地铁通道式制冷系统的制作方法_2

文档序号:9725219阅读:来源:国知局
板面、后板面形成的均匀而极薄的水膜,可有效提高换热效果,换热更为高效、节能。
[0031]所述传动系统80的作用是驱动走架50沿导轨42匀速往复运动,以保证走架上所布置的前喷头组54、后喷头组55能够对使蒸发冷凝板20进行周期性补水。所述传动系统80可以多种直线往复运动机构,图7示出的是一种结构较为简单、而且运行可靠的机构。参照图7,所述传动系统80包括固定设置在机架40横向一侧的电机与减速器81和由其驱动的链条传动装置82,链条传动装置82的链条上安装有滚轮,该滚轮位于固定设置在走架50的支臂83的纵向导向槽内。链条上滚轮随链条沿主动轮和从动轮的圆周切线作匀速运动,滚轮同时也在支臂82的纵向导向槽内作上下往复运动,进而实现走架50的往复动作。
[0032]参照图8,所述水路系统70包括进水管路71、回水管路72和喷水管路73,喷水管路73与各前喷头组54、后喷头组55相连接,喷水管路73与进水管路71、回水管路72之间设置水流换向装置60。
[0033]水路系统70还包括水栗、水管、水阀、压力表等。水栗安装于进水管路71中,进水管路71经水流换向装置60分流为两路(或多路)喷水管路73,喷水管路73设置有喷水管接头。当水流换向装置60进行位置切换时,布置于蒸发冷凝板20前板面、后板面的喷头进行喷水或关闭。流经蒸发冷凝板20板面多余的水量沿板面流入储水箱41进行再次循环使用。在进水管路71和回水管路72之间设置一旁管路,通过对进水管路71和旁通管路上两个截止阀进行调节,能够使进水管路71保持所需要的压力,由于水流换向装置60切换时有完全关闭水路的短暂间隙,在切换时,无法流入喷水管路73的水量能够经旁通管和回水管路72流回蓄水箱41内,减小对水栗的冲击。
[0034]参照图9,所述水流换向装置60为固定安装在机架40上的机械限位式三位五通专用阀门,包括一个与进水管路71相连接的进水口61、两个与喷水管路73相连接的出水口62和两个与回水管路72相连接的回水口 63,其导向杆64间隔设置前碰撞位64a、后碰撞位64b,固定设置在走架50上的碰块56在前碰撞位64a、后碰撞位64b之间往复移动。当走架50在传动系统80的驱动下沿导轨42运动时,安装于走架50上的碰块56也随之进行运动,并周期性碰撞水流换向装置的前碰撞位64a、后碰撞位64b,使水路系统70的出水管路进行切换。
[0035]参照图10,所述蒸发冷凝板20由基板21、制冷剂进口管22、制冷剂出口管23和制冷剂支管24构成。基板21的上端、下端分别与制冷剂进口管22、制冷剂出口管23固定连接。制冷剂支管24在基板21的前板面、后板面上均匀分布,各制冷剂支管24沿基板21板面高度方向延伸,其上端口与制冷剂进口管22连通,下端口与制冷剂出口管23连通。基板21采用由高导热材料制成的板材、箔材或网状材料,高温制冷剂由制冷剂进口管22进入,经过蒸发冷凝后转变为低温制冷剂由制冷剂出口管23流出。
[0036]参照图10,为能方便地调节各蒸发冷凝板20之间的间距,使之具有最好的水膜蒸发空间,所述蒸发冷凝板20固定安装在上横梁25、下横梁26,上横梁25、下横梁26与机架40的架体上横梁43、架体下横梁44形成可移动连接。即各蒸发冷凝板20板面之间的距离可以方便的调节,以使各蒸发冷凝板20具有更为合理的蒸发空间。
[0037]图11、图12示出了周期性重力布水装置30的另一种结构形式。所述周期性重力布水装置30包括支架90和偏心水槽91,支架90固定设置机架40上方,位于各蒸发冷凝板20的一侧,偏心水槽91铰接于支架90上。偏心水槽91沿转轴向重量较重的一侧倾偏转,即当偏心水槽91内达到一定注入量时向蒸发冷凝板20板面一侧偏转,将槽内足够量的水份倾倒在蒸发冷凝板20板面的上端,然后在另一侧配重的作用下反向偏转回位,完成一次周期性重力布水。水路系统70向偏心水槽91供水,周期性重力布水的频率由水路系统70向偏心水槽91内注水的快慢调节。
[0038]以上所述只是用图解说明本发明地铁通道式制冷系统的一些原理,并非是要将本发明局限在所示和所述的具体结构和适用范围内,故凡是所有可能被利用的相应修改以及等同物,均属于本发明所申请的专利范围。
【主权项】
