[發明專利]一種低環溫噴液式空氣源三聯供機組控制方法在審
| 申請號: | 201510935132.8 | 申請日: | 2015-12-15 |
| 公開(公告)號: | CN105466066A | 公開(公告)日: | 2016-04-06 |
| 發明(設計)人: | 黃鵬;嚴萬松;楊牧;李為竟;劉飛 | 申請(專利權)人: | 江蘇朗肯空氣空調有限公司 |
| 主分類號: | F25B13/00 | 分類號: | F25B13/00;F25B29/00 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 225400 江蘇省泰州市泰*** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 低環溫噴液式 空氣 三聯 機組 控制 方法 | ||
1.一種低環溫噴液式空氣源三聯供機組控制方法,其特征在于:所述機組包括噴液渦旋壓縮機、油氣分離器、氣液分離器、翅片換熱器、換熱風機、熱力膨脹閥、干燥過濾器和空調側換熱器,其特征在于:還包括熱水側換熱器、熱水循環泵、四通換向閥、噴液電磁閥和噴液電子膨脹閥,噴液渦旋壓縮機出氣口依次經油氣分離器、熱水側換熱器一流程連接至四通換向閥,熱水側換熱器另一流程外接帶熱水循環泵的熱水管系,所述四通換向閥還連接氣液分離器、翅片換熱器和空調側換熱器一流程,氣液分離器回氣連接噴液渦旋壓縮機回液口,換熱風機對應翅片換熱器設置,翅片換熱器經熱力膨脹閥、干燥過濾器后分別連接空調側換熱器一流程和噴液電磁閥,噴液電磁閥經噴液電子膨脹閥連接噴液渦旋壓縮機中間回氣口,空調側換熱器另一流程外接帶空調水循環泵的空調水管系;控制包括以下模式:
(1)、單獨制冷模式:
噴液渦旋壓縮機通電工作,從噴液渦旋壓縮機出氣口噴射高溫高壓氣態R410A制冷劑,氣態制冷劑通過油氣分離器后,被壓縮機排氣帶出的部分壓縮機潤滑油通過回油毛細管回到壓縮機噴液渦旋壓縮機回液口,高溫高壓氣態制冷劑通過油氣分離器后進入熱水側換熱器,此時,熱水循環泵未運行,熱水未進入熱水側換熱器內吸熱,高溫高壓氣態制冷劑出換熱器進入四通換向閥,制冷劑從四通換向閥第一管進入四通換向閥第二管出四通換向閥,之后制冷劑進入翅片換熱器,在換熱風機的作用下,制冷劑開始大量冷凝,將熱量釋放到空氣中,冷凝液化后的制冷劑再通過分流器后進入熱力膨脹閥,此時高壓中溫制冷劑通過熱力膨脹閥后變成低溫低壓液態制冷劑,低溫液態制冷劑再通過干燥過濾器的干燥過濾后進入空調側換熱器,制冷劑在空調側換熱器中開始蒸發并大量吸收通過空調水循環泵進入換熱器的水中的熱量,產生低溫冷凍水循環到末端室內用來室內降溫,制冷劑在空調側換熱器中吸收熱量后氣化變成低溫低壓氣體進入四通換向閥的第四管,再從四通換向閥第三管出四通換向閥進入氣液分離器,未完全氣化的制冷劑被氣液分離器分離留在分離器中,氣態制冷劑在壓縮機回氣口低壓力作用下通過回液口到噴液渦旋壓縮機,制冷劑完成一個制冷循環,實現吸熱和放熱的過程,在該過程中,制冷劑從空調側換熱器中吸收熱量,產生冷凍水來實現末端室內制冷,制冷劑熱量通過換熱風機排放到室外;
(2)、制冷同時供生活熱水模式:
