[实用新型]准确控温的制冷系统有效
| 申请号: | 202221674303.8 | 申请日: | 2022-06-29 |
| 公开(公告)号: | CN217952768U | 公开(公告)日: | 2022-12-02 |
| 发明(设计)人: | 王宜锋;韦世鹏;梁志滔 | 申请(专利权)人: | 莱尔德热系统(深圳)有限公司 |
| 主分类号: | F25B41/40 | 分类号: | F25B41/40;F25B41/34;F25B43/00;F25B49/02 |
| 代理公司: | 广州鼎贤知识产权代理有限公司 44502 | 代理人: | 刘莉梅 |
| 地址: | 518100 广东省深圳市宝安区福*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 准确 制冷系统 | ||
本实用新型公开一种准确控温的制冷系统,包括:压缩机、冷凝器、电子膨胀阀、蒸发器、干燥过滤器、视液镜、温度传感器、压力传感器和压力开关,其特征在于,蒸发器中的通道个数为两个或三个,其中有两个通道分别为热气旁通通道和制冷剂通道,压缩机、压力开关、冷凝器、干燥过滤器、视液镜、蒸发器、温度传感器和压力传感器依次串联成闭合的制冷剂回路,且制冷剂回路穿过蒸发器的制冷剂通道,压缩机的排气口通过热气旁道连接于电子膨胀阀靠近视液镜的一端,热气旁通穿过热气旁通通道,热气旁通设置有热气旁通阀;该准确控温的制冷系统运行稳定,控温更加准确,不易出现温度波动。
技术领域
本实用新型涉及制冷技术领域,具体涉及一种准确控温的制冷系统。
背景技术
目前,在定速压缩式制冷系统中,控温可通过热气旁通实现。如图1所示,系统包括制冷剂回路和热源回路;制冷剂回路包括压缩机、冷凝器、电子膨胀阀、蒸发器、热气旁通阀、干燥过滤器、视液镜、温度传感器、压力传感器和压力开关;热源回路包括:水箱、水泵、使用端热源和温度传感器;其中蒸发器用于制冷剂和热源回路中的载冷剂换热;热气旁通从压缩机排气口接入到蒸发器入口,将压缩机排气口的热气引入到蒸发器,与经过电子膨胀阀节流后的来自冷凝器的低温制冷剂进行混合,通过冷热混合抵消部分制冷量从而实现控温。而制冷系统通过蒸发器出口的制冷剂过热度控制电子膨胀阀的开度。当热气和低温的制冷剂混合后,过热度将变大,不再只是收蒸发器内换热影响,异常的过热度会干扰电子膨胀阀开度的正常控制,使得制冷系统变得不稳定。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种准确控温的制冷系统,其运行稳定,控温更加准确。
为达此目的,本实用新型采用以下技术方案:
提供一种准确控温的制冷系统,包括:压缩机、冷凝器、电子膨胀阀、蒸发器、干燥过滤器、视液镜、温度传感器、压力传感器和压力开关,其特征在于,所述蒸发器中的通道个数为两个或三个,其中有两个通道分别为热气旁通通道和制冷剂通道,所述压缩机、所述压力开关、所述冷凝器、所述干燥过滤器、所述视液镜、所述蒸发器、所述温度传感器和所述压力传感器依次串联成闭合的制冷剂回路,且所述制冷剂回路穿过所述蒸发器的制冷剂通道,所述压缩机的排气口通过热气旁通连接于所述电子膨胀阀靠近所述视液镜的一端,所述热气旁通穿过所述热气旁通通道,所述热气旁通设置有热气旁通阀。
作为准确控温的制冷系统的一种优选方案,所述热气旁通通道中制冷剂流动方向与所述制冷剂通道中制冷剂流动方向相反。
作为准确控温的制冷系统的一种优选方案,所述冷凝器为风冷式冷凝器或水冷式冷凝器,当所述冷凝器为风冷式冷凝器时,所述制冷系统还包括冷凝风机,所述冷凝风机设置于所述冷凝器的一侧。
作为准确控温的制冷系统的一种优选方案,所述蒸发器为系统蒸发器或冷风式蒸发器,当所述蒸发器为系统蒸发器时,所述蒸发器中的通道个数为三个,所述蒸发器中还包括热源通道,所述热源通道用于通过热源回路中的载冷剂;当所述蒸发器为冷风式蒸发器时,所述蒸发器中的通道个数为两个,所述制冷系统还包括冷风风机,所述冷风风机设置于所述蒸发器的一侧。
作为准确控温的制冷系统的一种优选方案,所述热源通道和所述热气旁通通道分别穿过所述制冷剂通道的内部。
作为准确控温的制冷系统的一种优选方案,所述热源通道中的载冷剂流动方向与所述制冷剂通道中的制冷剂流动方向相反。
本实用新型的有益效果:本实用新型提出的准确控温的制冷系统通过在蒸发器内设置独立的热气旁通通道,将热气旁通来的高温气态制冷剂和冷凝器来的低温制冷剂分开,通过两者的热交换达到降低制冷量,从而实现控温,同时避免常规设计中两者直接混合干扰膨胀阀开度控制的问题,使得系统运行更加稳定,控温更加准确。
附图说明
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