热管空调一体式换热系统的制作方法

文档序号:10077521阅读:374来源:国知局
热管空调一体式换热系统的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及一种换热系统,具体涉及一种热管空调一体式换热系统,属于热管换热技术领域。
【背景技术】
[0002]热管是一种具有高导热性的传热元件,它通过在全封闭真空管壳内工质的蒸发与凝结来传替热量,具有极高的导热性、良好的等温性、冷热两侧的传热面积可任意改变、可远距离传热、可控制温度等一系列优点。由于传统的数据中心专用空调采用蒸汽压缩式制冷技术能耗大,且在温度较低的冬季,制冷系统还存在低温启动、润滑、能量调节等可靠性问题。因此,迫切需要一种新的设备解决该技术问题。
【实用新型内容】
[0003]本实用新型正是针对现有技术中存在的技术问题,提供一种热管空调一体式换热系统,该技术方案结构简单、紧凑,利用了室外自然冷源对室内提供冷量,确保室内空气需求的基础上,为了实现数据中心空调系统大幅度降低能耗,最大利用室外自然冷源,实现室内余热的低成本转移,研发了这种热管与压缩相互切换的复合型空调系统。
[0004]为了解决现有技术中存在的技术问题,本实用新型的技术方案如下:热管空调一体式换热系统,其特征在于,所述换热系统包括室内蒸发器机组、室外冷凝器机组、压缩机、电子膨胀阀、储液罐、干燥过滤器、视液镜、阀门组件、高压保护开关、低压保护开关,所述低压保护开关通过压缩机连接高压保护开关,所述室外冷凝器机组通过干燥过滤器、视液镜、电子膨胀阀连接室内蒸发器机组。
[0005]作为本实用新型的一种改进,所述阀门组件包括第一电磁阀、第二电磁阀、第三电磁阀、第四电磁阀、第五电磁阀、第六电磁阀、以及第七电磁阀。
[0006]作为本实用新型的一种改进,所述第一电磁阀设置在视液镜与电子膨胀阀之间。
[0007]作为本实用新型的一种改进,所述第二电磁阀设置在低压保护开关之前,所述第三电磁阀设置在高压保护开关之后,所述第四电磁阀并联在第二电磁阀之前和第三电磁阀之后。
[0008]作为本实用新型的一种改进,所述室外冷凝器机组和干燥过滤器之间设置有第六电磁阀,所述电磁阀并联在电磁阀之前和电子膨胀阀之后。
[0009]作为本实用新型的一种改进,所述室外冷凝器机组和干燥过滤器之间设置有第六电磁阀,所述第五电磁阀并联在第六电磁阀和电子膨胀阀之间;所述第七电磁阀和储液罐串联,然后和室外冷凝器机组并联。
[0010]作为本实用新型的一种改进,所述储液罐和电磁阀与室内蒸发器机组并联,所述储液罐内液位的高度低于室内蒸发器上沿高度,并且尽量保证储液罐内液位高度接近室内蒸发器上沿,利用等压作用,可以控制蒸发器里内部液位维持在合理范围内。
[0011]作为本实用新型的一种改进,所述室外冷凝器机组高于室内蒸发器机组8,这样可以利用气管、液管密度差产生的压力差,为系统循环提供动力。
[0012]相对于现有技术,本实用新型的优点如下:1)整个结构设计巧妙、紧凑,拆卸安装方便;可以实现热管制冷模式和机械制冷模式自动切换;2)该技术方案中制冷剂的充注量在热管制冷模式和机械制冷模式两种模式下能够自动达到平衡;3)该技术方案在温度较低的季节,系统进入热管制冷模式,不需要开启压缩机,避免了压缩机低温启动,而且省电节能;4)该技术方案中使用寿命更长,更加节能环保;维护量小,室内部分仅有风机是运动部件,5)风阻较小,且采用大风量换热,不易形成积灰;6)该技术方案成本较低,便于大规模的推广应用。
【附图说明】
[0013]图1为本实用新型整体结构示意图;
[0014]图中:1、压缩机,2、室外冷凝器机组,3、储液罐,4、干燥过滤器,5、视液镜,6、第一电磁阀,7、电子膨胀阀,8、室内蒸发器机组,9、高压保护开关,10、低压保护开关,11、第二电磁阀,12、第三电磁阀,13、第四电磁阀,14、第五电磁阀,15、第六电磁阀,16、第七电磁阀。
【具体实施方式】
[0015]为了加深对本实用新型的认识和理解,下面结合附图和【具体实施方式】,进一步介绍本实用新型。
[0016]实施例1:
[0017]参见图1,热管空调一体式换热系统包括室内蒸发器机组8、室外冷凝器机组2、压缩机1、电子膨胀阀7、储液罐3、干燥过滤器4、视液镜5、阀门组件、高压保护9、低压保护10,所述低压保护开关10、高压保护开关9和压缩机1连接,所述室外冷凝器机组2通过干燥过滤器4、视液镜5、电子膨胀阀7连接室内蒸发器机组8,所述阀门组件包括第一电磁阀
