[实用新型]一种环境温度自适应的压缩机动态制冷系统有效
申请号: | 201820730108.X | 申请日: | 2018-05-16 |
公开(公告)号: | CN208186891U | 公开(公告)日: | 2018-12-04 |
发明(设计)人: | 赵玉倩;吴海挺;刘正涛;王鹏;祝贤;时红卫 | 申请(专利权)人: | 北京华宇德信光电技术有限公司 |
主分类号: | F25B1/00 | 分类号: | F25B1/00;F25B41/00;F25B49/02 |
代理公司: | 北京金蓄专利代理有限公司 11544 | 代理人: | 洪涛 |
地址: | 100192 北京市海淀区西小口路6*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 压缩机 板式换热器 水箱 第二温度传感器 第一温度传感器 本实用新型 微型齿轮泵 温度传感器 温度自适应 压力传感器 依次连接 制冷系统 加热棒 冷凝器 膨胀阀 载冷剂 冷板 压缩机制冷系统 定型相变材料 循环回路 载冷剂管 制冷回路 减小 暴露 | ||
本实用新型提供一种环境温度自适应的压缩机动态制冷系统,所述系统包括压缩机、板式换热器、冷凝器、膨胀阀、水箱、加热棒、微型齿轮泵、第一温度传感器、第二温度传感器、第三温度传感器、压力传感器、冷板、载冷剂管路和定型相变材料;所述位于载冷剂管路上的冷板、压力传感器、微型齿轮泵、水箱和板式换热器依次连接构成循环回路;所述板式换热器、压缩机、冷凝器和膨胀阀依次连接构成制冷回路;所述的第一温度传感器安装在载冷剂管路中,所述第二温度传感器暴露在空气中,所述第三温度传感器和加热棒安装在水箱中。本实用新型增大了压缩机制冷系统的工作温度范围,同时减小了整个系统的体积和重量。
技术领域
本实用新型涉及压缩机制冷技术领域,具体涉及一种环境温度自适应的压缩机动态制冷系统。
背景技术
常用的压缩机制冷系统在高温环境下的制冷量急剧减小,从而导致其难以长时间保持正常工作,这是因为环境温度过高会使冷凝压力上升,压缩机的排气温度升高,压缩机的电机效率与绝热效率下降,同时蒸发压力上升,汽液两相有效换热区减短,导致换热能力急剧降低,压缩机的制冷量与效率降低,能耗增加。同时压缩机启动后,制冷量是突变的,即使是能调节压缩机转速的变频压缩机也难以实现制冷量的微调,从而使温度波动较大,控温精度低。
在一些国军标中环境要求的最高温度可达63℃,为压缩机制冷系统带来了极大的挑战,特别是针对散热量大以及温控精度高的系统。由于受到上述压缩机制冷技术本身的限制,需要在压缩机制冷系统回路上重新设计,以满足国军标中对极高的工作环境温度要求。
实用新型内容
为至少在一定程度上克服相关技术中存在的问题,本申请提供一种环境温度自适应的压缩机动态制冷系统,增大工作温度范围,减小压缩机的功耗,减小温度波动,提高控温精度。
本实用新型的目的是采用下述技术方案实现的:
一种环境温度自适应的压缩机动态制冷系统,其改进之处在于,所述系统包括压缩机、板式换热器、冷凝器、膨胀阀、水箱、加热棒、微型齿轮泵、第一温度传感器、第二温度传感器、第三温度传感器、水箱、压力传感器、冷板、载冷剂管路和定型相变材料;
所述位于载冷剂管路上的冷板、压力传感器、微型齿轮泵、水箱和板式换热器依次连接构成循环回路;
所述板式换热器、膨胀阀、冷凝器和压缩机依次连接构成制冷回路;
所述的第一温度传感器安装在载冷剂管路中,所述第二温度传感器暴露在空气中,所述第三温度传感器和加热棒安装在水箱中;
进一步地,所述的压缩机为微型直流变频制冷压缩机。
进一步地,所述的定型相变材料包括石蜡和高聚乙烯。
进一步地,所述定型相变材料安装在冷板底面和侧面、水箱外表面。
进一步地,所述定型相变材料外包裹一层隔热棉。
进一步地,所述膨胀阀为电子膨胀阀。
为了对披露的实施例的一些方面有一个基本的理解,下面给出了简单的概括。该概括部分不是泛泛评述,也不是要确定关键/重要组成元素或描绘这些实施例的保护范围。其唯一目的是用简单的形式呈现一些概念,以此作为后面的详细说明的序言。
与最接近的现有技术相比,本实用新型提供的技术方案具有的优异效果是:
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