[发明专利]一种CO2空调热泵除霜系统及其除霜控制方法有效
| 申请号: | 201810344947.2 | 申请日: | 2018-04-17 |
| 公开(公告)号: | CN108592452B | 公开(公告)日: | 2019-05-24 |
| 发明(设计)人: | 曹锋;崔策;殷翔 | 申请(专利权)人: | 西安交通大学 |
| 主分类号: | F25B30/02 | 分类号: | F25B30/02;F25B41/04;F25B41/06;F25B47/02 |
| 代理公司: | 西安通大专利代理有限责任公司 61200 | 代理人: | 田洲 |
| 地址: | 710049 陕*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 电子膨胀阀 除霜模式 温度区间 回热器 热电动 压缩机 气体冷却器 气液分离器 除霜控制 除霜系统 空调热泵 电磁阀 蒸发器 除霜 变频压缩机 热泵循环 循环工质 依次连接 回气口 内系统 排气口 并联 热气 保证 | ||
1.一种CO2空调热泵除霜系统的除霜控制方法,其特征在于,基于一种CO2空调热泵除霜系统,所述CO2空调热泵除霜系统包括压缩机(101)、气体冷却器(103)、回热器(104)、电子膨胀阀(105)、电磁阀(106)、蒸发器(107)、气液分离器(109)和回热电动调节阀(110);压缩机(101)的排气口通过管路依次连接气体冷却器(103)的循环工质管路、回热器(104)的第一管路、电子膨胀阀(105)、蒸发器(107)、气液分离器(109)、回热电动调节阀(110)和回热器(104)的第二管路后回到压缩机(101)的回气口,形成热泵循环通路;电磁阀(106)与电子膨胀阀(105)并联;
所述除霜控制方法包括:
启动除霜模式:
调节压缩机(101)转速,控制压缩机(101)排气压Ph;排气压力Ph由关联式确定:
其中te为蒸发温度;
打开与电子膨胀阀(105)并联的电磁阀(106),电子膨胀阀(105)控制CO2节流后进入蒸发器(107)压力,进而控制压缩机(101)的压比,并且保证除霜时CO2饱和温度≥5℃,节流后的压力Pl由关联式确定:
其中te为蒸发温度;
自压缩机(101)排气口排出的气体经过气体冷却器(103)和回热器(104),通过电子膨胀阀(105)和电磁阀(106),进入蒸发器(107)部分冷凝放热后进入气液分离器(109);控制回热电动调节阀(110),使压缩机(101)的吸气过热度>2℃。
2.根据权利要求1所述的一种CO2空调热泵除霜系统的除霜控制方法,其特征在于,包括:
启动制热模式:
关闭电磁阀(106),CO2从压缩机(101)排气口进入气体冷却器(103)加热水路后通过回热器(104)第一管路;经过回热器(104)第一管路的高压气体经电子膨胀阀(105)节流成两相后进入蒸发器(107),两相的CO2在蒸发器(107)中蒸发吸取空气中的热量;两相的CO2经过蒸发器(107)后再经气液分离器(109)变为饱和气体,经过回热器(104)第二管路过热获得5℃的过热度后再重新回到压缩机(101)吸气口。
3.根据权利要求1所述的一种CO2空调热泵除霜系统的除霜控制方法,其特征在于,蒸发器(107)处设置有风机(108)。
4.根据权利要求1所述的一种CO2空调热泵除霜系统的除霜控制方法,其特征在于,气体冷却器(103)中还设置有包括进水管和出水管的水路循环管路。
5.根据权利要求1所述的一种CO2空调热泵除霜系统的除霜控制方法,其特征在于,压缩机(101)为变频压缩机,压缩机(101)连接有变频器(102)与所述的压缩机(101)相联。
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