[发明专利]一种电子膨胀阀开度的控制方法和蒸发器在审
申请号: | 201910408815.6 | 申请日: | 2019-05-16 |
公开(公告)号: | CN110260562A | 公开(公告)日: | 2019-09-20 |
发明(设计)人: | 蔡湛文;赖凤麟;谭鸿坚 | 申请(专利权)人: | 广东西屋康达空调有限公司 |
主分类号: | F25B39/02 | 分类号: | F25B39/02;F24F11/84;F24F11/64;F24F11/65;F24F11/61 |
代理公司: | 广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205 | 代理人: | 谢泳祥 |
地址: | 528200 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 模组 蒸发 蒸发器 电子膨胀阀 温度差异 过热度 电子膨胀阀开度 计算公式 空调技术领域 集气管组件 热交换效率 蒸发器结构 集气总管 总管组件 分液头 吸气口 压缩机 翅片 分液 开度 盘管 饱和 出口 | ||
1.一种蒸发器,其特征在于,包括:集气总管组件、分液总管组件和若干个蒸发模组,蒸发模组包括:盘管、分液头组件、集气管组件和翅片,所述翅片设置在盘管上,所述盘管的入液口与分液头组件连接,所述分液头组件通过电子膨胀阀与分液总管组件连接,所述盘管的出气口通过集气管组件与集气总管组件连接,集气总管组件与压缩机连接,所述若干个蒸发模组形成矩形阵列,所述矩形阵列包括横向列和纵向列,所述横向列或纵向列的相邻蒸发模组之间相互拼接。
2.根据权利要求1所述的一种蒸发器,其特征在于,在所述横向列或纵向列中,将相邻蒸发模组之间的拼接调整角设为α,其中,α的范围为90°-180°。
3.根据权利要求2所述的一种蒸发器,其特征在于,α为180°。
4.根据权利要求1所述的一种蒸发器,其特征在于,每一个蒸发模组的下方均设置有接水盘。
5.根据权利要求1所述的一种蒸发器,其特征在于,还包括风机墙,所述风机墙安装在所述矩形阵列的一侧,所述风机墙用于产生热交换风,所述热交换风穿过所述矩形阵列。
6.根据权利要求5所述的一种蒸发器,其特征在于,所述风机墙由多个离心风机组成。
7.一种电子膨胀阀开度的控制方法,其特征在于,包括权利要求1-6任一项所述的蒸发器,在每一个蒸发模组中,所述电子膨胀阀用于控制进入所述蒸发模组的冷媒量,所述电子膨胀阀的开度的控制方法包括:
计算电子膨胀阀的过热度,电子膨胀阀的过热度的计算公式为:
S=t1-T0+△t;
其中,S表示为电子膨胀阀的过热度,t1表示为压缩机的吸气口温度,T0表示为蒸发器的饱和温度,△t表示为蒸发模组的温度差异值;
所述蒸发模组的温度差异值的计算公式为:
△t=t2-T1;
其中,△t表示为蒸发模组的温度差异值,t2表示为蒸发模组的出口温度;T1表示为各个蒸发模组的出口温度的平均值;
根据电子膨胀阀的过热度通过PID算法控制电子膨胀阀的开度。
8.根据权利要求7所述的一种电子膨胀阀开度的控制方法,其特征在于,所述电子膨胀阀的开度的控制方法还包括:防控制失效模式,所述防控制失效模式包括:当某个蒸发模组对应的电子膨胀阀的开度处于最小开度,并且满足防控制失效数学模型时,则:将所述电子膨胀阀的开度调整至预设的防失效开度阈值,并持续运行≥5分钟且≤10分钟,其中,所述防失效开度阈值≥30%k且≤45%k,k为电子膨胀阀的最大开度,所述防控制失效数学模型为:
t2≤t1-C,
t2表示为蒸发模组的出口温度,t1表示为压缩机的吸气口温度,C表示为防失效温度差,防失效温度差为预先设置的阈值,所述防失效温度差≥6℃且≤10℃。
9.根据权利要求8所述的一种电子膨胀阀开度的控制方法,其特征在于,所述防失效模式的方式为:将所述电子膨胀阀的开度调整至预设的防失效开度阈值,并持续运行5分钟,其中,所述防失效开度阈值=30%k。
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