一种变风量调温除湿机的制作方法

文档序号:21105000发布日期:2020-06-16 21:11阅读:194来源:国知局
一种变风量调温除湿机的制作方法

本发明涉及除湿机技术领域,具体而言,涉及一种变风量调温除湿机。



背景技术:

目前,对于变风量调温除湿机,当风量变化时,为匹配风量变化,系统负荷会随之变化。这时,制冷剂系统中所需制冷剂量也会随之发生变化,当制冷剂需求量减少时,制冷剂会慢慢囤积在冷凝器管路中,这样大大减少了冷凝器的换热面积,影响了冷凝器的换热效果,甚至,会引起机组的高压报警。

因此,设计一种变风量调温除湿机,能够及时疏通冷凝器管路中囤积的制冷剂,这是目前急需解决的技术问题。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种变风量调温除湿机,其能够及时疏通冷凝器管路中囤积的制冷剂。

本发明提供一种技术方案:

一种变风量调温除湿机包括蒸发器、风冷冷凝器、压缩机、水冷冷凝器、贮液器、三通流量调节阀、风冷引射旁通路和水冷引射旁通路;其中,所述三通流量调节阀包括接口a1、接口b1和接口c1,所述水冷冷凝器包括出口a2和入口b2;所述出口a2、所述接口a、所述接口b、所述贮液器、所述蒸发器、所述压缩机以及所述入口b2依次连通,所述风冷引射旁通路连通在所述风冷冷凝器与所述贮液器之间,所述水冷引射旁通路连通在所述出口a2与所述贮液器之间。

在本发明较佳的实施例中,所述风冷引射旁通路包括依次连通的风冷旁通单向阀和风冷旁通电磁阀,所述风冷旁通单向阀用于使制冷剂从所述风冷冷凝器向所述贮液器的方向流通。

在本发明较佳的实施例中,所述水冷引射旁通路包括依次连通的水冷旁通单向阀和水冷旁通电磁阀,所述水冷旁通单向阀用于使制冷剂从所述水冷冷凝器向所述贮液器的方向流通。

在本发明较佳的实施例中,所述蒸发器的数量为两个,两个所述蒸发器并联连通,其中一个所述蒸发器的两端分别设置有二路单向阀和二路电磁阀,所述二路单向阀用于使制冷剂从所述贮液器向所述压缩机的方向流通。

在本发明较佳的实施例中,所述风冷冷凝器的数量为两个,两个所述风冷冷凝器并联连通,每个所述风冷冷凝器的两端分别设置有风冷单向阀和风冷电磁阀,所述风冷单向阀用于使制冷剂从所述水冷冷凝器向所述三通流量调节阀的方向流通。

在本发明较佳的实施例中,所述变风量调温除湿机还包括气液分离器,所述气液分离器连通在所述蒸发器与所述压缩机之间。

在本发明较佳的实施例中,所述变风量调温除湿机还包括水冷电磁阀,所述水冷电磁阀连通在所述压缩机与所述入口b2之间。

在本发明较佳的实施例中,所述变风量调温除湿机还包括膨胀阀,所述膨胀阀连通在所述贮液器与所述蒸发器之间。

在本发明较佳的实施例中,所述变风量调温除湿机还包括风机,所述风机设置在所述风冷冷凝器远离所述蒸发器的一侧,所述风机用于吹出经过所述蒸发器和所述风冷冷凝器处理过的空气。

在本发明较佳的实施例中,所述变风量调温除湿机还包括控制箱,所述控制箱与所述三通流量调节阀电连接,所述控制箱用于控制所述三通流量调节阀的流通方向。

本发明提供的变风量调温除湿机的有益效果是:

1.在所述风冷冷凝器与所述贮液器之间设置有所述风冷引射旁通路,能够及时疏通囤积在所述风冷冷凝器中的制冷剂,保证所述风冷冷凝器具有足够的换热面积,使所述风冷冷凝器具有良好的换热效果;

2.在所述水冷冷凝器的所述出口a2与所述贮液器之间设置有所述水冷引射旁通路,能够及时疏通囤积在所述水冷冷凝器中的制冷剂,保证所述水冷冷凝器具有足够的换热面积,使所述水冷冷凝器具有良好的换热效果。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

图1为本发明实施例提供的变风量调温除湿机的结构示意图。

图2为本发明实施例提供的变风量调温除湿机的工作状态示意图。

图标:100-变风量调温除湿机;1-气液分离器;2-视液镜;3-干燥过滤器;4-压缩机;5-贮液器;6-水冷旁通单向阀;7-水冷单向阀;8-三通流量调节阀;9-水冷电磁阀;10-水冷冷凝器;11-水流量调节阀;12-风机;13-控制箱;14-风冷单向阀;15-风冷电磁阀;16-风冷冷凝器;17-风冷引射旁通路;18-水冷引射旁通路;19-空气过滤器;20-风冷旁通单向阀;21-风冷旁通电磁阀;22-水冷旁通电磁阀;23-膨胀阀;24-蒸发器;25-二路电磁阀;26-二路单向阀。

具体实施方式

为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。

因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。

在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该发明产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,或者是本领域技术人员惯常理解的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

在本发明的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

对于变风量调温除湿机,当风量变化时,制冷剂系统中所需制冷剂量也会随之发生变化,当制冷剂需求量减少时,制冷剂会慢慢囤积在冷凝器管路中,为及时疏通冷凝器管路中囤积的制冷剂,本发明的实施例提供一种变风量调温除湿机。