噴液渦旋壓縮機通電工作,從噴液渦旋壓縮機出氣口噴射高溫高壓氣態R410A制冷劑,氣態制冷劑通過油氣分離器后,被壓縮機排氣帶出的部分壓縮機潤滑油通過回油毛細管回到噴液渦旋壓縮機回氣口,高溫高壓氣態制冷劑通過油氣分離器后進入熱水側換熱器,此時,通過熱水循環泵進入熱水側換熱器的水吸收高溫高壓氣態制冷劑的熱量后溫度升高,作為生活熱水流出熱水側換熱器,進入熱水側換熱器的高溫高壓氣態制冷劑將熱量釋放給流經換熱器的水后部分冷凝液化,此時,氣液混合狀態的高壓制冷劑進入四通換向閥,四通換向閥沒有通電,制冷劑從四通換向閥第一口流入從第二口流出進入翅片換熱器,在換熱風機的作用下,氣液混合制冷劑在翅片換熱器內充分冷凝釋放熱量,將熱量排放到空氣中,冷凝液化后的制冷劑再通過分流器后進入熱力膨脹閥,此時高壓中溫制冷劑通過熱力膨脹閥后變成低溫低壓液態制冷劑,低溫液態制冷劑再通過干燥過濾器的干燥過濾后進入空調側換熱器,制冷劑在空調側換熱器中開始蒸發并大量吸收通過空調水循環泵進入換熱器的水中的熱量,產生低溫冷凍水循環到末端室內用來室內降溫,制冷劑在空調側換熱器中吸收熱量后氣化變成低溫低壓氣體進入四通換向閥的第四管,再從第三管出四通換向閥進入氣液分離器,未完全氣化的制冷劑被氣液分離器分離留在分離器中,氣態制冷劑在壓縮機回氣口低壓力作用下通過回液口回到噴液渦旋壓縮機,制冷劑完成一個制冷循環,實現吸熱和放熱的過程,在該過程中,制冷劑從空調側換熱器中吸收熱量,產生冷凍水來實現末端室內制冷,制冷劑熱量釋放到熱水側換熱器中,用來產生生活熱水,實現產制冷冷凍水同時產生活熱水;
(3)、單獨供暖模式:
噴液渦旋壓縮機通電工作,從噴液渦旋壓縮機出氣口噴射高溫高壓氣態R410A制冷劑,氣態制冷劑通過油氣分離器后,被噴液渦旋壓縮機排氣帶出的部分壓縮機潤滑油通過回油毛細管回到噴液渦旋壓縮機回液口,高溫高壓氣態制冷劑通過油氣分離器后進入熱水側換熱器,此時,熱水循環泵不工作運行,水不能進入熱水側換熱器中吸收熱量,高溫高壓氣態制冷劑從熱水側換熱器出后直接進入四通換向閥,四通換向閥通電后,制冷劑從四通換向閥第一口流入從第四口流出進入空調側換熱器,高溫高壓氣態制冷劑在換熱器中冷凝,將熱量釋放給通過空調水循環泵作用下流經換熱器的水,水被加熱后作為供暖循環水進入末端系統散熱實現室內供暖的目的,制冷劑被充分冷凝后變成中溫高壓液態制冷劑,之后通過干燥過濾器的干燥過濾以及熱力膨脹閥的節流,制冷劑變成低溫低壓液態,之后再通過分流器進入翅片換熱器,通過換熱風機的作用,液態低溫低壓制冷劑開始大量蒸發,同時從通過換熱器的空氣中吸收熱量,制冷劑蒸發吸收熱量后變成低溫低壓氣態制冷劑進入四通換向閥的第二管,再從第三管出四通換向閥進入氣液分離器,未完全氣化的制冷劑被氣液分離器分離留在分離器中,氣態制冷劑在壓縮機回氣口低壓力作用下通過回液口回到噴液渦旋壓縮機,另外,在該模式下,因環境溫度較低制冷劑蒸發所吸收熱量較少時,會引起壓縮機回液口壓力不足造成壓縮機出氣口溫度偏高,為了保證機組在極寒溫度條件下穩定運行,制冷劑通過空調側換熱器后有一支路的液態制冷劑會通過在低溫環境下打開的噴液電磁閥進入噴液電子膨脹閥,再通過噴液渦旋壓縮機出氣口的溫度計算電子膨脹閥的開啟度,通過控制回壓縮機噴液口液態制冷劑流量及時準確調節壓縮機排氣溫度,保證系統高效穩定運行,整個系統完成一次制熱循環,實現吸熱和放熱的過程,在該過程中,制冷劑從翅片換熱器中吸收熱量,將熱量釋放給空調側換熱器,來產供暖循環熱水,實現單獨供暖的目的;
(4)、供暖同時供生活熱水模式:
