[实用新型]新型风冷螺杆热泵冷热水机组有效

专利信息
申请号: 201220135695.0 申请日: 2012-03-31
公开(公告)号: CN202630536U 公开(公告)日: 2012-12-26
发明(设计)人: 巢龙兆;郑荣;刁沪军;顾晓伟;薛刚;刘龙宣 申请(专利权)人: 常州爱斯特空调设备有限公司
主分类号: F25B41/06 分类号: F25B41/06;F25B41/04
代理公司: 常州市夏成专利事务所(普通合伙) 32233 代理人: 沈兵
地址: 213000 *** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 新型 风冷 螺杆 热泵冷 热水机组
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及空调冷热泵冷热水机组技术领域,尤其是一种新型风冷螺杆热泵冷热水机组。 

背景技术

随着经济的飞速发展和人民生活水平的不断提高,中央空调已被广泛使用和日益普及。目前使用的风冷螺杆热泵冷热水机组存在以下不足:其节流装置采用热力膨胀阀,热力膨胀阀的调节范围窄,随不同空调工况变化的调节相差,温度响应慢,精度不高,且机组的能效比低;同时,其采用传统的除霜方法——四通换向阀换向除霜,该除霜方式存在以下缺点;除霜时间长,空调环境温度变化大,换热器除霜不干净,使得室内环境舒适性和设备可靠性受到较大程度的敷面影响。 

实用新型内容

为了克服现有的空调机组运作付哦常州能效比低、能耗高的不足,本实用新型提供了一种新型风冷螺杆热泵冷热水机组。 

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种新型风冷螺杆热泵冷热水机组,包括螺杆式压缩机,四通换向阀、翅片式换热器、壳管式换热器,翅片式换热器和壳管式换热器之间通过管路间接有单向阀、干燥过滤器和系统电磁阀,在四通换向阀和气液分离器之间的管路上设置有温度传感器和压力传感器,系统电磁阀和翅片式换热器之间的管路上设置有电子膨胀阀,并在压缩机和电子膨胀阀的输入端之间旁通有热气电磁阀,压缩机与干燥过滤器的输入端之间旁通有喷液电磁阀和喷液膨胀阀,翅片式换热器和壳管式换热器之间通过管路还连接有储液器,干燥过滤器的输入端和输出端均连接有球阀,电子膨胀阀两端连接有毛细管。 

本实用新型的有益效果是,这种新型风冷螺杆热泵冷热水机组,四通电磁阀和翅片式换热器之间的管路上设置有电子膨胀阀,电子膨胀阀作为节流装置,其调节特性宽,可以在10%到100%之间进行调节,通过相应的控制器,是的电子膨胀阀在制冷运行中对制冷剂流量的控制一方面满足螺杆压缩机在不同能调工况下变化的需要,另一方面,对制冷剂流量的控制也满足蒸发器所需的最佳供液量,使蒸发效率大大提法哦,机组的能效比也明显提高,因而节约了电能,减少了能源消耗。此外,电子膨胀阀还具有温度响应快,精度高的优点。由于在压缩机和电子膨胀阀的输入端之间旁通有热气电磁阀,热气电磁阀在四通换向阀不换向的情况下直接对机组进行化霜,可以减少出生对压缩机的冲击,避免螺杆压缩机的“奔油”问题,同时由于除霜是对电子膨胀阀实行特殊的控制策略,可以加速除霜的进程,改善除霜效果,节约能源,提高压缩机等部件的使用寿命和可靠性。同时还能保持供热端不会出现温度较大的波动,提高了空调的舒适性。并且利用电子膨胀阀控制气体的流量,然后当气体通过过滤器时,有部分从连接管一处流出,有部分从毛细管连接管处,流经毛细管到单向阀,使用该膨胀阀可以利用毛细管的分流,使得整个制冷效果得到一个大幅度的提高,节约了成本,提高了功效。 

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。 

图1是本实用新型的电路示意图; 

图中1、压缩机,2、四通换向阀,3、翅片式换热器,4、单向阀,5、储液器,6、球阀,7、干燥过滤器,8、系统电磁阀,9、电子膨胀阀,10、壳管式换热器,11、气液分离器,12、热气电磁阀,13、喷液电磁阀,14、喷液膨胀阀,15、温度传感器,16、压力传感器,17、毛细管。

具体实施方式

如图1是本实用新型的电路示意图,一种新型风冷螺杆热泵冷热水机组,包括螺杆式压缩机1,四通换向阀2、翅片式换热器3、壳管式换热器10,翅片式换热器3和壳管式换热器10之间通过管路间接有单向阀4、干燥过滤器7和系统电磁阀8,在四通换向阀2和气液分离器11之间的管路上设置有温度传感器15和压力传感器16,系统电磁阀8和翅片式换热器3之间的管路上设置有电子膨胀阀9,并在压缩机1和电子膨胀阀9的输入端之间旁通有热气电磁阀12,压缩机1与干燥过滤器7的输入端之间旁通有喷液电磁阀13和喷液膨胀阀14,翅片式换热器3和壳管式换热器10之间通过管路还连接有储液器5,干燥过滤器7的输入端和输出端均连接有球阀6,电子膨胀阀9两端连接有毛细管17。 

这种新型风冷螺杆热泵冷热水机组,在机组轴承运行时,通过温度传感器15个压力传感器16说采集的温度以及压力信号,经过控制器的模糊控制,来调节电子膨胀阀9的开启度,使其再各种工况下都能处于最佳状态,从而使机组达到最高的能效比。 

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