[实用新型]一种双蒸发温度的空调机组有效
| 申请号: | 201720138018.7 | 申请日: | 2017-02-16 |
| 公开(公告)号: | CN206488406U | 公开(公告)日: | 2017-09-12 |
| 发明(设计)人: | 徐来福;杨亚华;梅奎;张自庆;黄家星;王飞 | 申请(专利权)人: | 南京天加空调设备有限公司 |
| 主分类号: | F24F5/00 | 分类号: | F24F5/00;F24F7/007;F24F3/14;F24F13/30;F25B13/00;F25B41/06;F25B43/00 |
| 代理公司: | 南京天华专利代理有限责任公司32218 | 代理人: | 陆海天,徐冬涛 |
| 地址: | 210046 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 蒸发 温度 空调 机组 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种空调系统,尤其是一种通过补气增焓高效节能技术而具有双蒸发温度的空调机组,具体的说是一种双蒸发温度的空调机组。
背景技术
随着对质量控制的要求越来越严格,恒温恒湿环境的需求越来越大,应用的领域也越来越宽广。同时,随着现代社会经济发展,人们对工业生产环境的空气温湿度要求越来越高,恒温恒湿环境控制设备的应用领域也越来越广泛。目前使用的恒温恒湿设备大都结构复杂,且能耗大,效率低,难以满足节能环保的需求。因此,需要设计一种全新风恒温恒湿设备,以便简化系统零部件,降低成本,并使冷媒的运行更加高效。
实用新型内容
本实用新型的目的是针对现有技术的不足,提供一种双蒸发温度的空调机组,可使结构更加简单,降低成本。同时,可使冷媒的运行更加高效,提升机组的使用价值。
本实用新型的技术方案是:
一种双蒸发温度的空调机组,包括第一换热器、第二换热器和第三换热器;所述第一换热器的第一端口经四通阀后与补气增焓压缩机的排气口相连;所述第二换热器的第一端口和第二换热器的第一端口分别经过节流部件后共同连接到所述第一换热器的第二端口;所述第二换热器的第二端口与所述补气增焓压缩机的补气口相连;所述第三换热器的第二端口依次经过所述四通阀和气液分离器后与所述补气增焓压缩机的吸气口相连。
进一步的,所述第一换热器处设有第一风机和第二风机,能够灵活的控制风量。
进一步的,所述第二换热器和第三换热器并列设置,并在所述第三换热器的外侧设有第三风机,提高新风的降温和除湿效果。
本实用新型的有益效果:
本实用新型设计合理,结构简单且零部件少,可有效降低生产成本。同时,通过采用补气增焓压缩机和三套换热器,提高了冷媒系统的运行效率和恒温恒湿度的使用效果,具有广泛的实用推广价值。
附图说明
图1是本实用新型结构原理示意图。
图2是本实用新型制冷模式运行示意图。
图3是本实用新型制热模式运行示意图。
其中:1-补气增焓压缩机;2-四通阀;3-第一换热器;4-第二换热器;5-第三换热器;6-第一节流部件;7-第二节流部件;8-气液分离器;9-第一风机;10-第二风机;11-第三风机。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的说明。
如图1所示。
一种双蒸发温度的空调机组,包括第一换热器3、第二换热器4和第三换热器5;所述第一换热器3的第一端口经四通阀2后与补气增焓压缩机1的排气口相连;所述第二换热器4的第一端口和第三换热器5的第一端口分别经过第一节流部件6和第二节流部件7后共同连接到所述第一换热器3的第二端口;所述第二换热器4的第二端口与所述补气增焓压缩机1的补气口相连;所述第三换热器5的第二端口依次经过所述四通阀2和气液分离器8后与所述补气增焓压缩机1的吸气口相连。
所述第一换热器3处设有第一风机9和第二风机10,能够灵活的调节送风量,在保证第一换热器3的换热效果基础上,实现节能环保。优选的,该第一风机和第二风机为并联,可方便控制。
所述第二换热器4和第三换热器5并列设置,并在所述第三换热器5的外侧设有第三风机11,可有效提升新风降温和除湿的效果。
本实用新型的工作过程为:
制冷模式:如图2所示。
1)四通阀2掉电;补气增焓压缩机1排出的高温高压气态冷媒沿四通阀2的DC通道进入第一换热器3;
2)第一节流部件6和第二节流部件7开到合适开度;高温高压气态冷媒经过第一换热器3进行换热后成为中温高压液态冷媒,其中一部分分配给第一节流部件7进行节流后流入所述第三换热器进行蒸发换热,另一部分分配给第二节流部件8进行节流后流入所述第二换热器进行蒸发换热;
3)第三风机得电工作,其产生的新风流经所述第二换热器,经过热交换后成为初级降温和除湿的次新风。同时,该第二换热器中经过蒸发后的、温度较高的气态冷媒通过管路回到补气增焓压缩机1补气口;
4)所述次新风进一步流经所述第三换热器,经过再次热交换后成为温度更低并深度除湿的冷新风。同时,该第三换热器中经过蒸发的、温度较低的气态冷媒流经四通阀2的ES通道流入气液分离器8,经过气液分离后再流入补气增焓压缩机1的吸气口,完成一个完整的制冷循环。
制热模式:如图3所示。
1)四通阀2得电;补气增焓压缩机1排出的高温高压气态冷媒沿四通阀2的DE通道进入第三换热器5;
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