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一种复合源型冷机组

阅读:974发布:2020-05-20

专利汇可以提供一种复合源型冷机组专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型公开了一种复合源型冷 水 热 泵 机组,主要包括 压缩机 、电磁四通换向 阀 、 翅片式换热器 、气液分离器、 水冷 冷凝器 、节流装置、 蒸发 器 ,电磁四通换向阀共有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个 接口 ,压缩机一端与电磁四通换向阀Ⅰ接口连接,另一端连接气液分离器,电磁四通换向阀Ⅱ接口与 蒸发器 的氟侧通道接口H相连、Ⅲ接口与气液分离器相连、Ⅳ接口与翅片式换热器和旁通装置相连。本实用新型在夏季不仅可利用 冷却水 作为冷源,采用 水冷冷凝器 释放冷凝热,达到节能环保的功能;还可选择 风 冷冷水模式,在冷却水系统故障时,可直接采用空气作为冷源,使用翅片式换热器释放冷凝热;在冬季则可以室外空气作为热源,从空气中吸热,节约大量 能源 。,下面是一种复合源型冷机组专利的具体信息内容。

1.一种复合源型冷机组,其特征在于:主要包括压缩机(1)、电磁四通换向(2)、翅片式换热器(3)、气液分离器(4)、水冷冷凝器(5)、节流装置(6)、蒸发器(7),电磁四通换向阀(2)共有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个接口,压缩机(1)一端与电磁四通换向阀(2)Ⅰ接口连接,另一端连接气液分离器(4),电磁四通换向阀(2)Ⅱ接口与蒸发器(7)的氟侧通道接口H相连、Ⅲ接口与气液分离器(4)相连、Ⅳ接口与翅片式换热器(3)和旁通装置(15)相连,翅片式换热器(3)分别与单向阀C(13)、单向阀D(14)和旁通装置(15)相连,单向阀D(14)与水冷冷凝器(5)的氟侧通道接口E相连,水冷冷凝器(5)的氟侧通道接口F与节流装置(6)相连,节流装置(6)分别与单向阀C(13)和单向阀B(12)相连,单向阀B(12)分别与蒸发器(7)的氟侧通道接口G及单向阀A(11)相连,单向阀A(11)与水冷冷凝器(5)的氟侧通道接口E相连;由水冷冷凝器(5)的水侧通道接口C、水泵B(9)、冷却塔(10)进水口J、冷却塔(10)出水口K、水冷冷凝器(5)的水侧通道接口D依次连接组成冷却水系统,由蒸发器(7)水侧通道接口L、水泵A(8)、用户侧空调末端系统进口B、用户侧空调末端系统出口A、蒸发器(7)水侧通道接口M依次连接组成冷冻水系统,所述的复合源型冷水热泵机组共有水冷冷水模式、冷冷水模式和空气源热泵模式三种工作模式。
2.根据权利要求1所述的复合源型冷水热泵机组,其特征在于:所述水冷冷水模式下制冷剂蒸气压缩循环系统为:制冷剂自压缩机(1)一端起,流向电磁四通换向阀(2)Ⅰ接口,并通过Ⅳ接口分别流向翅片式换热器(3)和旁通装置(15),再通过单向阀D(14),汇合于水冷冷凝器(5)中,之后依次通过节流装置(6)、单向阀B(12)、蒸发器(7)、电磁四通换向阀(2)、气液分离器(4),最终流回压缩机(1)完成一个循环。
3.根据权利要求1所述的复合源型冷水热泵机组,其特征在于:所述风冷冷水模式下制冷剂蒸气压缩循环系统为:制冷剂自压缩机(1)一端起,依次流经电磁四通换向阀(2),翅片式换热器(3)、单向阀D(14),水冷冷凝器(5),节流装置(6),单向阀B(12),蒸发器(7),电磁四通换向阀(2),气液分离器(4),最终流回压缩机(1)完成一个循环。
4.根据权利要求1所述的复合源型冷水热泵机组,其特征在于:所述空气源热泵模式下制冷剂蒸气压缩循环系统为:制冷剂自压缩机(1)一端起,依次流经电磁四通换向阀(2)Ⅰ接口、电磁四通换向阀(2)Ⅱ接口、蒸发器(7)、单向阀A(11)、水冷冷凝器(5)、节流装置(6)、单向阀C(13)、翅片式换热器(3)、电磁四通换向阀(2)Ⅳ接口、电磁四通换向阀(2)Ⅲ接口、气液分离器(4),最终流回压缩机(1)完成一个循环。

