速冻机制冷装置的制作方法

文档序号:4789320阅读:433来源:国知局
专利名称:速冻机制冷装置的制作方法
技术领域
本实用新型涉及一种制冷设备,特别是涉及一种速冻机制冷装置。
背景技术
速冻机是一种能够在短时间内冻结大量产品的高效率的冻结设备。可以有效、经济地冻结放置在速冻机内部的多种多样产品,如各种形状的肉、鱼、虾、丸子、蔬菜以及调理食品,乳制品等。习用的速冻机制冷装置大都采用单机制冷模式(如图1所示),它包括一台速冻机I’和一组的压缩机组2’、蒸发器3’、储液器4’、回液桶5’;所述的压缩机组2’的出液孔与蒸发器3进液孔连通,蒸发器3’通过储液器4’、出液管道6’与速冻机I’内的蒸发器11’连接,向蒸发器11’供液;所述的速冻机I’内的蒸发器11’通过回液桶5’连接压缩机组2’,将冷却液返回压缩机组2’。这种习用的速冻机制冷装置存在的问题是:1、速冻机I’通过直接膨胀的方式供液,为使两侧蒸发器11’压力平衡保持稳定的制冷效果,一般通过利用压差控制电磁阀开度,使之达到均衡制冷的目的,遇进货温度波动大,或送冻速度不均衡情况下,电阀频繁动作,使用时间越长,损耗越大,易出现精度变差、失控等问题,导致系统制冷效果差。2、若速冻机需冷量越大,则两侧蒸器11’压力不平衡问题越明显,电磁阀压差控制承受的冲击越大,系统抗冲击能力有一定的限度。目前实际应用中,直膨方式在2吨以下速冻机的深冷冻结相对问题不大,2吨以上速冻机使用直膨方式供液,冻结能力要求越高,压力不平衡导致制冷效果差问题越严重,整体性能下降幅度越大。3、如机组及配套设施故障(如蒸发器),系统即瘫痪。为此,有业者对习用的速冻机制冷装置进行了改进,改为双机配打制冷模式(如图2所示),它包括一台速冻机I”和两组压缩机组2”、蒸发器3”、储液器4”、回液桶5”。但这种双机配打制冷模式也存在其局限性:此类配置解决了传统单机模式存在的压力不平衡问题,降低了故障瘫痪风险,但同时由于使用该种方案配置上需要增加机组、配套设备设施及管道工程等等,增加了一次性投资成本较高,易出现两套机组负荷不均的问题,造成资源浪费。

实用新型内容本实用新型的目的在于提供一种可有效避免系统瘫痪、机组负荷均匀的速冻机制冷装置。为实现上述目的,本实用新型的技术解决方案是:本实用新型是一种速冻机制冷装置,它包括速冻机、压缩机组、蒸发器、储液器、回液桶;所述的压缩机组、蒸发器、储液器、回液桶皆由两组构成;第一组压缩机组的出液孔通过第一前出液管道与第一组储液器连接,第一组储液器通过第一后出液管道与速冻机内的蒸发器连接;第二组压缩机组的出液孔通过第一前出液管道与第二组储液器连接,第二组储液器通过第一后出液管道与速冻机内的蒸发器连接;所述的第一组压缩机组的第一前出液管道与第二组压缩机组的第一前出液管道通过管道相连通;所述的第一组储液器的第一后出液管道与所述的第二组储液器的第一后出液管道通过管道相连通;所述的速冻机内的两个蒸发器分别通过两组回液桶连接第一组压缩机组和第二组压缩机组,将冷却液返回第一组压缩机组和第二组压缩机组;在两组压缩机排气进入蒸发器之前连通的管道上安装第一电磁阀,在第一组压缩机组的第一前出液管道与第二组压缩机组的第一前出液管道分别安装第二电磁阀、第三电磁阀,在两组储液器到速冻机蒸发器段相连通的管道上安装第四电磁阀。采用上述方案后,由于本实用新型将两组压缩机组的出液管道相互连通,不但解决了单机模式的弊端,而且兼具一般双机模式的优点,同时还具有以下优势:1、两套机组可通过系统联通互为补偿,如遇速冻机进货量大时,前道进货口货物在冰晶点需冷量较大,前段蒸发器及制冷系统负荷较高,当负荷高于第一套制冷机组的最大制冷量时,则出现两套机组负荷不均的问题,通过联通即可实现系统负荷分摊,均衡前后道供液压力,制冷系统整体性能得到了优化。2、如单一机组配套设施出现故障,可共用蒸发器并迅速完成切换,为抢修赢得时间,避免出现系统瘫痪的问题。
以下结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步的说明。

