[实用新型]超低温CO2 有效
申请号: | 202022808315.2 | 申请日: | 2020-11-27 |
公开(公告)号: | CN215063036U | 公开(公告)日: | 2021-12-07 |
发明(设计)人: | 付羽琳;付占国 | 申请(专利权)人: | 中兵占一新能源科技集团有限公司 |
主分类号: | F25B47/02 | 分类号: | F25B47/02;F25B49/02;F25B9/00;F25B7/00;F24D3/18 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 100000 北京市门头沟区石*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 超低温 co base sub | ||
本实用新型公开了超低温CO2复叠热泵化霜系统,涉及采暖工程技术领域,包括复叠机系统和控制器以及翅片换热器,所述复叠机系统包括压机、换热器、板换和CO2压机,所述控制器的输出端通过导线和水泵的输入端电性连接,所述水泵的进液端通过管道连通有不冻液箱,所述水泵的出液端通过管道和翅片换热器的进液端连通,所述翅片换热器的出液端通过管道和节流阀与复叠机系统内CO2压机的进液端连通,所述翅片换热器的出液端通过管道与不冻液箱的进液口连通。本实用新型通过不冻液箱、控制器、翅片换热器和水泵的作用,解决了化霜效果差和过热现象导致电加热管损坏,需要频繁更换电加热管,以及液击的问题。
技术领域
本实用新型涉及采暖工程技术领域,具体为超低温CO2复叠热泵化霜系统。
背景技术
“超低温CO2空气源复叠热泵机组”一般应用于极寒地区(最低气温-40℃)的采暖工程;由于采用以空气为热源的方式(“超低温 CO2空气源复叠热泵机组”的蒸发器与空气热交换、实现空气降温、 CO2制冷剂蒸发升温过程),所以“超低温CO2空气源复叠热泵机组”在低温运行状态下,蒸发器表面会结霜;持续结霜,霜层变厚导致蒸发器无法正常工作、热泵机组无法运行,因此化霜是“超低温CO2空气源复叠热泵机组”在严寒地区应用必须要解决的关键问题点;而常规“超低温CO2空气源复叠热泵机组”采用热气旁通化霜或在蒸发器上布置电热管的两种方式;热气旁通化霜方式是利用压缩机少量的机械功率转为热功率,热量不足是热气旁通化霜方式的缺点,在严寒天气下,热量不足会出现化霜不彻底、甚至不能正常化霜现象,导致机组不能正常运行;在蒸发器布置电热管的化霜方式是利用布置在蒸发器的电热管产生热量进行化霜,此种方式电加热管容易出现过热现象,导致电加热管损坏,需要频繁更换电加热管,在热气旁通方式化霜在化霜过程初期会有部分液态冷媒由蒸发器回到压缩机,液态制冷剂会造成“液击”现象,同时液态制冷剂会稀释压缩机的润滑油,导致润滑不足,加速压缩机机械部件的磨损,不利于机组的稳定性,为此,我们提出超低温CO2复叠热泵化霜系统。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供超低温CO2复叠热泵化霜系统,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:超低温CO2复叠热泵化霜系统,包括复叠机系统和控制器以及翅片换热器,所述复叠机系统包括压机、换热器、板换和CO2压机,所述控制器的输出端通过导线和水泵的输入端电性连接,所述水泵的进液端通过管道连通有不冻液箱,所述水泵的出液端通过管道和翅片换热器的进液端连通,所述翅片换热器的出液端通过管道和节流阀与复叠机系统内CO2压机的进液端连通,所述翅片换热器的出液端通过管道与不冻液箱的进液口连通。
优选的,所述CO2压机的出液端通过管道和板换的进液端连通,所述板换的出液端通过管道和压机连通,所述压机的出液端和换热器连通,所述换热器的出液端通过管道和节流阀与板换的进液端连通,同时,板换的出液端通过管道和节流阀与翅片换热器的进液端连通。
优选的,所述不冻液箱内腔的下端固定安装有电加热器,且电加热器的输入端通过导线和控制器的输出端电性连接,同时,不冻液箱内的不冻液温度为六十摄氏度。
优选的,所述翅片换热器的内侧设置有不冻液循环回路。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:
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