热泵机组控制系统的制作方法

文档序号:9504302阅读:216来源:国知局
热泵机组控制系统的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及制冷技术领域,具体而言,涉及一种热栗机组控制系统。
【背景技术】
[0002]喷气增焓技术通过设置经济器来使热栗获得更高的制冷(热)量,同时提高系统的效率。对于带过冷器的喷气增焓热栗系统,多采用板式换热器作为经济器来提高制冷剂进蒸发器之前的过冷度,根据喷射回路取液位置的不同分为上游取液和下游取液。
[0003]上游取液优点在于,主路节流电子膨胀阀和辅路电子膨胀阀不会相互影响,系统稳定,同时需要的板式换热器容量小,经济性高。上游取液的缺点在于,当冷凝器出口过冷度不够时有可能取不到液,导致喷气效果不明显,影响机组性能。
[0004]下游取液的优点在于,更能确保辅路喷气增焓电子膨胀阀前的过冷度,保证喷射辅路供液量充足,特别对于低温乃至超低温制热情况,从而降低喷气增焓电子膨胀阀由于电子膨胀阀前无过冷而过热度失控的可能。下游取液缺点在于,主路与辅路电子膨胀阀(喷气增焓电子膨胀阀)会相互影响,系统容易振荡、不稳定;系统需要换热能力更大的经济器,提高成本;冷媒通过主流路压损增大。
[0005]现有技术中,喷气增焓热栗机组系统多采用上游取液或者下游取液中的一种方式。

【发明内容】

[0006]本发明实施例中提供一种结构简单、同时具有上游取液和下游取液的取液调控方式,使上下游取液形成优势互补、有效地保证机组的经济性、性能和可靠性的热栗机组控制系统。
[0007]为实现上述目的,本发明实施例提供一种热栗机组控制系统,包括换热器、压缩机、第一开关元件、第二开关元件、喷气增焓电子膨胀阀和主路电子膨胀阀;压缩机的第一端依次通过第一开关元件及喷气增焓电子膨胀阀与换热器的第一口连接;换热器的第二口与压缩机的喷射端连接;第一开关元件的与压缩机连接的一端与换热器的第三口连接;换热器的第四口通过主路电子膨胀阀与压缩机的第二端连接;第一开关元件的与喷气增焓电子膨胀阀连接的一端通过第二开关元件与换热器的第四口连接。
[0008]作为优选,热栗机组控制系统还包括壳管,压缩机的第一端通过壳管与第一开关元件连接。
[0009]作为优选,热栗机组控制系统还包括气液分离器,壳管通过气液分离器与压缩机的第一端连接。
[0010]作为优选,热栗机组控制系统还包括四通阀,壳管通过四通阀与气液分离器连接。
[0011]作为优选,热栗机组控制系统还包括翅片,主路电子膨胀阀依次通过翅片及四通阀与压缩机的第二端连接。
[0012]作为优选,壳管与第一开关元件和/或四通阀连接的管路上设置有过滤器。
[0013]作为优选,热栗机组控制系统在第一开关元件打开且第二开关元件关闭时形成上游取液回路。
[0014]作为优选,热栗机组控制系统在第二开关元件打开且第一开关元件关闭时形成下游取液回路。
[0015]作为优选,第一开关元件和第二开关元件均为电磁阀。
[0016]作为优选,换热器为板式换热器。
[0017]本发明可同时具有上游取液和下游取液的取液调控方式,使上下游取液形成优势互补,尽可能地避免各自缺点,有效地保证了机组的经济性、性能和可靠性的完美统一。
【附图说明】
[0018]图1是本发明实施例的整体结构示意图;
[0019]图2是本发明构成上游取液回路时的结构示意图;
[0020]图3是本发明构成下游取液回路时的结构示意图。
[0021]附图标记说明:1、换热器;2、压缩机;3、第一开关元件;4、第二开关元件;5、喷气增焓电子膨胀阀;6、主路电子膨胀阀;7、第一口 ;8、第二口 ;9、第三口 ; 10、第四口; 11、壳管;12、气液分离器;13、四通阀;14、翅片;15、过滤器;16、单向阀;17、压力传感器;18、喷气感温包;19、主路;20、辅路。