请参阅图1,本实施例提供的变风量调温除湿机100包括蒸发器24、风冷冷凝器16、压缩机4、水冷冷凝器10、贮液器5、气液分离器1、水冷电磁阀9、膨胀阀23、三通流量调节阀8、二路单向阀26、二路电磁阀25、风冷单向阀14、风冷电磁阀15、风机12、控制箱13、干燥过滤器3、视液镜2、水流量调节阀11、风冷引射旁通路17和水冷引射旁通路18,所有部件均安装在一框架整体内。其中,三通流量调节阀8包括接口a1、接口b1和接口c1,水冷冷凝器10包括出口a2和入口b2。

出口a2、接口a、接口b、贮液器5、干燥过滤器3、视液镜2、膨胀阀23、蒸发器24、气液分离器1、压缩机4、水冷电磁阀9以及入口b2依次连通。水流量调节阀11设置在水冷冷凝器10的进水口。

蒸发器24的数量为两个,两个蒸发器24并联连通,其中一个蒸发器24的两端分别设置有二路单向阀26和二路电磁阀25,二路单向阀26用于使制冷剂从贮液器5向压缩机4的方向流通。在其它实施例中,也可以只设置一个蒸发器24。

风冷冷凝器16的数量为两个,两个风冷冷凝器16并联连通,每个风冷冷凝器16的两端分别设置有风冷单向阀14和风冷电磁阀15,风冷单向阀14用于使制冷剂从水冷冷凝器10向三通流量调节阀8的方向流通。在其它实施例中,也可以只设置一个风冷冷凝器16。

风冷引射旁通路17连通在风冷冷凝器16与贮液器5之间,风冷引射旁通路17包括依次连通的风冷旁通单向阀20和风冷旁通电磁阀21,风冷旁通单向阀20用于使制冷剂从风冷冷凝器16向贮液器5的方向流通。

水冷引射旁通路18连通在出口a2与贮液器5之间,水冷引射旁通路18包括依次连通的,水冷旁通单向阀6用于使制冷剂从水冷冷凝器10向贮液器5的方向流通。

空气过滤器19设置蒸发器24远离风冷冷凝器16的一侧,空气过滤器19用于过滤进入蒸发器24的空气。风机12设置在风冷冷凝器16远离蒸发器24的一侧,风机12用于吹出经过蒸发器24和风冷冷凝器16处理过的空气。

控制箱13可以选用单片机plc,控制箱13与水冷电磁阀9、三通流量调节阀8、二路电磁阀25、风冷电磁阀15、水流量调节阀11、风冷旁通电磁阀21、水冷旁通电磁阀22电连接,并控制这些阀的开度。

请查阅图2,变风量调温除湿机100的工作过程:

首先,打开水流量调节阀11,向水冷冷凝器10加入用于换热的水;

其次,控制三通流量调节阀8中,从接口a1向接口b1导通、从接口c1向接口b1导通,制冷剂从压缩机4流出,并依次经过水冷电磁阀9、水冷冷凝器10、水冷单向阀7、三通流量调节阀8、贮液器5、干燥过滤器3、视液镜2、膨胀阀23、两个蒸发器24、气液分离器1,最后返回压缩机4,如此循环。同时,从压缩机4流出的制冷剂进入两个风冷冷凝器16,并经过接口c1,最后从接口b1流出。其中,二路电磁阀25能够控制进入一个蒸发器24的制冷剂的流量,两个风冷电磁阀15能够分别控制进入对应的风冷冷凝器16的制冷剂的流量;

最后,在需要对风冷冷凝器16中的制冷剂进行疏通时,控制风冷旁通电磁阀21导通,使风冷冷凝器16中的制冷剂能够依次经过风冷旁通单向阀20和风冷旁通电磁阀21,到达贮液器5,从而,及时疏通囤积在风冷冷凝器16中的制冷剂,保证风冷冷凝器16具有足够的换热面积,使风冷冷凝器16具有良好的换热效果;

在需要对水冷冷凝器10中的制冷剂进行疏通时,控制水冷旁通电磁阀22导通,使水冷冷凝器10中的制冷剂能够依次经过水冷旁通单向阀6和水冷旁通电磁阀22,到达贮液器5,从而,及时疏通囤积在水冷冷凝器10中的制冷剂,保证水冷冷凝器10具有足够的换热面积,使水冷冷凝器10具有良好的换热效果。

其中,空气经过空气过滤器19,再经过蒸发器24,使空气的温度、湿度降低,析出冷凝水,再经过风冷冷凝器16进行适当升温,达到送风温湿度要求后通过风机12送出。压缩机4匹配蒸发器24调节,满足湿度控制要求;三通流量调节阀8调节制冷剂的流量,风冷冷凝器16和水冷冷凝器10各承担部分冷凝负荷,满足温度控制要求。但当风量变化时,为匹配风量变化,系统负荷会随之变化,制冷剂系统中所需制冷剂量也会发生变化,此时,导通风冷引射旁通路17和水冷引射旁通路18,分别对积聚在风冷冷凝器16和水冷冷凝器10中的制冷剂液体进行引射旁通,避免风冷冷凝器16和水冷冷凝器10中制冷剂囤积过多、降低换热效能。

本实施例提供的变风量调温除湿机100的有益效果:

增加风冷引射旁通路17和水冷引射旁通路18,分别对积聚在风冷冷凝器16和水冷冷凝器10中的制冷剂液体进行引射旁通,以解决变风量调温除湿机100在风量变化过程中,制冷剂积聚在冷凝器管路中导致的冷凝器换热效率下降问题。

以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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