[实用新型]喷气增焓压缩机的试验设备有效
申请号: | 201821107432.2 | 申请日: | 2018-07-12 |
公开(公告)号: | CN208620676U | 公开(公告)日: | 2019-03-19 |
发明(设计)人: | 谢彧;谭荣光;谭庆才 | 申请(专利权)人: | 松下·万宝(广州)压缩机有限公司 |
主分类号: | F25B41/00 | 分类号: | F25B41/00 |
代理公司: | 广州骏思知识产权代理有限公司 44425 | 代理人: | 吴静芝 |
地址: | 511495 广东省广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 压缩机 喷气增焓压缩机 喷气增焓 试验设备 本实用新型 空调系统 冷凝器 冷却水系统 冷媒管路 膨胀阀 蒸发器 冷却水管道 试验成本 试验效率 运行状态 冷媒管 吸气孔 试验 穿过 | ||
本实用新型涉及一种喷气增焓压缩机的试验设备。本实用新型所述的一种喷气增焓压缩机的试验设备,包括空调系统与冷却水系统;空调系统包括与待试验压缩机依次通过冷媒管路连接的冷凝器、膨胀阀和蒸发器,空调系统还包括喷气增焓回路,喷气增焓回路包括在冷凝器和膨胀阀之间的冷媒管路上引出的一条接入待试验压缩机中间吸气孔的喷气增焓冷媒管路;冷却水系统包括依次穿过所述冷凝器和所述蒸发器的冷却水管道。本实用新型所述的喷气增焓压缩机的试验设备能够模拟压缩机处于喷气增焓工况下的运行状态,节省了压缩机的试验成本,提高了压缩机的试验效率。
技术领域
本实用新型涉及压缩机的试验设备,特别是涉及一种喷气增焓压缩机的试验设备。
背景技术
如图1所示,图1为现有技术的空调压缩机实验设备,包括与压缩机依次连接的冷凝器、膨胀阀与蒸发器,还包括依次穿过冷凝器与蒸发器的冷却循环水,在压缩机的进出口分别设有压力和温度传感器,然而,随着空调设备,特别是压缩机技术的发展,特别是当室外温度很低时,室外机热交换能力下降,压缩机正常回气口的回气量减少,压缩机功率降低,不能发挥最好效果,但通过中间压力回气喷射口补充制冷气体,即喷气增焓技术,从而增加压缩机排气量,室内机热交换器制热的循环制冷剂量增加,实现制热量增加,而现有的实验设备无法模拟喷气增焓这一工况,而且在现有技术中,在模拟室外温度低于零摄氏度时,穿过蒸发器的冷却水进一步降低温度,会产生结冰的现象,从而使试验无法进行,大大限制了试验设备的应用范围。
实用新型内容
基于此,本实用新型的目的在于,提供一种喷气增焓压缩机的试验设备,其具有能够模拟压缩机的喷气增焓技术,且能模拟室外低温条件下的运行工况。
本实用新型是通过如下方案实现的:
一种喷气增焓压缩机的试验设备,包括空调系统与冷却水系统;
所述空调系统包括与待试验压缩机依次通过冷媒管路连接的冷凝器、膨胀阀和蒸发器,所述空调系统还包括喷气增焓回路,所述喷气增焓回路包括在所述冷凝器和所述膨胀阀之间的冷媒管路上引出的一条接入待试验压缩机中间吸气孔的喷气增焓冷媒管路;
所述冷却水系统包括依次穿过所述冷凝器和所述蒸发器的冷却水管道。
本实用新型所述的喷气增焓压缩机的试验设备,能够模拟压缩机处于喷气增焓工况下的工作运行状态,实现压缩机的喷气增焓试验,节省了压缩机的试验成本,提高了压缩机的试验效率。
进一步地,所述喷气增焓回路中还包括板式换热器;
所述冷却水系统还包括换热管道,所述换热管道为在所述冷凝器的出口与所述蒸发器的入口间的冷却水管道中引出的一段穿过板式换热器的管道,所述换热管道穿过板式换热器后,与穿过所述蒸发器的冷却水管道汇合;
所述喷气增焓冷媒管路穿过所述板式换热器,与所述换热管道中的冷却水进行热交换。
所述板式换热器将从冷凝器中吸收热量的冷却水与低温低压液态冷媒进行热交换,对冷媒进行加热。
进一步地,所述冷却水管道位于所述蒸发器入口侧设有进水阀,所述冷却水管道位于所述蒸发器出口侧设有出水阀;
所述冷却水管道还包括蒸发器旁路管道,所述蒸发器旁路管道的入口位于所述进水阀的进水端,旁路管道的出口位于所述出水阀的出水端,所述蒸发器旁路管道上设有旁路阀。
在模拟超低温环境时,使冷却水通过旁路阀而不通过蒸发器,可以防止冷却水在进入蒸发器时发生结冰现象,同时,使本实用新型喷气增焓压缩机的试验设备适用于超低温环境。
进一步地,所述旁路阀为电动阀。
进一步地,所述冷却水管道位于所述蒸发器和所述出水阀的管路上还设有排水管,所述排水管上设有排水阀。
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