【具体实施方式】
[0022]下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步详细描述,但不作为对本发明的限定。
[0023]请参考图1至图3,本发明提供了一种热栗机组控制系统,包括换热器1、压缩机2、第一开关元件3、第二开关元件4、喷气增焓电子膨胀阀5和主路电子膨胀阀6 ;压缩机2的第一端依次通过第一开关元件3及喷气增焓电子膨胀阀5与换热器I的第一口 7连接;换热器I的第二口 8与压缩机2的喷射端连接;第一开关元件3的与压缩机2连接的一端与换热器I的第三口 9连接;换热器I的第四口 10通过主路电子膨胀阀6与压缩机2的第二端连接;第一开关元件3的与喷气增焓电子膨胀阀5连接的一端通过第二开关元件4与换热器I的第四口 10连接。优选地,第一开关元件3和第二开关元件4均为电磁阀。优选地,换热器I为板式换热器。
[0024]如图1至3所示,在制热时,本发明按图1至图3中的箭头A所示的方向流动;在制冷时,本发明按图1至图3中的箭头B所示的方向流动。
[0025]由于采用了上述技术方案,本发明中的热栗机组控制系统同时具有上游取液和下游取液体两种取液方式,例如,在第一开关元件3打开且第二开关元件4关闭时形成上游取液回路,在第二开关元件4打开且第一开关元件3关闭时形成下游取液回路。这样,便可根据供液情况,选择上游取液或下游取液,以可以合理设计经济器(即换热器)的大小,保证机组的经济性。
[0026]可见,采用了发明的技术方案,在制冷和高温制热工况时,可采用上游取液方式;在低温制热和超低温制热工况时,此时,机组冷媒循环量比较小、取液效果不好,可采用下游取液,以保证机组取液效果。
[0027]因此,本发明可同时具有上游取液和下游取液的取液调控方式,使上下游取液形成优势互补,尽可能地避免各自缺点,有效地保证了机组的经济性、性能(能力和能效)和可靠性的完美统一。
[0028]本发明可保证机组任何工况均可良好的取液效果,从而有效地提升机组能力和能效和经济性,有效地降低压缩机排气温度,并保证压缩机的可靠性。
[0029]优选地,热栗机组控制系统还包括壳管11,压缩机2的第一端通过壳管11与第一开关元件3连接。
[0030]优选地,热栗机组控制系统还包括气液分离器12,壳管11通过气液分离器12与压缩机2的第一端连接。
[0031]优选地,热栗机组控制系统还包括四通阀13,壳管11通过四通阀13与气液分离器12连接。
[0032]优选地,热栗机组控制系统还包括翅片14,主路电子膨胀阀6依次通过翅片14及四通阀13与压缩机2的第二端连接。
[0033]优选地,壳管11与第一开关元件3和/或四通阀13连接的管路上设置有过滤器15ο
[0034]优选地,请参考图2,热栗机组控制系统在第一开关元件3打开且第二开关元件4关闭时形成上游取液回路。例如,在供液很足的工况下,特别是制冷和高温制热时,可采用上游取液,此时,主过冷回路(即主路19)和辅路20上的喷气增焓电子膨胀阀之间的相互影响小,系统波动震荡小,在保证系统稳定性的同时不会影响系统性能和可靠性。
[0035]优选地,请参考图3,热栗机组控制系统在第二开关元件4打开且第一开关元件3关闭时形成下游取液回路。例如,在供液不足的工况,特别是低温乃至超低温制热时,则采用下游取液。此时,首先过冷然后再取液以保证供液充足性,以使喷射回路可以取到足够的液体以保证喷气增焓效果,保证喷气增焓对排气温度的有效控制,提升低温制热压缩机可靠性和系统能力能效。
[0036]优选地,在所述换热器I的第二口 8与压缩机的喷气口之间的连接管路上,还设置有压力传感器17和喷气感温包18。特别地,本发明中的热栗机组控制系统还包括多个单向阀16。