说明书全文

一种复合源型冷机组

技术领域

[0001] 本实用新型涉及制冷机械技术的领域,具体涉及一种复合源型冷水热泵机组。

背景技术

[0002] 现有的冷机组采用空气作为冷(热)源,可以在夏冬两季工作,但机组夏季制冷时,COP较低,相比较而言,冷水机组夏季制冷COP远高于风冷机组。然而水冷机组无法做到和风冷机组一样做到冬季制热。实用新型内容
[0003] 本实用新型的目的在于克服现有技术存在的不足,而提供一种复合源型冷水热泵机组。
[0004] 本实用新型的目的是通过如下技术方案来完成的:这种复合源型冷水热泵机组,主要包括压缩机、电磁四通换向翅片式换热器、气液分离器、水冷冷凝器、节流装置、蒸发器,电磁四通换向阀共有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个接口,压缩机一端与电磁四通换向阀Ⅰ接口连接,另一端连接气液分离器,电磁四通换向阀Ⅱ接口与蒸发器的氟侧通道接口H相连、Ⅲ接口与气液分离器相连、Ⅳ接口与翅片式换热器和旁通装置相连,翅片式换热器分别与单向阀C、单向阀D和旁通装置相连,单向阀D与水冷冷凝器的氟侧通道接口E相连,水冷冷凝器的氟侧通道接口F与节流装置相连,节流装置分别与单向阀C和单向阀B相连,单向阀B分别与蒸发器的氟侧通道接口G及单向阀A相连,单向阀A与水冷冷凝器的氟侧通道接口E相连;由水冷冷凝器的水侧通道接口C、水泵B、冷却塔进水口J、冷却塔出水口K、水冷冷凝器的水侧通道接口D依次连接组成冷却水系统,由蒸发器水侧通道接口L、水泵A、用户侧空调末端系统进口B、用户侧空调末端系统出口A、蒸发器水侧通道接口M依次连接组成冷冻水系统;所述的复合源型冷水热泵机组共有水冷冷水模式、风冷冷水模式和空气源热泵模式三种工作模式。
[0005] 所述水冷冷水模式下制冷剂蒸气压缩循环系统为:制冷剂自压缩机一端起,流向电磁四通换向阀Ⅰ接口,并通过Ⅳ接口分别流向翅片式换热器和旁通装置,再通过单向阀D,汇合于水冷冷凝器中,之后依次通过节流装置、单向阀B、蒸发器、电磁四通换向阀、气液分离器,最终流回压缩机完成一个循环。
[0006] 所述风冷冷水模式下制冷剂蒸气压缩循环系统为:制冷剂自压缩机一端起,依次流经电磁四通换向阀,翅片式换热器、单向阀D,水冷冷凝器,节流装置,单向阀B,蒸发器,电磁四通换向阀,气液分离器,最终流回压缩机完成一个循环。
[0007] 所述空气源热泵模式下制冷剂蒸气压缩循环系统为:制冷剂自压缩机一端起,依次流经电磁四通换向阀Ⅰ接口、电磁四通换向阀Ⅱ接口、蒸发器、单向阀A、水冷冷凝器、节流装置、单向阀C、翅片式换热器、电磁四通换向阀Ⅳ接口、电磁四通换向阀Ⅲ接口、气液分离器,最终流回压缩机完成一个循环。
[0008] 作为优选,在冷却水系统故障下,或是不使用冷却水系统情况下,可仅采用翅片式换热器作为机组的冷凝装置,完成机组的制冷剂蒸气压缩循环。
[0009] 本实用新型的有益效果为:夏季不仅可利用冷却水作为冷源,采用水冷冷凝器释放冷凝热,达到节能环保的功能;还可选择风冷冷水模式,在冷却水系统故障时,可直接采用空气作为冷源,使用翅片式换热器释放冷凝热;冬季则可以室外空气作为热源,从空气中吸热,节约大量能源。总体上来说,具有较高制冷COP,且可用于制热,并能根据用户实际情况调整机组运转模式,实现空气源热泵、风冷制冷、水冷制冷三种工作模式切换,同时具有高效节能、系统需求适应能强的特点。附图说明
[0010] 图1为本实用新型的结构示意图。
[0011] 附图标记说明:压缩机1、电磁四通换向阀2、翅片式换热器3、气液分离器4、水冷冷凝器5、节流装置6、蒸发器7、水泵A8、水泵B9、冷却塔10、单向阀A11、单向阀B12、单向阀C13、单向阀D14。

