[实用新型]冰蓄冷热泵空调机组有效
| 申请号: | 200820139733.3 | 申请日: | 2008-10-24 |
| 公开(公告)号: | CN201285128Y | 公开(公告)日: | 2009-08-05 |
| 发明(设计)人: | 戴思嘉 | 申请(专利权)人: | 戴思嘉 |
| 主分类号: | F24F5/00 | 分类号: | F24F5/00 |
| 代理公司: | 北京安博达知识产权代理有限公司 | 代理人: | 徐国文 |
| 地址: | 100022北京市丰*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 冷热 空调 机组 | ||
技术领域
本发明涉及一种晚上制冷蓄冰然后白天释冰给空调提供冷气制冷空调装置。
背景技术
随着社会发展与人民生活水平的不断提高,城市电力消耗大幅增长,特别是高峰电力负荷增长过快,导致高峰时段电力短缺现象频频发生,而低谷电力却富余。因此,电网的″移峰填谷″是亟待解决的问题。而作为人居环境保障的空调系统,其电力负荷一般集中于电力高峰时段,而低谷时段用电甚少,空调用电对城市电网具有很大的削峰填谷的潜力。随着电力需求侧峰谷电价政策的实施,冰蓄冷空调机组得到了快速的发展,
但是目前使用的冰蓄冷空调机在供冷与供热运行工况时,低谷时段制备的冷量或热量只是用来改变系统中制冷剂的状态,在白天空调供冷或供热运行时,压缩机必须投入运行,这一技术特点导致空调机组在供冷或供热运行时对高峰电力负荷的需求增大,对电力的″削峰填谷″作用不显著,增加了空调机组供热或供冷的运行费用;同时延长了空调机组压缩机在供热与供冷季节的运行时间,减少了压缩机的使用寿命;另外,由于机组在供冷与供热的电力高峰时段压缩机需投入运行,造成空调房间供冷与供热的可靠性受高峰时段电力供应的制约,没有充分发挥冰蓄冷的技术优势。
实用新型内容
本实用新型为解决上述问题,提供一种电力负荷需求小、可控压缩机工作的机械循环式冰蓄冷热泵空调机组。
本实用新型的技术方案如下:
一种冰蓄冷热泵空调机组,包括室外机和室内机,所述室外机包括压缩机、室外换热器、高压储液器、干燥过滤器、膨胀阀、电磁阀、蓄冰桶、循环储液器和工质泵,所述室内机包括电磁阀、膨胀阀、室内热交换器,
其改时在于,所述室内热交换器由并联在一起的室内换热器A、室内换热器B组成,室内换热器A入口并联有电子膨胀阀A、电磁阀A,室内换热器B入口并联有电子膨胀阀B、电磁阀B,
所述室外机采用通过管道F与并联室内机A、B连接的四通阀,所述四通阀排气口与室外热交换机连接,所述四通阀另两个接口由管道形成一个闭路,所述闭路管道上串联安装压缩机、气液分离器A;
所述室外热交换器排气口延伸两条管道A、B、所述管道A通过三通阀与并联室内机A、B、蓄冰桶连接,所述管道A上连接有制冷单向阀、制热单向阀,所述管道B与三通阀和并联室内机之间管道连接,所述管道B上连接有膨胀阀C、电磁阀G,
所述三通阀与蓄冰桶之间的管道上连接有工质泵、循环储液器,所述循环储液器出口端通过另一条管道G与管道F连接,且管道G上安装有电磁阀C,所述管道G与管道F接入点与并联室内机之间的管道上安装有电磁阀E,
所述电磁阀E入口连接的管道C,
所述管道C上安装有电磁阀D,所述管道A两个单向阀之间与管道C电磁阀D与蓄冰桶之间有管道D连接,所述管道D上连接有高压储液器、干燥过滤器,所述管道B膨胀阀A和电磁阀G之间与管道C电磁阀D与蓄冰桶之间有管道E连接,所述管道E上连接有膨胀阀D,所述管道D上膨胀阀D两端与管道E上电磁阀F两端通过管道连接。
本实用新型采用蓄冰桶蓄存的冷量对室内换热器吸热气化后的气态制冷剂冷凝液化,并通过工质泵驱动制冷剂在室内换热器与蓄冰桶之间循环,实现制冷剂机械循环式释冷供冷,使压缩机在电力高峰供冷时段无需投入运行,有效转移了空调电力高峰负荷;利用工质泵驱动制冷剂机械循环释冷供冷,压缩机在释冷运行时段不运行,提高了系统运行的可靠性与经济性;不仅可实现在蓄冰桶有冰时采用工质泵驱动制冷剂机械循环释冷供冷,同时在冰桶融冰完全后可实现采用冰桶内低温水对冷凝后高温液态制冷剂进行过冷以提高机组的运行性能,有效增大了蓄冰桶有效蓄冷量,扩大了机组的功能选择,使机组运行更加灵活。在具有电力峰谷差价地区、以风冷(或加热空′气)换热器为室内机换热器的壁挂式或柜式空调机组进行供冷与供暖的应用场合,本发明尤为适用。
附图说明
图1冰蓄冷热泵空调机组的连接示意图
图2冰蓄冷热泵空调机组的管道示意图
图中的标记代表如下:
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