6、第二电磁阀11、第三电磁阀12、第四电磁阀13、第五电磁阀14、第六电磁阀15、以及第七电磁阀16,所述第一电磁阀6设置在视液镜5与电子膨胀阀7之间,所述第二电磁阀11设置在低压保护开关之前,所述第三电磁阀12设置在高压保护开关之后,所述第四电磁阀13并联在第二电磁阀11之前和第三电磁阀12之后,所述室外冷凝器机组2和干燥过滤器之间设置有第六电磁阀15,所第五述电磁阀14并联在第六电磁阀15之前和电子膨胀阀7之后,所述储液罐3和第七电磁阀16与室内蒸发器机组8并联,该系统包括两种制冷模式:1)强制制冷模式:系统中的第二电磁阀11与第三电磁阀12、第六电磁阀15以及第一电磁阀6均处于打开状态,形成机械压缩制冷的一个循环回路,第四电磁阀13、第五电磁阀14与第七电磁阀16处于关闭状态;2)自然冷源模式:关闭制冷系统管路中的第二电磁阀11与第三电磁阀12、第六电磁阀15以及第一电磁阀6,打开第四电磁阀13、第五电磁阀14与第七电磁阀16,把压缩制冷系统的膨胀阀、压缩机等系统配件屏蔽,形成热管的室内外机循环流程。
[0018]实施例2:
[0019]参见图1,热所述储液罐3内液位的高度低于室内蒸发器8上沿高度。并且尽量保证储液罐内液位高度接近室内蒸发器上沿。其余结构和优点与实施例1完全相同。
[0020]实施例3:
[0021]参见图1,作为本实用新型的一种改进,所述室外冷凝器机组2高于室内蒸发器机组8。其余结构和优点与实施例1完全相同。
[0022]本实用新型还可以将实施例2、3所述技术特征中的至少一个与实施例1组合,形成新的实施方式。
[0023]需要说明的是上述实施例仅是本实用新型的较佳实施例,并没有用来限定本实用新型的保护范围,本实用新型的保护范围以权利要求书为准。
【主权项】
1.热管空调一体式换热系统,其特征在于,所述换热系统包括室内蒸发器机组、室外冷凝器机组、压缩机、电子膨胀阀、储液罐、干燥过滤器、视液镜、阀门组件、高压保护开关、低压保护开关,所述低压保护开关通过压缩机连接高压保护开关,所述室外冷凝器机组通过干燥过滤器、视液镜、电子膨胀阀连接室内蒸发器机组。2.根据权利要求1所述的热管空调一体式换热系统,其特征在于,所述阀门组件包括第一电磁阀、第二电磁阀、第三电磁阀、第四电磁阀、第五电磁阀、第六电磁阀、以及第七电磁阀。3.根据权利要求2所述的热管空调一体式换热系统,其特征在于,所述第一电磁阀设置在视液镜与电子膨胀阀之间。4.根据权利要求3所述的热管空调一体式换热系统,其特征在于,所述第二电磁阀设置在低压保护之前,所述第三电磁阀设置在高压保护之后,所述第四电磁阀并联在第二电磁阀之前和第三电磁阀之后。5.根据权利要求3或4所述的热管空调一体式换热系统,其特征在于,所述室外冷凝器机组和干燥过滤器之间设置有第六电磁阀,所述第五电磁阀并联在第六电磁阀和电子膨胀阀之间;所述第七电磁阀和储液罐串联,然后和室外冷凝器机组并联。6.根据权利要求5所述的热管空调一体式换热系统,其特征在于,所述储液罐和电磁阀与室内蒸发器机组并联,所述储液罐内液位的高度低于室内蒸发器上沿高度。7.根据权利要求6所述的热管空调一体式换热系统,其特征在于,所述室外冷凝器机组高于室内蒸发器机组。
【专利摘要】本实用新型公开了一种热管空调一体式换热系统,其特征在于,所述换热系统包括室内蒸发器机组、室外冷凝器机组、压缩机、电子膨胀阀、储液罐、干燥过滤器、视液镜、阀门组件、高压保护开关、低压保护开关,所述室外冷凝器机组通过干燥过滤器、视液镜、电子膨胀阀连接室内蒸发器机组。整个结构设计巧妙、紧凑,拆卸安装方便;可以实现热管制冷模式和机械制冷模式自动切换;该技术方案中制冷剂的充注量在热管制冷模式和机械制冷模式两种模式下能够自动达到平衡。
【IPC分类】F24F11/02, F24F5/00
【公开号】CN204987326
【申请号】CN201520634879
【发明人】瞿红
【申请人】南京春荣节能科技有限公司
【公开日】2016年1月20日
【申请日】2015年8月21日
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