图1是习用单机制冷模式速冻机制冷装置的结构示意图;图2是习用双机制冷模式速冻机制冷装置的结构示意图;图3是本实用新型的结构示意图。
具体实施方式
如图3所示,本实用新型是一种速冻机制冷装置,它包括速冻机1、压缩机组2、蒸发器3、储液器4、回液桶5。所述的压缩机组2、蒸发器3、储液器4、回液桶5皆由两组构成。第一组压缩机组2的出液孔通过第一前出液管道911与第一组储液器4连接,第一组储液器4通过第一后出液管道912与速冻机I内的蒸发器11连接,向蒸发器11供液;第二组压缩机组2的出液孔通过第一前出液管道911与第二组储液器4连接,第二组储液器4通过第一后出液管道912与速冻机I内的蒸发器11连接,向蒸发器11供液;所述的第一组压缩机组2的第一前出液管道911与第二组压缩机组2的第一前出液管道911通过蒸发管道92相连通。所述的第一组储液器4的第一后出液管道912与所述的第二组储液器4的第一后出液管道912通过储液管道93相连通。所述的速冻机I内的两个蒸发器11分别通过两组回液桶5连接第一组压缩机组2和第二组压缩机组2,将冷却液返回第一组压缩机组2和第二组压缩机组2。在蒸发管道92上安装第一电磁阀A,在第一组压缩机组2的第一前出液管道911与第二组压缩机组2的第一前出液管道911分别安装第二电磁阀B、第三电磁阀C,在两组储液器4到速冻机蒸发器11相连通的管道93上安装第四电磁阀D。本实用新型的工作原理:1、第二电磁阀B、第三电磁阀C为常开,第一电磁阀A、第四电磁阀D为常闭。当第一组蒸发器3故障,第二组蒸发器3正常时,第一组蒸发器3停止运行,停机信号控制第一电磁阀A开启,第二电磁阀B关闭,第一组压缩机组2排气进入第二组蒸发器3进行冷却,再进入第二组储液器4,第二组储液器4管线压力增大,第四电磁阀D检测到压力变化开启,开度由冻床前后段压差控制,保持压力平衡,持续供冷维持生产,为第一组蒸发器3抢修赢得时间。同理,第一组蒸发器3正常,第二组蒸发器3出现故障,同第一组蒸发器3故障处理类似。2、当第一组蒸发器3、第二组蒸发器3均正常,速冻机I瞬间大量进货时,速冻机I前段一般处于货品冰晶点冻结,需冷量较大,前段蒸发充分,回气压力低,负荷满载,而后段冻结为冰晶点以下冻结,需冷量相对前段小,蒸发器换热量相对较小,制冷量未充分利用形成浪费,且回气压力高,做无效功。此时第一电磁阀A呈关闭状态,第二电磁阀B、第三电磁阀C正常开启。第四电磁阀D检测前后段压力变化开启,开度由前后段压差控制,平衡系统压力,使前后两段充分蒸发,回气压力均衡,制冷量充分利用,从而使整个制冷系统性能充分发挥,取得最佳的经济效益。本实用新型的重点就在于:两组压缩机组的出液管道相互连通。以上所述,仅为本实用新型较佳实施例而已,故不能以此限定本实用新型实施的范围,即依本实用新型申请专利范围及说明书内容所作的等效变化与修饰,皆应仍属本实用新型专利涵盖的范围内。
权利要求1.一种速冻机制冷装置,其特征在于:它包括速冻机、压缩机组、蒸发器、储液器、回液桶;所述的压缩机组、蒸发器、储液器、回液桶皆由两组构成;第一组压缩机组的出液孔通过第一前出液管道与第一组储液器连接,第一组储液器通过第一后出液管道与速冻机内的蒸发器连接;第二组压缩机组的出液孔通过第一前出液管道与第二组储液器连接,第二组储液器通过第一后出液管道与速冻机内的蒸发器连接;所述的第一组压缩机组的第一前出液管道与第二组压缩机组的第一前出液管道通过管道相连通;所述的第一组储液器的第一后出液管道与所述的第二组储液器的第一后出液管道通过管道相连通;所述的速冻机内的两个蒸发器分别通过两组回液桶连接第一组压缩机组和第二组压缩机组,将冷却液返回第一组压缩机组和第二组压缩机组;在两组压缩机排气进入蒸发器之前连通的管道上安装第一电磁阀,在第一组压缩机组的第一前出液管道与第二组压缩机组的第一前出液管道分别安装第二电磁阀、第三电磁阀,在两组储液器到速冻机蒸发器段相连通的管道上安装第四电磁阀。
专利摘要本实用新型公开了一种速冻机制冷装置,它包括速冻机、压缩机组、蒸发器、储液器、回液桶;所述的压缩机组的出液孔与蒸发器进液孔连通,蒸发器通过储液器、管道与速冻机内的蒸发器连接,向蒸发器供液;所述的速冻机内的蒸发器通过回液桶连接压缩机组,将冷却液返回压缩机组。所述的压缩机组、蒸发器、储液器、回液桶皆由两组构成,第一组压缩机组的出液孔与第二组压缩机组的出液孔通过管道相连通;所述的第一组储液器的出液管道与第二组储液器的出液管道相连通。由于本实用新型将两组压缩机组的出液管道相互连通,两套机组可通过系统联通互为补偿,可实现负荷分摊,均衡前后道供液压力,制冷系统整体性能得到了优化。
文档编号F25B1/00GK203011043SQ20122052715
公开日2013年6月19日 申请日期2012年10月16日 优先权日2012年10月16日
发明者黄建联, 欧强 申请人:福建安井食品股份有限公司
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