[实用新型]一种基于微孔喷射式蒸发器的热泵系统有效
申请号: | 201820683769.1 | 申请日: | 2018-05-09 |
公开(公告)号: | CN208222913U | 公开(公告)日: | 2018-12-11 |
发明(设计)人: | 陈爱强;刘昊东;刘斌 | 申请(专利权)人: | 天津商业大学 |
主分类号: | F25B30/02 | 分类号: | F25B30/02;F25B39/02 |
代理公司: | 天津市三利专利商标代理有限公司 12107 | 代理人: | 韩新城 |
地址: | 300310 *** | 国省代码: | 天津;12 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 微孔 喷射式 分液器 内层管 外层管 蒸发器 高压液态制冷剂 制冷剂 本实用新型 套管蒸发器 热泵系统 储液罐 冷凝器 减小 低温低压液态 压缩机回气管 压缩机排气管 变频压缩机 分液器连接 制冷剂喷射 热效率 表面分布 并列设置 换热温差 减少系统 一端封闭 一端开口 一端密封 整个表面 换热量 集气口 排液管 液态膜 换热 回气 节流 内壁 能耗 | ||
本实用新型公开基于微孔喷射式蒸发器的热泵系统,包括多个并列设置的微孔喷射式套管蒸发器,每个微孔喷射式套管蒸发器包括内层管、外层管;内层管一端封闭、另一端开口与分液器连接以接收来自分液器的高压液态制冷剂,内层管表面分布若干微孔,以使高压液态制冷剂流过后被节流为低温低压液态制冷剂喷射至外层管的内壁整个表面,形成一层液态膜状制冷剂与外界换热;外层管靠近分液器的一端密封,另一端为集气口与压缩机回气管相连;压缩机排气管连接冷凝器,冷凝器排液管与储液罐相连,储液罐与分液器相连。本实用新型换热效率高,同样换热量下可减小换热温差;制冷剂即刻由液态变为气态流经蒸发器回到变频压缩机,减小回气阻力,减少系统能耗。
技术领域
本实用新型涉及热泵技术领域,具体涉及一种基于微孔喷射式蒸发器的热泵系统。
背景技术
随着环境问题的日益突出,热泵取暖正逐渐的取代传统煤取暖。各省市相继出台了关于煤改电取暖的政策,政府提供资金推进政策实施,例如2016年北京市政府已对周边区县实施煤改电取暖。煤改电取暖已在天津、河北、山西等地开始实行,热泵取代煤取暖已是必然的趋势。然而,冬季室外环境温度常低于0℃,空气源热泵机组对室内供热时室外换热器表面往往低于室外空气的露点温度,造成室外换热器结霜。空气源热泵结霜对热泵运行主要影响有两方面:一是大量霜积聚将使蒸发器传热性能减弱;二是结霜阻碍了室外盘管间的气体流动,风机能量损耗增加。随着室外换热器壁面霜层厚度的增加,室外换热器蒸发温度下降、机组制热量减少、风机性能衰减、输入电流增大、供热性能系数降低,严重时压缩机会停止运行,以致机组不能正常工作。因此,解决结霜问题是热泵应用的一个技术难题。延缓结霜是解决结霜问题一种有效的方法,目前可采用的主要方法是改变系统流程和蒸发器结构参数以提高室外蒸发器的换热温度和换热量,通常采用增大蒸发器面积或者加大风机风速,但会带来额外的功耗。所以提供一种可有效避免或抑制结霜的热泵系统具有重要的作用。
实用新型内容
本实用新型的目的是针对现有技术中存在的技术缺陷,而提供一种热泵系统,能通过减少室外蒸发器换热温差和制冷剂流量来延缓热泵系统结霜,同时提高系统效率,降低系统能耗。
为实现本实用新型的目的所采用的技术方案是:
一种基于微孔喷射式蒸发器的热泵系统,包括多个并列设置的微孔喷射式套管蒸发器,每个所述微孔喷射式套管蒸发器包括内层管、外层管;所述内层管一端封闭、另一端开口与分液器连接以接收来自分液器的高压液态制冷剂,所述内层管的表面分布若干微孔,用于使高压液态制冷剂流过后被节流为低温低压液态制冷剂并喷射至外层管的内壁的整个表面,形成一层液态膜状制冷剂与外界换热;所述外层管靠近分液器的一端密封、另一端为集气口与压缩机的回气管相连;所述压缩机的排气管连接冷凝器,所述冷凝器的排液管与储液罐相连,所述储液罐与分液器相连。
所述冷凝器的一端为冷水输入端,另一端为热水输出端。
所述的外层管的直径为内层管的3-5倍。
所述微孔喷射式套管蒸发器外设风机。
与现有技术相比,该热泵系统其有益的效果是:
(1)高温高压的制冷剂经过蒸发器的内层管的小孔节流喷射至外层管的整个管壁上,形成层膜换热,换热效率高,相同换热量的情况下可减小换热温差,抑制结霜;此外,较小的换热温差可使蒸发温度有所上升,继而提高系统效率。
(2)该热泵与其它热泵相比制冷剂充灌量约为三分之一。
(3)低温低压液态制冷剂在蒸发器内换热后即刻变为气态制冷剂,相比液态的制冷剂流动阻力减小,减少系统能耗。
附图说明
图1是基于微孔喷射式蒸发器的热泵系统的结构原理示意图;
图2是微孔喷射式套管蒸发器的结构原理示意图。
具体实施方式
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