噴液渦旋壓縮機通電工作,從噴液渦旋壓縮機出氣口噴射高溫高壓氣態R410A制冷劑,氣態制冷劑通過油氣分離器后,被噴液渦旋壓縮機排氣帶出的部分壓縮機潤滑油通過回油毛細管回到壓縮機回液口,高溫高壓氣態制冷劑通過油氣分離器后進入熱水側換熱器,此時,通過熱水循環泵進入熱水側換熱器的水吸收高溫高壓氣態制冷劑的熱量后溫度升高,作為生活熱水流出熱水側換熱器,進入熱水側換熱器的高溫高壓氣態制冷劑將熱量釋放給流經換熱器的水后部分冷凝液化,此時,氣液混合狀態的高壓制冷劑進入四通換向閥,四通換向閥通電后,制冷劑從四通換向閥第一口流入從第四口流出進入空調側換熱器,氣液混合狀態的制冷劑在換熱器中進一步冷凝,將熱量釋放給通過空調水循環泵作用下流經換熱器的水,水被加熱后作為供暖循環水進入末端系統散熱實現室內供暖的目的,制冷劑被充分冷凝后變成中溫高壓液態制冷劑,之后通過干燥過濾器的干燥過濾以及熱力膨脹閥的節流,制冷劑變成低溫低壓液態,之后再通過分流器進入翅片換熱器,再通過換熱風機的作用,液態低溫低壓制冷劑開始大量蒸發,同時從通過換熱器的空氣中吸收熱量,制冷劑蒸發吸收熱量后變成低溫低壓氣態制冷劑進入四通換向閥的第二管,再從第三管出四通換向閥進入氣液分離器,未完全氣化的制冷劑被氣液分離器分離留在分離器中,氣態制冷劑在壓縮機回氣口低壓力作用下通過回液口到噴液渦旋壓縮機,另外,在該模式下,因環境溫度較低制冷劑蒸發所吸收熱量較少時,會引起壓縮機回液口壓力不足造成壓縮機出氣口溫度偏高,為了保證機組在極寒溫度條件下穩定運行,制冷劑通過空調側換熱器后有一支路的液態制冷劑會通過在低溫環境下打開的噴液電磁閥進入噴液電子膨脹閥,再通過噴液渦旋壓縮機出氣口的溫度計算電子膨脹閥的開啟度,通過控制回壓縮機噴液口液態制冷劑流量及時準確調節壓縮機排氣溫度,保證系統高效穩定運行,整個系統完成一次制熱循環,實現吸熱和放熱的過程,在該過程中,制冷劑從翅片換熱器中吸收熱量,將熱量釋放給熱水側換熱器和空調側換熱器,來產生生活熱水和供暖循環熱水,實現供暖同時供生活熱水的目的;
(5)、單獨供生活熱水模式:
噴液渦旋壓縮機通電工作,從噴液渦旋壓縮機出氣口噴射高溫高壓氣態R410A制冷劑,氣態制冷劑通過油氣分離器后,被壓縮機排氣帶出的部分壓縮機潤滑油通過回油毛細管回到壓縮機回液口,高溫高壓氣態制冷劑通過油氣分離器后進入熱水側換熱器,此時,通過熱水循環泵進入熱水側換熱器的水吸收高溫高壓氣態制冷劑的熱量后溫度升高,作為生活熱水流出熱水側換熱器,進入熱水側換熱器的高溫高壓氣態制冷劑將熱量釋放給流經換熱器的水后冷凝液化,此時,液態的高壓制冷劑進入四通換向閥,四通換向閥通電后,制冷劑從四通換向閥第一口流入從第四口流出進入空調側換熱器,空調水循環泵不啟動運行,液態制冷劑從空調側換熱器出后通過干燥過濾器的干燥過濾以及熱力膨脹閥的節流,制冷劑變成低溫低壓液態,之后再通過分流器進入翅片換熱器,再通過換熱風機的作用,液態低溫低壓制冷劑開始大量蒸發,同時從通過換熱器的空氣中吸收熱量,制冷劑蒸發吸收熱量后變成低溫低壓氣態制冷劑進入四通換向閥的第二管,再從第三管出四通換向閥進入氣液分離器,未完全氣化的制冷劑被氣液分離器分離留在分離器中,氣態制冷劑在壓縮機回氣口低壓力作用下通過回液口回到噴液渦旋壓縮機,另外,在該模式下,因環境溫度較低制冷劑蒸發所吸收熱量較少時,會引起壓縮機回液口壓力不足造成噴液渦旋壓縮機出氣口溫度偏高,為了保證機組在極寒溫度條件下穩定運行,制冷劑通過空調側換熱器后有一支路的液態制冷劑會通過在低溫環境下打開的噴液電磁閥進入噴液電子膨脹閥,再通過噴液渦旋壓縮機出氣口的溫度計算電子膨脹閥的開啟度,通過控制回壓縮機噴液口液態制冷劑流量及時準確調節壓縮機排氣溫度,保證系統高效穩定運行,整個系統完成一次制熱循環,實現吸熱和放熱的過程,在該過程中,制冷劑從翅片換熱器中吸收熱量,將熱量釋放給熱水側換熱器,來產生生活熱水,實現供生活熱水的目的。
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