[实用新型]一体式带热源型加热式制冷机组有效
申请号: | 201820057913.0 | 申请日: | 2018-01-12 |
公开(公告)号: | CN207751198U | 公开(公告)日: | 2018-08-21 |
发明(设计)人: | 吴伟营 | 申请(专利权)人: | 卡诺冷暖(广州)科技有限公司 |
主分类号: | F25B27/00 | 分类号: | F25B27/00;F25B39/04;F24S20/00;F24S60/30 |
代理公司: | 广州科粤专利商标代理有限公司 44001 | 代理人: | 黄培智 |
地址: | 511458 广东省广州市南沙区丰泽*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 加热式 制冷循环系统 热源 制冷机组 冷却散热系统 本实用新型 热能动力 热源系统 循环系统 能源利用率 压缩式制冷 传统蒸气 冷凝热量 运行效率 制冷设备 整机 一体化 机组 排放 | ||
本实用新型提供了一种一体式带热源型加热式制冷机组,涉及制冷设备领域,所述一体式带热源型加热式制冷机组包括加热式制冷循环系统及冷却散热系统,所述冷却散热系统用于将加热式制冷循环系统的冷凝热量排放至大气中;还包括热源系统,所述热源系统用于给加热式制冷循环系统提供热能动力。本实用新型的一体式带热源型加热式制冷机组采用加热式制冷循环系统代替传统蒸气压缩式制冷循环系统,实现机组一体化,提高了整机运行效率。又因加热式制冷循环系统直接利用热源作为循环系统的热能动力,提高了能源利用率。
技术领域
本实用新型涉及制冷设备领域,特别是涉及一种一体式带热源型加热式制冷机组。
背景技术
传统制冷机组因采用压缩机体积庞大且噪声大,多数为分体式。如有些水冷机组其制冷部分在室内机房,而散热部分(冷却塔)却在室外,两部分相距较远使得连接水管较长且冷却水循环水泵能耗较大。又如有些风冷机组其内机在房间,而外机在房间外,两部分相距较远使得制冷剂循环管路较长且压缩机能耗较大。同时,传统制冷机组因采用压缩机的机械压缩方式无法利用太阳能热源等热源直接作为制冷循环系统的动力,造成能源利用率较低。因此,传统制冷机组难以实现一体化,无法直接利用热源作为制冷循环动力成了亟待解决的问题。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服上述现有技术的不足,提供一种一体式带热源型加热式制冷机组,以解决传统制冷机组难以实现一体化,无法直接利用热源作为制冷循环动力的问题。为实现上述目的,本实用新型的技术方案是:
一种一体式带热源型加热式制冷机组,包括加热式制冷循环系统及冷却散热系统,所述冷却散热系统用于将加热式制冷循环系统的冷凝热量排放至大气中;还包括热源系统,所述热源系统用于给加热式制冷循环系统提供热能动力。
所述的加热式制冷循环系统主要包括依次相连形成制冷剂循环回路的蒸发器、制冷剂引流装置、热回收器、加热器、冷凝器及节流装置。
所述的热源系统为热流体系统。
所述热流体系统为太阳能热水系统或电热水系统或燃气热水系统或锅炉热水系统或锅炉蒸汽系统或废热回收热水系统或废热回收蒸汽系统或热空气系统或热导热油系统。
所述太阳能热水系统包括太阳能集热器、热源循环水泵及热源水箱,加热器的热水出口和热源循环水泵的进水口相连通,热源循环水泵的出水口和太阳能集热器的进水口相连通,太阳能集热器的出水口和热源水箱的进水口相连通,热源水箱的出水口和加热器的热水进口相连通。
所述的冷却散热系统为冷却塔或风冷散热装置或蒸发冷却散热装置。
所述冷凝器为水冷冷凝器或风冷冷凝器或蒸发冷却式冷凝器。
本实用新型与现有技术相比,其有益效果在于:
本实用新型的一体式带热源型加热式制冷机组采用加热式制冷循环系统代替传统蒸气压缩式制冷循环系统,而且通过热源系统给加热式制冷循环系统提供热能动力,同时通过冷却散热系统将加热式制冷循环系统的冷凝热量排放至大气中,实现三系统一体化,提高了整机运行效率。又因加热式制冷循环系统直接利用热源作为循环系统的热能动力,提高了能源利用率。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1为本实用新型实施例一提供的水冷一体式带热源型加热式制冷机组结构示意图;
图2为本实用新型实施例二提供的风冷一体式带热源型加热式制冷机组结构示意图;
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