[发明专利]跨临界二氧化碳带补气系统的全变频热泵机组在审
申请号: | 201911230018.X | 申请日: | 2019-12-04 |
公开(公告)号: | CN112902442A | 公开(公告)日: | 2021-06-04 |
发明(设计)人: | 戴琪 | 申请(专利权)人: | 江苏金通灵光核能源科技有限公司 |
主分类号: | F24H4/02 | 分类号: | F24H4/02;F24H9/20;F25B30/02;F25B41/40;F25B49/02 |
代理公司: | 苏州谨和知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 32295 | 代理人: | 靳静 |
地址: | 214000 江苏省无锡*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 临界 二氧化碳 补气 系统 变频 机组 | ||
1.一种跨临界二氧化碳带补气系统的全变频热泵机组,其特征在于,包括:
变频压缩机(1),其出气口一侧设置有第一温度传感器(A);
气冷器(2),内部具有相互换热的第一换热管路(21)和换热水路(22),所述的换热水路(22)上连接有变频水泵(10),所述换热水路(22)的进水口一侧设置有第二温度传感器(B),所述换热水路(22)的出水口一侧设置有第三温度传感器(C),所述第一换热管路(21)的出口一侧设置有第四温度传感器(D);
回热器(3),内部具有相互换热的第二换热管路(31)和第三换热管路(32);
经济器(4),内部具有相互换热的第四换热管路(41)和第五换热管路(42),所述第五换热管路(42)的出口一侧设置有第五温度传感器(E);
第一节流阀(5);
第二节流阀(6);
蒸发器(7),其盘管一侧设置有第六温度传感器(F);
气液分离器(8),其出口一侧设置有第七温度传感器(G);
控制器,与所述的变频压缩机(1)、变频水泵(10)、第一节流阀(5)、第二节流阀(6)分别控制连接,所述的控制器与所述的第一温度传感器(A)、第二温度传感器(B)、第三温度传感器(C)、第四温度传感器(D)、第五温度传感器(E)、第六温度传感器(F)、第七温度传感器(G)分别信号连接;
所述的变频压缩机(1)、气冷器(2)的第一换热管路(21)、回热器(3)的第二换热管路(31)、经济器(4)的第四换热管路(41)、第一节流阀(5)、第二节流阀(6)、蒸发器(7)、回热器(3)的第三换热管路(32)、气液分离器(8)依次相连通构成供二氧化碳制冷剂循环的主回路,所述的变频压缩机(1)、气冷器(2)的第一换热管路(21)、回热器(3)的第二换热管路(31)、经济器(4)的第四换热管路(41)、第一节流阀(5)、经济器(4)的第五换热管路(42)依次相连通构成供二氧化碳制冷剂循环的补气回路,所述的控制器能够基于各个所述的温度传感器发送的温度检测信号来控制所述的变频压缩机(1)、变频水泵(10)、第一节流阀(5)以及第二节流阀(6)分别工作,以使得所述换热水路(22)的出水口一侧温度达到设定温度。
2.根据权利要求1所述的跨临界二氧化碳带补气系统的全变频热泵机组,其特征在于:该跨临界二氧化碳带补气系统的全变频热泵机组的工作环境温度为-40~43℃,气冷器(2)的换热水路(22)的进水口一侧的温度为5~60℃,气冷器(2)的换热水路(22)的出水口一侧的温度为30~99℃。
3.根据权利要求1所述的跨临界二氧化碳带补气系统的全变频热泵机组,其特征在于:所述的变频水泵(10)靠近所述换热水路(22)的进水口一侧。
4.根据权利要求1所述的跨临界二氧化碳带补气系统的全变频热泵机组,其特征在于:所述的第二节流阀(6)有一对,一对所述的第二节流阀(6)并联设置在所述的主回路中。
5.根据权利要求1所述的跨临界二氧化碳带补气系统的全变频热泵机组,其特征在于:所述的变频压缩机(1)与所述的气冷器(2)之间连接有油分离器(9)。
6.根据权利要求1所述的跨临界二氧化碳带补气系统的全变频热泵机组,其特征在于:所述的变频压缩机(1)为直流变频压缩机或交流变频压缩机。
7.根据权利要求1所述的跨临界二氧化碳带补气系统的全变频热泵机组,其特征在于:还包括用于测定外界环境温度的环境温度传感器,所述的控制器与所述的环境温度传感器信号连接,所述变频压缩机的初始转速与环境温度的关系满足下列公式:
FreqCS=4500-AT*50;
其中,FreqCS为变频压缩机的初始转速;AT为环境温度传感器测得的环境温度值,AT为正值或负值或零。
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