具体实施方式

[0012] 下面将结合附图对本实用新型做详细的介绍:
[0013] 实施例:如附图所示,这种复合源型冷水热泵机组,主要包括压缩机1、电磁四通换向阀2、翅片式换热器3、气液分离器4、水冷冷凝器5、节流装置6、蒸发器7,电磁四通换向阀2共有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个接口,压缩机1一端与电磁四通换向阀2Ⅰ接口连接,另一端连接气液分离器4,电磁四通换向阀2Ⅱ接口与蒸发器7的氟侧通道接口H相连、Ⅲ接口与气液分离器4相连、Ⅳ接口与翅片式换热器3和旁通装置15相连,翅片式换热器3分别与单向阀C13、单向阀D14和旁通装置15相连,单向阀D14与水冷冷凝器5的氟侧通道接口E相连,水冷冷凝器5的氟侧通道接口F与节流装置6相连,节流装置6分别与单向阀C13和单向阀B12相连,单向阀B12分别与蒸发器7的氟侧通道接口G及单向阀A11相连,单向阀A11与水冷冷凝器5的氟侧通道接口E相连;由水冷冷凝器5的水侧通道接口C、水泵B9、冷却塔10进水口J、冷却塔10出水口K、水冷冷凝器5的水侧通道接口D依次连接组成冷却水系统,由蒸发器7水侧通道接口L、水泵A8、用户侧空调末端系统进口B、用户侧空调末端系统出口A、蒸发器7水侧通道接口M依次连接组成冷冻水系统;所述的复合源型冷水热泵机组共有水冷冷水模式、风冷冷水模式和空气源热泵模式三种工作模式。
[0014] 所述水冷冷水模式下制冷剂蒸气压缩循环系统为:制冷剂自压缩机1一端起,流向电磁四通换向阀2Ⅰ接口,并通过Ⅳ接口分别流向翅片式换热器3和旁通装置15,再通过单向阀D14,汇合于水冷冷凝器5中,之后依次通过节流装置6、单向阀B12、蒸发器7、电磁四通换向阀2、气液分离器4,最终流回压缩机1完成一个循环。
[0015] 所述风冷冷水模式下制冷剂蒸气压缩循环系统为:制冷剂自压缩机1一端起,依次流经电磁四通换向阀2,翅片式换热器3、单向阀D14,水冷冷凝器5,节流装置6,单向阀B12,蒸发器7,电磁四通换向阀2,气液分离器4,最终流回压缩机1完成一个循环。
[0016] 所述空气源热泵模式下制冷剂蒸气压缩循环系统为:制冷剂自压缩机1一端起,依次流经电磁四通换向阀2Ⅰ接口、电磁四通换向阀2Ⅱ接口、蒸发器7、单向阀A11、水冷冷凝器5、节流装置6、单向阀C13、翅片式换热器3、电磁四通换向阀2Ⅳ接口、电磁四通换向阀2Ⅲ接口、气液分离器4,最终流回压缩机1完成一个循环。
[0017] 本实用新型的工作过程:
[0018] 水冷冷水与风冷冷水模式下蒸气压缩循环系统:冷媒经过压缩机做功,转换为高温高压气态。经过翅片式换热器与水冷冷凝器后,制冷剂液化并释放出热量。再经过节流装置节流后,流入蒸发器,此时冷媒状态由液体转换为气态,并带走蒸发器中载冷剂的热量。压缩机再次将流出蒸发器的气态冷媒压缩至高温高压气体,完成制冷剂的蒸气压缩循环。
[0019] 空气源热泵模式下蒸气压缩循环系统:冷媒经过压缩机做功,转换为高温高压气体,通过蒸发器(在热泵模式下作为冷凝器)冷凝,状态转变成液态,再通过节流装置后,进入翅片式换热器(在热泵模式下作为蒸发器),于冷凝器中吸收空气的热量后,转变为气态。压缩机再次将气态冷媒压缩至高温高压气体,完成蒸气压缩循环。
[0020] 水冷冷水模式,是将经过冷却水系统冷却的水作为冷源,通过制冷剂蒸气压缩循环系统后将载冷剂温度降低,再通过冷冻水系统将降温后的载冷剂送至用户侧使用。所述空气源热泵模式,是将空气作为热源,通过制冷剂蒸气压缩循环后将载冷剂温度加热,再经过冷冻水系统则将加热后的载冷剂送至用户侧使用。所述风冷冷水模式,是将空气作为冷源,通过制冷剂蒸气压缩循环后将载冷剂温度降低,再通过冷冻水系统将降温后的载冷剂至用户侧使用。
[0021] 可以理解的是,对本领域技术人员来说,对本实用新型的技术方案及实用新型构思加以等同替换或改变都应属于本实用新型所附的权利要求的保护范围。
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