[实用新型]一种采用多回程蒸发器制冷主机的大温差水蓄冷系统有效
申请号: | 201120339811.6 | 申请日: | 2011-09-09 |
公开(公告)号: | CN202361539U | 公开(公告)日: | 2012-08-01 |
发明(设计)人: | 何永丰;刘兴高;于阳;赖华天 | 申请(专利权)人: | 广州贝龙环保热力设备股份有限公司 |
主分类号: | F24F5/00 | 分类号: | F24F5/00;F25B5/02 |
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地址: | 510540 广东省广州市白云区太和镇广州*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 采用 回程 蒸发器 制冷 主机 温差 水蓄冷 系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种蓄冷系统,尤其指一种采用多回程蒸发器智制冷主机的大温差水蓄冷系统。
背景技术
空调用电负荷日益加大并于电网用电高峰重叠,是导致我国夏天用电高峰缺电及电网不经济运行的重要原因。空调蓄冷是电力需求侧管理的重要内容。此外,不管我国是否缺电,随着电力快速发展,电力的高峰与低谷负荷差日益拉大是必然的,因此,象美国、日本等发达国家一样,空调蓄冷是必然的发展趋势。
蓄冷空调即是利用蓄冷设备,在用电低谷时段(电费较低的时段)将空调系统的能量储存起来,在用电高峰时段(电费较高的时段)将所储存的能量释放出来的热力过程。因此,在宏观上讲,蓄冷空调能平衡电网的负荷,充分发挥电站的发电效率;从空调用户的角度来讲,能充分利用不同用电时段的电费差价,节省大量运行电费。
传统的大温差水蓄冷系统如下面的图1所示的示意图那样,在蓄冷工况时,2台主机在蓄冷循环时,是串联蓄冷,一台主机进出口温度为18/10℃,一台主机进出口温度为10/4℃,以达到4/18℃的蓄冷工况温度。
如果在其中的一台主机发生故障,或者用来切换电动阀门故障,都会导致整个系统都无法正常工作,无法达到设计的4/18℃的蓄冷工况温度,整个水蓄冷系统将无法运行,无法保证用户供冷需求;系统的可靠性大大降低。
实用新型内容
本实用新型针对上述缺点而提出,提供了一种采用多回程蒸发器制冷主机的大温差水蓄冷系统,其能够增强系统的可靠性和可扩展性。
本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案如下:
一种采用多回程蒸发器制冷主机的大温差水蓄冷系统,包括:
水蓄冷槽、由多个并联的蓄冷泵组成的蓄冷泵组、由多个并联的制冷主 机组成的主机组,所述蓄冷泵组、主机组和水蓄冷槽依次连接在一起,其中,所述制冷主机的进出口的温度为16/4℃。
进一步地,优选的结构是,所述蓄冷泵和制冷主机分别设置为两个,其中,所述两个蓄冷泵并联,所述两个制冷主机并联在一起。
本实用新型采取了上述技术方案以后,在蓄冷的时候,主机供回水温度为4/18℃,单台机组即可实现大温差蓄冷,如果两台主机并联蓄冷,即便一台主机故障,另外一台机组可以继续蓄冷,而且可以选择多台制冷主机,增强系统扩展性,可靠性。
附图说明
下面结合附图对本实用新型进行详细的描述,以使得本实用新型的上述优点更加明确。
图1是现有技术中大温差水蓄冷系统的结构示意图;
图2是本实用新型采用多回程蒸发器制冷主机的大温差水蓄冷系统的示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例来对本实用新型进行详细的描述。
图2是本实用新型采用多回程蒸发器制冷主机的大温差水蓄冷系统的示意图;
如图所述,所述采用多回程蒸发器制冷主机的大温差水蓄冷系统,包括,水蓄冷槽1、由多个并联的蓄冷泵组成的蓄冷泵组、由多个并联的制冷主机组成的主机组,所述蓄冷泵组、主机组和水蓄冷槽依次连接在一起,其中,所述制冷主机的进出口的温度为16/4℃。
其中,在该优选的实施例之中,所述蓄冷泵和制冷主机分别设置为两个,其中,所述两个蓄冷泵4、5并联,所述两个制冷主机2、3并联在一起。
与现有技术相比较,由于本实施例之中,在蓄冷的时候,主机供回水温度为4/18℃,单台机组即可实现大温差蓄冷;
而且,在该优选的实施例之中,采取了两台主机并联蓄冷,即便一台主 机故障,另外一台机组可以继续蓄冷,而且可以选择多台制冷主机,增强系统扩展性,可靠性。
需要注意的是,上述具体实施例仅仅是示例性的,在本实用新型的上述教导下,本领域技术人员可以在上述实施例的基础上进行各种改进和变形,而这些改进或者变形落在本实用新型的保护范围内。
本领域技术人员应该明白,上面的具体描述只是为了解释本实用新型的目的,并非用于限制本实用新型。本实用新型的保护范围由权利要求及其等同物限定。
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