低温制冷系统翅片换热器的制造方法

文档序号:11012499阅读:614来源:国知局
低温制冷系统翅片换热器的制造方法
【专利摘要】本实用新型公开了一种低温制冷系统翅片换热器,包括有压缩机、高压传感器、电磁三通阀、单向阀、第一、第二冷凝器、储液器、膨胀阀、蒸发器和气液分离器,压缩机的出口端与电磁三通阀的进口端相连接,电磁三通阀的二个出口端分别与第一、第二冷凝器的进口端相连接,单向阀连接在第一、第二冷凝器的进口端之间,第一、第二冷凝器的出口端相并联并依次连接储液器、膨胀阀、蒸发器和气液分离器后,与压缩机的进口端相连接;高压传感器连接在压缩机与电磁三通阀之间。本实用新型可用于所有需要在低温制冷的工业空调或冷水机中,既能克服由于冷凝温度极具下降导致的系统可靠性下降的问题,又能提高冷凝器中制冷剂流速,有效将润滑油带进压缩机曲轴箱。
【专利说明】
低温制冷系统翅片换热器
技术领域
[0001]本实用新型涉及低温制冷系统领域,具体是一种低温制冷系统翅片换热器。
【背景技术】
[0002]超低环境温度对空调房间进行制冷或提供冷却液,正逐步进行广泛的应用。由于在低环温室外环境下对空调房间进行或提供冷却液,冷凝压力会很难建立起来,造成压缩机的压缩比无法达到要求造成压缩机损坏,所以必须在低环境温度下具有有效的措施来提高冷凝温度,目前,一般的方法是通过减少冷凝风量来升高冷凝压力,但随着室外环境温度的进一步降低,在环境温度降到很低的时候,传热温差加大,热传导换热加剧,仍然会造成冷凝压力无法建立的问题,同时,如果采用改变冷凝风量的方法时,会增加风扇电机损坏的几率而且由于制冷流速降低无法将压缩机润滑油带到压缩机曲轴箱。
【实用新型内容】
[0003]本实用新型的目的是提供一种低温制冷系统翅片换热器,通过在制冷系统中增加一组单向阀和一组电磁三通阀来调整翅片式冷凝器的使用,以达到保持冷凝温度的目的,可以解决在低温制冷时冷凝压力无法有效建立的问题,可以有效的防止制冷系统冷凝压力过低的情况,而且在还能有效提高换热器中制冷剂的流速,有效带油。
[0004]本实用新型的技术方案如下:
[0005]—种低温制冷系统翅片换热器,包括有压缩机、高压传感器、电磁三通阀、单向阀、第一、第二冷凝器、储液器、膨胀阀、蒸发器和气液分离器,其特征在于:所述压缩机的出口端与所述电磁三通阀的进口端相连接,所述电磁三通阀的二个出口端分别与所述第一、第二冷凝器的进口端相连接,所述的单向阀连接在所述第一、第二冷凝器的进口端之间,所述第一、第二冷凝器的出口端相并联并依次连接所述的储液器、膨胀阀、蒸发器和气液分离器后,与所述压缩机的进口端相连接;所述的高压传感器连接在所述压缩机与电磁三通阀之间。
[0006]所述的低温制冷系统翅片换热器,其特征在于:所述的第一、第二冷凝器均为翅片式冷凝器。
[0007]所述的低温制冷系统翅片换热器,其特征在于:所述的蒸发器为板式蒸发器。
[0008]所述的低温制冷系统翅片换热器,其特征在于:所述的膨胀阀为热力膨胀阀。
[0009]在低温制冷系统设计中,一般采用一般的方法是通过减少冷凝风量来升高冷凝压力,但随着室外环境温度的进一步降低,在环境温度降到很低的时候,传热温差加大,热传导换热加剧,仍然会造成冷凝压力无法建立的问题,同时,如果采用改变冷凝风量的方法时,会增加风扇电机损坏的几率而且由于制冷流速降低无法将压缩机润滑油带到压缩机曲轴箱。本实用新型可用于所有需要在低温制冷的工业空调或冷水机中,既能克服由于冷凝温度极具下降导致的系统可靠性下降的问题,同时又能提高冷凝器中制冷剂的流速,有效将润滑油带进压缩机曲轴箱。
[0010]本实用新型增加一组电磁三通阀和单向阀并将换热器分为两部分。当制冷系统的冷凝压力比较高的时候,两组冷凝器都投入使用,当制冷系统的冷凝压力低于安全值时,电磁三通阀切换后使得只有一组换热器投入使用。
[0011 ]本实用新型的有益效果:
[0012]1、本实用新型可以和其他低温制冷系统一样,在环境温度较低的时候调节冷凝压力。