1.地铁通道式制冷系统,包括连接组合式空调机组(10)、蒸发器(12)的冷冻水循环回路(11),其特征是:它还包括固定设置在地铁排风隧道(18)内的蒸发冷凝器(17),该蒸发冷凝器(17)通过制冷剂循环回路(14)连接蒸发器(12);所述蒸发冷凝器(17)具有平行间隔设置的蒸发冷凝板(20),各蒸发冷凝板(20)板面与地铁排风隧道(18)气流方向相平行;所述蒸发冷凝器(17)上设置有向各蒸发冷凝板(20)板面布水的周期性重力布水装置(30)。2.如权利要求1所述的地铁通道式制冷系统,其特征是:所述蒸发冷凝器(17)包括机架(40),各蒸发冷凝板(20)固定安装在机架(40)内;所述周期性重力布水装置(30)包括走架(50)、水路系统(70)和传动系统(80),走架(50)设置于机架(40)上部,由传动系统(80)驱动沿蒸发冷凝板(20)的长度方向直线往复移动;走架(50)上固定设置有与各蒸发冷凝板(20)板面上部相对的至少两套布水装置,各布水装置与水路系统(70)相连接;所述机架(40)的底部设置有储水箱(41)。3.如权利要求2所述的地铁通道式制冷系统,其特征是:所述布水装置包括为每一蒸发冷凝板(20)设置的前喷头组(54)、后喷头组(55),前喷头组(54)、后喷头组(55)沿蒸发冷凝板(20)宽度方向间隔设置,前喷头组(54)、后喷头组(55)各包含分别指向蒸发冷凝板(20)前板面、后板面的两只喷头。4.如权利要求3所述的地铁通道式制冷系统,其特征是:所述走架(50)具有前横梁(51)、后横梁(52),前喷头组(54)安装在前横梁(51),后喷头组(55)安装在后横梁(52)上;所述机架(40)的上部固定设置有横向间隔的导轨(42),走架(50)通过滚轮(53)安装在导轨(42)上。5.如权利要求2所述的地铁通道式制冷系统,其特征是:所述传动系统(80)包括固定设置在机架(40)横向两侧的电机与减速器(81)和由其驱动的链条传动装置(82),链条传动装置(82)的链条上安装有滚轮,该滚轮位于固定设置在走架(50)的支臂(83)的纵向导向槽内。6.如权利要求3所述的地铁通道式制冷系统,其特征是:所述水路系统(70)包括进水管路(71)、回水管路(72)和喷水管路(73),喷水管路(73)与各前喷头组(54)、后喷头组(55)相连接,喷水管路(73)与进水管路(71)、回水管路(72)之间设置水流换向装置(60)。7.如权利要求6所述的地铁通道式制冷系统,其特征是:所述水流换向装置(60)为固定安装在机架(40)上的机械限位式三位五通专用阀门,包括一个与进水管路(71)相连接的进水口(61)、两个与喷水管路(73)相连接的出水口(62)和两个与回水管路(72)相连接的回水口(63),其导向杆(64)间隔设置前碰撞位(64a)、后碰撞位(64b),固定设置在走架(50)上的碰块(56)在前碰撞位(64a)、后碰撞位(64b)之间往复移动。8.如权利要求2所述的地铁通道式制冷系统,其特征是:所述蒸发冷凝板(20)由基板(21)、制冷剂进口管(22)、制冷剂出口管(23)和制冷剂支管(24)构成,基板(21)的上端、下端分别与制冷剂进口管(22)、制冷剂出口管(23)固定连接;制冷剂支管(24)在基板(21)的前板面、后板面上均匀分布,各制冷剂支管(24)沿基板(21)板面高度方向延伸,其上端口与制冷剂进口管(22)连通,下端口与制冷剂出口管(23)连通。9.如权利要求8所述的地铁通道式制冷系统,其特征是:所述蒸发冷凝板(20)固定安装在上横梁(25)、下横梁(26),上横梁(25)、下横梁(26)与机架(40)的架体上横梁(43)、架体下横梁(44)形成可移动连接;所述基板(21)采用由高导热材料制成的板材、箔材或网状材 料。10.如权利要求8所述的地铁通道式制冷系统,其特征是:所述周期性重力布水装置(30)包括支架(90)和偏心水槽(91),支架(90)固定设置机架(40)上方,位于各蒸发冷凝板(20)的一侧,偏心水槽(91)铰接于支架(90)上。
【专利摘要】一种地铁通道式制冷系统,以有效克服决冷却塔在地铁工程建设中难于设置的技术难题,充分利用地铁排风隧道的空间和排风流向,有效降低地铁制冷系统的生产、建设和运行成本。本发明的地铁通道式制冷系统,包括连接组合式空调机组、蒸发器的冷冻水循环回路。它还包括固定设置在地铁排风隧道内的蒸发冷凝器,该蒸发冷凝器通过制冷剂循环回路连接蒸发器;所述蒸发冷凝器具有平行间隔设置的蒸发冷凝板,各蒸发冷凝板板面与地铁排风隧道气流方向相平行;所述蒸发冷凝器上设置有向各蒸发冷凝板板面布水的周期性重力布水装置。
【IPC分类】F24F13/30, F25B39/04, F24F5/00
【公开号】CN105485804
【申请号】CN201510591873
【发明人】钟星灿, 肖键, 刘勋兵, 陈永江
【申请人】四川迈铁龙科技有限公司
【公开日】2016年4月13日
【申请日】2015年9月17日
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