[0037]当然,以上是本发明的优选实施方式。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明基本原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本发明的保护范围。
【主权项】
1.一种热栗机组控制系统,其特征在于,包括换热器(1)、压缩机(2)、第一开关元件(3)、第二开关元件(4)、喷气增焓电子膨胀阀(5)和主路电子膨胀阀(6); 所述压缩机(2)的第一端依次通过所述第一开关元件(3)及所述喷气增焓电子膨胀阀(5)与所述换热器⑴的第一口(7)连接; 所述换热器(1)的第二口(8)与所述压缩机(2)的喷射端连接; 所述第一开关元件(3)的与所述压缩机(2)连接的一端与所述换热器(1)的第三口(9)连接; 所述换热器(1)的第四口(10)通过所述主路电子膨胀阀(6)与所述压缩机(2)的第二端连接; 所述第一开关元件(3)的与所述喷气增焓电子膨胀阀(5)连接的一端通过所述第二开关元件⑷与所述换热器(1)的第四口(10)连接。2.根据权利要求1所述的热栗机组控制系统,其特征在于,所述热栗机组控制系统还包括壳管(11),所述压缩机(2)的第一端通过所述壳管(11)与所述第一开关元件(3)连接。3.根据权利要求2所述的热栗机组控制系统,其特征在于,所述热栗机组控制系统还包括气液分离器(12),所述壳管(11)通过所述气液分离器(12)与所述压缩机(2)的第一端连接。4.根据权利要求3所述的热栗机组控制系统,其特征在于,所述热栗机组控制系统还包括四通阀(13),所述壳管(11)通过所述四通阀(13)与所述气液分离器(12)连接。5.根据权利要求4所述的热栗机组控制系统,其特征在于,所述热栗机组控制系统还包括翅片(14),所述主路电子膨胀阀(6)依次通过所述翅片(14)及所述四通阀(13)与所述压缩机(2)的第二端连接。6.根据权利要求4所述的热栗机组控制系统,其特征在于,所述壳管(11)与所述第一开关元件⑶和/或所述四通阀(13)连接的管路上设置有过滤器(15)。7.根据权利要求1所述的热栗机组控制系统,其特征在于,所述热栗机组控制系统在所述第一开关元件(3)打开且所述第二开关元件(4)关闭时形成上游取液回路。8.根据权利要求1所述的热栗机组控制系统,其特征在于,所述热栗机组控制系统在所述第二开关元件(4)打开且所述第一开关元件(3)关闭时形成下游取液回路。9.根据权利要求1所述的热栗机组控制系统,其特征在于,所述第一开关元件(3)和所述第二开关元件(4)均为电磁阀。10.根据权利要求1所述的热栗机组控制系统,其特征在于,所述换热器(1)为板式换热器。
【专利摘要】本发明公开一种热泵机组控制系统,包括换热器、压缩机、第一开关元件、第二开关元件、喷气增焓电子膨胀阀和主路电子膨胀阀;压缩机的第一端依次通过第一开关元件及喷气增焓电子膨胀阀与换热器的第一口连接;换热器的第二口与压缩机的喷射端连接;第一开关元件的与压缩机连接的一端与换热器的第三口连接;换热器的第四口通过主路电子膨胀阀与压缩机的第二端连接;第一开关元件的与喷气增焓电子膨胀阀连接的一端通过第二开关元件与换热器的第四口连接。本发明可同时具有上游取液和下游取液的取液调控方式,使上下游取液形成优势互补,尽可能地避免各自缺点,有效地保证了机组的经济性、性能和可靠性的完美统一。
【IPC分类】F25B49/02, F25B41/06, F25B30/02
【公开号】CN105258393
【申请号】CN201510675964
【发明人】魏峰, 林海东, 郑伟平, 王传华, 孙思, 吴呈松, 张恩泉
【申请人】珠海格力电器股份有限公司
【公开日】2016年1月20日
【申请日】2015年10月16日
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1