[0013]2、本实用新型增加一组电磁三通阀和单向阀并将翅片式换热器分为两部分,当制冷系统的冷凝压力低于安全值时,通过电磁三通阀和单向阀作用使得只有一组换热器投入使用,使得制冷系统冷凝压力不至于降低过大,确保了系统可靠性。
[0014]3、本实用新型增加一组电磁三通阀和单向阀并将翅片式换热器分为两部分,当制冷系统的冷凝压力低于安全值时,通过电磁三通阀和单向阀作用使得只有一组换热器投入使用,使得制冷系统冷凝压力不至于降低过大,同时确保了制冷剂的流速,确保了系统回油可靠性。
【附图说明】

[0015]图1为本实用新型结构不意图。
【具体实施方式】
[0016]参见图1,一种低温制冷系统翅片换热器,包括有压缩机1、高压传感器2、电磁三通阀3、单向阀4、第一、第二冷凝器5、6、储液器7、膨胀阀8、蒸发器9和气液分离器10,压缩机I的出口端与电磁三通阀3的进口端相连接,电磁三通阀3的二个出口端分别与第一、第二冷凝器5、6的进口端相连接,单向阀4连接在第一、第二冷凝器5、6的进口端之间,第一、第二冷凝器5、6的出口端相并联并依次连接储液器7、膨胀阀8、蒸发器9和气液分离器10后,与压缩机I的进口端相连接;高压传感器2连接在压缩机I与电磁三通阀3之间。
[0017]本实用新型中,第一、第二冷凝器5、6均为翅片式冷凝器。
[0018]蒸发器9为板式蒸发器。
[0019]膨胀阀8为热力膨胀阀。
[0020]以下结合附图对本实用新型作进一步的说明:
[0021 ] 机组开始运行后,在高压传感器2检测压力在设定值以上时,电磁三通阀3处于自然状态,电磁三通阀3的进口端与第二冷凝器6相通,压缩机I排出的高温高压蒸汽分两路,一路进入第二冷凝器6,另一路经单向阀4进入第一冷凝器5,经过二个冷凝器的冷凝吸热后,制冷变成高温高压的制冷剂过冷液体进入储液器7,再经热力膨胀阀8节流降压进入蒸发器9进行换热,之后,从蒸发器9经过换热后的过热制冷剂蒸汽经气液分离器10进入压缩机I,再重新进入下一个制冷循环。
[0022]机组运行后,在高压传感器2检测压力在设定值以下时,电磁三通阀3线圈得电,电磁三通阀3的进口端与第一冷凝器5相通,压缩机I排出的高温高压蒸汽进入第一冷凝器5,经过单向阀4的阻隔制冷剂无法进入第二冷凝器6,从而达到增大冷凝压力的目的,经过与第一冷凝器5的换热,制冷剂变成高温高压的制冷剂过冷液体进入储液器7,再经热力膨胀8阀节流降压进入蒸发器9进行换热,之后,从蒸发器9经过换热后的过热制冷剂蒸汽经气液分离器10进入压缩机I,再重新进入下一个制冷循环。
【主权项】
1.一种低温制冷系统翅片换热器,包括有压缩机、高压传感器、电磁三通阀、单向阀、第一、第二冷凝器、储液器、膨胀阀、蒸发器和气液分离器,其特征在于:所述压缩机的出口端与所述电磁三通阀的进口端相连接,所述电磁三通阀的二个出口端分别与所述第一、第二冷凝器的进口端相连接,所述的单向阀连接在所述第一、第二冷凝器的进口端之间,所述第一、第二冷凝器的出口端相并联并依次连接所述的储液器、膨胀阀、蒸发器和气液分离器后,与所述压缩机的进口端相连接;所述的高压传感器连接在所述压缩机与电磁三通阀之间。2.根据权利要求1所述的低温制冷系统翅片换热器,其特征在于:所述的第一、第二冷凝器均为翅片式冷凝器。3.根据权利要求1所述的低温制冷系统翅片换热器,其特征在于:所述的蒸发器为板式蒸发器。4.根据权利要求1所述的低温制冷系统翅片换热器,其特征在于:所述的膨胀阀为热力膨胀阀。
【文档编号】F25B41/06GK205690755SQ201620569937
【公开日】2016年11月16日
【申请日】2016年6月6日 公开号201620569937.5, CN 201620569937, CN 205690755 U, CN 205690755U, CN-U-205690755, CN201620569937, CN201620569937.5, CN205690755 U, CN205690755U
【发明人】龙俊慨, 高道宇, 赵贝
【申请人】合肥天鹅制冷科技有限公司
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