[發明專利]自動在線融霜方法及制冷設備在審
| 申請號: | 201410810072.2 | 申請日: | 2014-12-23 |
| 公開(公告)號: | CN104567152A | 公開(公告)日: | 2015-04-29 |
| 發明(設計)人: | 彭佑鋼;金秋麗;劉世林 | 申請(專利權)人: | 蘇州醫電神空調設備工程有限公司 |
| 主分類號: | F25B47/02 | 分類號: | F25B47/02 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 自動 在線 方法 制冷 設備 | ||
技術領域
本發明涉及制冷技術領域,尤其涉及一種自動在線融霜方法及制冷設備。
背景技術
對于使用氟系統的低露點空調機組,由于室外工況變化較大或者冷量匹配等因素,蒸發器結霜是一個經常出現的問題,因此蒸發器的融霜問題是必須要考慮的。傳統的融霜方法一般需要機組停機,在融霜時機組無法運行。?這樣,房間內的溫濕度波動比較大,無法滿足房間的溫濕度要求,尤其是溫濕度精度要求比較高的房間。
因此,針對上述問題,有必要提出進一步的解決方案。
發明內容
本發明的目的在于提供一種自動在線融霜式制冷設備及自動在線融霜方法,其能夠克服現有技術中處理蒸發器結霜問題時存在的不足。
為實現上述發明目的,本發明的提供一種自動在線融霜式制冷設備,其包括至少兩路制冷回路,所述各路制冷回路之間相互并聯,所述任一路制冷回路包括:蒸發器、膨脹閥、電磁閥、針閥;
所述任一路制冷回路中,所述電磁閥、膨脹閥、蒸發器、針閥按照制冷劑的流動方向依次設置,所述電磁閥、膨脹閥、蒸發器、針閥之間通過管道相連接;
所述至少兩路制冷回路包括首端制冷回路和末端制冷回路,所述末端制冷回路的電磁閥和膨脹閥還并聯有一獨立管路,所述獨立管路中還設置有第二電磁閥。
作為本發明的自動在線融霜式制冷設備的改進,所述各路制冷回路中自所述針閥處延伸出的末端管路與匯合管路相連接,所述匯合管路處設有溫度傳感器。
作為本發明的自動在線融霜式制冷設備的改進,所述匯合管路的末端延伸出與所述各個制冷回路中膨脹閥相連接的多個管路,所述多個管路的數量與制冷回路的數量相同。
為實現上述發明目的,本發明還提供一種自動在線融霜方法,其包括如下步驟:
S1.設置多路相互并聯的制冷回路;
S2.確定多路制冷回路中結冰的制冷回路,如結冰制冷回路為末端制冷回路,執行步驟S4;
S3.關閉結冰制冷回路的閥門,打開與所述結冰制冷回路相鄰的制冷回路進行制冷;
S4.為所述末端制冷回路提供高溫溶液。
與現有技術相比,本發明的有益效果是:本發明的自動在線融霜式制冷設備可保證蒸發器融霜的同時制冷設備正常運行,無需停機。從而,維持了制冷設備自身能夠可靠穩定的運行,同時保證了制冷環境內的溫度能夠在一定范圍內保持恒定。
附圖說明
圖1為本發明的自動在線融霜式制冷設備一具體實施方式的平面示意圖。
具體實施方式
下面結合附圖所示的各實施方式對本發明進行詳細說明,但應當說明的是,這些實施方式并非對本發明的限制,本領域普通技術人員根據這些實施方式所作的功能、方法、或者結構上的等效變換或替代,均屬于本發明的保護范圍之內。
如圖1所示,本發明的自動在線融霜式制冷設備100包括:至少兩路制冷回路,所述各路制冷回路相互獨立,且各路之間相互并聯,所述任一路制冷回路包括:蒸發器10、膨脹閥20、電磁閥30、針閥40。
所述任一路制冷回路中,所述電磁閥30、膨脹閥20、蒸發器10、針閥40按照制冷劑的流動方向依次設置,且所述電磁閥30、膨脹閥20、蒸發器10、針閥40之間通過管道相連接。
其中,所述至少兩路制冷回路包括首端制冷回路和末端制冷回路,所述末端制冷回路的電磁閥和膨脹閥還并聯有一獨立管路,所述獨立管路中還設置有第二電磁閥50。
本發明的自動在線融霜式制冷設備100中,當其中一路制冷回路結霜,需要融霜時,制冷設備無需停機。本實施方式中,以制冷回路為三路為例,其中第一制冷回路1結霜時,開啟制冷回路2或3進行制冷。此時,由于制冷回路1前的進風溫度較高,可對制冷回路1進行融霜。從而,當其中一個制冷回路結霜時,開啟其他制冷回路,制冷的同時又進行了融霜處理。
此外,由于制冷回路3位于最后位置,其進風溫度始終比較低,因此制冷回路3的融霜是通過溫度較高的供液來實現的。此時,該制冷回路3即如上所述的末端制冷回路。其中,通過溫度較高的供液來實現融霜時,通過所述獨立管路為制冷回路3提供溫度較高的溶液。
進一步地,所述各路制冷回路中自所述針閥40處延伸出的末端管路與匯合管路60相連接,所述匯合管路60處設置有溫度傳感器70。所述匯合管路60的末端延伸出與所述各個制冷回路中膨脹閥20相連接的多個管路,所述多個管路的數量與制冷回路的數量相同。
本發明還進一步提供一種自動在線融霜方法,所述自動在線融霜方法包括如下步驟:
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