开关17、水泵16与冷凝器15相连接所组成。

本实用新型中所述的不锈钢蒸发器7是平板式的、具有鼓涨的制冷剂流道,并且具有2个以上的进液管和2个以上出气管。

本实用新型的工作原理是:在制冷系统中,运行的压缩机12,将低温低压的气体制冷剂压缩成高温高压的气体制冷剂,经排气口121流进冷凝器15中,在此过程中,与冷水进行热交换后,转换成中温高压的液体,然后经干燥过滤器14、电磁阀13流到膨胀阀5后,制冷剂变成低温低压的液体进入分液器6,被均匀分配进入各不锈钢蒸发器7中,并在此汽化吸热;制冷供水系统也同时工作,温水箱24中的水被潜水泵23抽出流进撒水箱8内,并从撒水孔81中不断地均匀地喷洒到不锈钢双蒸发器7的两个外表面上,呈薄膜妆流下,它同时与蒸发器7内腔中汽化的制冷剂进行热交换而变成冷水流下,落入冷水箱3中;如此不断循环,冷水箱3中的水温逐渐降低,当达到规定的冷水温度值时,冷水温控器2发出信号,出水泵1启动,将冷水泵出输送到需要的地方;此时进水口20流入温水至温水箱24中,流入的温水量由液位开关22来控制,并又重复上述的制冷供水循环。而不锈钢蒸发器7中,汽化吸热后的低温低压的制冷剂气体经恒压阀9、气液分离器11从压缩机12的吸气口122进入,重新被压缩,完成一个制冷系统的循环。在上述的两个系统工作的同时,冷凝供水系统也在同步工作,水泵16把由冷却塔19冷却了的水打入冷凝器15中与来自压缩机12的高温高压的气体制冷剂完成热交换后被加热,经流量开关17返回冷却塔19重新冷却,如此不断循环,当循环水量不够时,又从外界引入温水至冷却塔19,引入的温水量由补水浮球阀18来控制。

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