[发明专利]具有低温模式的二氧化碳制冷系统在审
| 申请号: | 202210007862.1 | 申请日: | 2022-01-06 |
| 公开(公告)号: | CN114719460A | 公开(公告)日: | 2022-07-08 |
| 发明(设计)人: | M·安东森 | 申请(专利权)人: | 开利公司 |
| 主分类号: | F25B9/00 | 分类号: | F25B9/00;F25B41/40;F25B41/20;F25B41/30;F25B49/02 |
| 代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 叶晓勇;李啸 |
| 地址: | 美国佛*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 具有 低温 模式 二氧化碳 制冷系统 | ||
1.一种用于基于二氧化碳的制冷剂流体的制冷系统,其中,所述制冷系统包括制冷剂回路,所述制冷剂回路包括压缩装置、排热换热器、喷射器、接收器、膨胀装置和吸热换热器;
其中,所述喷射器包括主入口、辅入口和出口;
其中,所述接收器包括入口、液体出口和气体出口;
其中,喷射器主入口被布置成接收来自所述排热换热器的出口的流体,喷射器辅入口被布置成接收来自所述吸热换热器的出口的流体,并且喷射器出口被布置成将流引导到接收器入口;
其中,所述压缩装置的吸入口被布置成接收来自所述接收器的所述气体出口的制冷剂流体;以及
其中,所述接收器的所述液体出口经由所述膨胀装置连接到所述吸热换热器的入口;
其特征在于,所述制冷系统包括旁路管线和旁路控制阀,其中所述旁路管线在所述排热换热器的所述出口与所述膨胀装置之间提供流体连接,
其中,在所述制冷系统的喷射器模式中,所述旁路控制阀防止流体流过所述旁路管线,使得退出所述排热换热器的所有流体进入所述喷射器主入口;以及
其中,在所述制冷系统的旁路模式中,所述旁路控制阀准许退出所述排热换热器的流体流过所述旁路管线到所述膨胀装置,并且然后到所述吸热换热器,而不首先穿过所述喷射器。
2.如权利要求1所述的制冷系统,其中,所述旁路管线被布置成在所述排热换热器的所述出口与所述膨胀装置的入口之间提供直接连接。
3.如权利要求1或2所述的制冷系统,其中,所述旁路管线提供仅由所述旁路控制阀中断的直接流体流动路径。
4.如权利要求2或3所述的制冷系统,其中,所述旁路管线被布置成使得流体当通过所述旁路管线从所述排热换热器的所述出口流到所述膨胀装置的所述入口时不与所述制冷系统的另一部分进行热交换。
5.如前述权利要求中任一项所述的制冷系统,其中,所述制冷系统包括在所述接收器的所述液体出口与所述膨胀装置之间的止回阀。
6.如权利要求1至4中任一项所述的制冷系统,其中,所述旁路控制阀是三端口阀,所述阀的第一端口连接到所述膨胀装置,所述阀的第二端口连接到所述旁路管线,并且所述阀的第三端口连接到所述接收器的所述液体出口;
其中,在所述制冷系统的所述喷射器模式中,所述旁路控制阀允许所述第一端口与所述第三端口之间的流体连通;以及
其中,在所述制冷系统的所述旁路模式中,所述旁路控制阀允许所述第一端口和所述第二端口之间的流体连通。
7.如前述权利要求中任一项所述的制冷系统,其中,所述制冷系统进一步包括控制器,所述控制器被配置成控制所述旁路控制阀。
8.如权利要求7所述的制冷系统,其中,所述制冷系统包括用于监测环境空气温度的传感器,并且其中,所述控制器被配置成响应于确定所述环境空气温度低于预确定的阈值而控制所述旁路控制阀切换到所述制冷系统的所述旁路模式。
9.如权利要求7或8所述的制冷系统,其中,所述制冷系统包括用于监测环境空气温度的传感器,并且其中,所述控制器被配置成响应于确定所述环境空气温度高于预确定的阈值而控制所述旁路控制阀切换到所述制冷系统的所述喷射器模式。
10.如权利要求7所述的制冷系统,其中,所述制冷系统包括位于所述排热换热器的所述出口和所述喷射器主入口之间的制冷剂流体温度传感器或制冷剂流体压力传感器,并且其中,所述控制器被配置成基于在所述排热换热器的所述出口处的所述制冷剂的感测温度或感测压力来控制所述旁路控制阀发起所述旁路模式。
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