[实用新型]冰蓄冷空调装置无效

专利信息
申请号: 200620067513.5 申请日: 2006-11-10
公开(公告)号: CN201003824Y 公开(公告)日: 2008-01-09
发明(设计)人: 冯自平;杜艳利;肖睿;黄冲;何世辉 申请(专利权)人: 中国科学院广州能源研究所
主分类号: F24F5/00 分类号: F24F5/00
代理公司: 广州华进联合专利商标代理有限公司 代理人: 莫瑶江
地址: 510640广东省广州市*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 冰蓄冷 空调 装置
【说明书】:

【技术领域】

本实用新型是涉及一种空调装置,尤其是指一种直接蒸发内融式冰蓄冷空调装置。

【背景技术】

随着社会的快速发展,电力资源进一步出现资源短缺的局面,主要表现为电力总量的不足和电网峰谷差较大。国家为了解决电力矛盾,一方面依靠增加电力设备的投入,另一方面大力开发低谷用电技术,充分利用电力资源,实现电力负荷移峰填谷。近年来,冰蓄冷作为一项移峰填谷的有力技术,日益显示了其极强的社会效益和经济效益。

但是对于传统的冰蓄冷空调系统,通常蓄冷和放冷过程都是两次热交换的过程,效率低下,能耗也较高。同时,对于传统冰蓄冷系统而言,蓄冷系统庞大,只适合于大型的供冷系统,对于小型的商用空调系统来说则无法使用。

对于国外现有的直接蒸发内融式冰蓄冷空调系统,在融冰运转时,盘管和冰层之间的换热热阻随着冰层的逐步融化而逐步增大,融冰速率逐步降低,特别是在融冰运行后期,融冰速率极其低下,同时由于水的密度差和融冰过程的换热特点,冰槽内的水上下温差较大,存在严重的分层现象。

传统的冰蓄冷空调的蓄冰过程通常是制冷机先把不冻液(乙二醇水溶液)降温至0℃以下,再通过0℃以下的不冻液把冰槽里的水进行降温结冰蓄冷,即热交换过程是制冷剂~不冻液~水;融冰过程通常是冰融解吸收不冻液的热量,不冻液再吸收冷冻水的热量,即热交换过程是冰~不冻液~冷冻水。这种间接冰蓄冷空调的二次换热过程使得效率明显低下且能耗大。

因此,需要提供一种效率高、能耗少、换热效果好、实现电力负荷的移峰填谷的冰蓄冷空调装置。

发明内容】

本实用新型的目的是提供一种效率高、能耗少、换热效果好的冰蓄冷空调装置。

为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:

提供一种直接蒸发内融式的冰蓄冷空调装置,其包括室外机单元、蓄冰单元和室内机单元,该室外机单元包括压缩机、室外热交换器、储液器、膨胀阀I、以及其间的连接铜管和电磁阀,该蓄冰单元包括蓄冰槽、换热盘管、以及其间的连接铜管和电磁阀,该室内机单元包括室内热交换器、膨胀阀II、以及其间的连接铜管303和电磁阀,该室外机单元、蓄冰单元和室内机单元之间通过铜管和电磁阀相连接,可形成室外机单元和蓄冰单元之间,或室外机单元和室内机单元之间,或室外机单元、蓄冰单元和室内机单元之间的管道回路。在用电低谷其间(例如夜晚),蓄冰槽作为蒸发器直接进行制冰蓄冷,在用电高峰其间(例如白天),蓄冰槽作为过冷器,即通过融冰把从冷凝器出来的制冷剂进行过冷(融冰时,冰层沿盘管径向由内向外融化),增大其冷凝温差,从而增大制冷量,同时改善空调的运行工况,从而达到减小空调装机容量,实现电力负荷的移峰填谷的目的。

该蓄冰单元的换热盘管包括设置成竖直排列布置的蛇形盘管,也可以进一步包括设置成水平排列布置的盘管。该换热盘管的最佳布置形式为竖直等间距排列布置的蛇形盘管,它可以使得换热盘管内外的热交换较为均匀,管外的冰层厚度在管道的径向均匀一致,同时使得蓄冰槽的占地面积大大缩小,有利于实际应用。同时,在冰槽的中下部,与竖直盘管交叉布置一路水平盘管,强化了融冰运行时的换热过程,提高了融冰速率,克服了无此盘管时的冰槽内水的严重分层现象。

该蓄冰单元的蓄冰槽内上部和/或中部设置有信号测试元件以通过信号测试来判断蓄冰是否结束,一般采用热敏电阻。

与现有技术相比,本实用新型有如下有益效果:

本实用新型的直接蒸发内融式冰蓄冷空调装置与传统的冰蓄冷空调相比,少了二次换热系统,是一种新型的、高效的冰蓄冷空调。

直接蒸发内融式冰蓄冷空调装置的蓄冰过程则是制冷机直接把水冻成冰,即热交换过程是制冷剂~水;融冰过程是冰融解吸收制冷剂的热量,即热交换过程是冰~制冷剂,从而克服了间接冰蓄冷空调二次换热问题,效率明显提高,能耗减少。

【附图说明】

图1是本实用新型冰蓄冷空调装置的制冰蓄冷流程的示意图;

图2是本实用新型冰蓄冷空调装置的融冰释冷流程的示意图;

图3是本实用新型冰蓄冷空调装置实施例二的融冰释冷流程的示意图;

图4是本实用新型冰蓄冷空调装置的常规运行流程的示意图;

图5是本实用新型冰蓄冷空调装置的蓄冰槽内换热盘管的结构示意图;

图6是本实用新型冰蓄冷空调装置的信号测试元件的分布示意图。

【具体实施方式】

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