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[實用新型]防融霜裝置有效

專利信息
申請?zhí)枺?/td> 201821670234.7 申請日: 2018-10-16
公開(公告)號: CN209431728U 公開(公告)日: 2019-09-24
發(fā)明(設計)人: 秦文選 申請(專利權)人: 秦文選
主分類號: F25B47/00 分類號: F25B47/00
代理公司: 暫無信息 代理人: 暫無信息
地址: 410006 湖南省長沙市岳麓區(qū)*** 國省代碼: 湖南;43
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摘要:
搜索關鍵詞: 導熱油 電熱器 加熱 冷媒盤管 表冷器 冷媒 防融霜裝置 室外 螺旋管結構 空調制熱 溫度探頭 加熱罐 吸熱量 制熱量 結霜 通斷 制熱 保溫 密封 空調
【說明書】:

一種防融霜裝置,由加熱罐、電熱器、溫度探頭、保溫、冷媒盤管與導熱油組成,電熱器與螺旋管結構的冷媒盤管設在加熱罐中,導熱油密封在加熱罐中,電熱器通斷根據(jù)環(huán)境溫度與導熱油溫度的變化進行控制。空調制熱時,冷媒先通過防隔霜裝置,再通過室外表冷器,先電熱器對導熱油進行加熱,再通過導熱油對冷媒盤管的冷媒加熱,減少室外表冷器中冷媒的吸熱量,達到阻止室外表冷器大量結霜的要求,以及加大空調制熱量與連續(xù)制熱目的。

技術領域

本實用新型涉及防融霜領域,尤其是一種防融霜裝置。

背景技術

眾所周知,長江中下游熱工氣候分區(qū)屬于冬冷夏熱地區(qū),冬季平均溫度低,相對濕度大。空調制熱時,室外表冷器因冷媒蒸發(fā)從空氣中吸熱,室外表冷器表面溫度會低于零度,導致空氣中的水蒸汽在室外表冷器表面上先冷凝為水,然后再逐漸凝結為霜,這種現(xiàn)象在長江中下游地區(qū)較為嚴重。當室外表冷器上結霜面積超過一半時應及時化霜,否則室外表冷器通風堵塞不暢,冷媒蒸發(fā)不能正常從空氣中吸熱,空調制熱量減少與制熱效率低下,并容易導致壓縮機產生回液故障。由此可見,室外表冷器結霜給冬季空調制熱帶來較大與不利的影響,即冬季低溫一般空調制熱量不足的問題。

傳統(tǒng)空調化霜主要有以下四種方式:

第一種:通過四通閥進行制冷制熱轉換,通過壓縮機將室內的熱量轉移到室外表冷器,從而將室外表冷器上的結霜加熱化為水后除去。這是傳統(tǒng)空調化霜最常見的方式,這種方式主要從兩個方面影響制熱效果:其一、化霜時空調不僅不能制熱,反而需要使用室內的熱量;其二、化霜要占用壓縮機的制熱時間,導致空調不能連續(xù)制熱運行。

第二種:通過熱氣旁通閥將大部分高溫高壓的冷媒,從壓縮機旁通接入室外表冷器,通過高溫高壓的冷媒液化放熱來化霜。此時由于只有少部分的高溫高壓冷媒進入室內表冷器,室內制熱效果差。另外,當室外溫度較低時,化霜持續(xù)時間長,將沒有足夠的熱量用于冷媒蒸發(fā)吸收,壓縮機回氣溫度偏低需額外增焓,否則會造成壓縮機低溫保護停機。這種方式成本較高與控制復雜,少有實際應用。

第三種:室外表冷器上外置安裝電熱絲化霜,這種方式電熱能耗較大,電熱大部分熱量用于加熱室外的空氣,并被通風帶走及浪費。且這種方式電熱絲容易漏電不安全,幾乎不見有實際應用。

第四種:室外表冷器上內置安裝電熱絲防融霜,空調制熱運行與室外表冷器防融霜時,電熱絲通電直接對冷媒加熱補焓。這種防融霜方式比上述三種方式化霜快與效率高,但這種方式表冷器結構復雜、加熱量大小難以調整、制造困難與成本極高,以及因電加熱加熱密度大與局部溫度高,冷媒中冷凍油產生碳化,導致冷凍油壽命短與壓縮機卡死的其它問題,故少有實際應用。

發(fā)明內容

本實用新型提供防融霜裝置。

防融霜裝置由加熱罐、電熱器、保溫、冷媒盤管與導熱油組成,電熱器通過與螺旋管結構的冷媒盤管設在加熱罐中,電熱器通過螺紋與加熱罐連接,冷媒盤管通過焊接與加熱罐連接,導熱油密封在加熱罐內,液面高出冷媒盤管,并預留加熱罐容積約20%以上空腔,電熱器通斷根據(jù)環(huán)境溫度與導熱油溫度的變化進行優(yōu)化控制。

導熱油密封在加熱罐內,液面高出冷媒盤管,并預留加熱罐容積約20%以上空腔,用于裝入可壓縮的空氣,適應導熱油熱脹冷縮體積的變化,導熱油與加熱罐外的空氣隔離,保證導熱油不會被過分氧化和較長的使用壽命。

2℃≤環(huán)境溫度≤12℃:空調制熱時,通過電熱器對加熱罐中導熱油進行加熱,再通過導熱油對冷媒盤管內流動的冷媒加熱,溫度提高后的冷媒進入室外表冷器后蒸發(fā)吸熱量減小;電加熱所需的熱量為冷媒在室外表冷器蒸發(fā)吸熱時,室外表冷器表面溫度不會降低到大量結霜的溫度;冷媒通過電加熱與在室外表冷器蒸發(fā)吸熱得到的總吸熱量不變,滿足熱泵通過室外表冷器蒸發(fā)吸熱,將熱量搬運室內表冷器冷凝放熱的平衡機理;少量的結霜因空氣溫度高于0℃,通過通風自動融化;且空氣中水蒸汽由冷凝結露為液態(tài),再由液態(tài)冷凝結霜到固態(tài),釋放的大量潛熱被冷媒蒸發(fā)吸熱利用,提高了室外表冷器使用效率,達到壓縮機制熱時無需化霜、連續(xù)制熱與高效運行的要求。

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