[实用新型]换热流量调节系统有效
申请号: | 202022400746.5 | 申请日: | 2020-10-26 |
公开(公告)号: | CN214009613U | 公开(公告)日: | 2021-08-20 |
发明(设计)人: | 郭健翔;孙晋飞;王旭;王胜军;王心竹 | 申请(专利权)人: | 青岛理工大学;青岛欧适能新能源装备科技有限公司 |
主分类号: | F25B25/00 | 分类号: | F25B25/00;F25B49/02 |
代理公司: | 北京中索知识产权代理有限公司 11640 | 代理人: | 周国勇 |
地址: | 266033 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 流量 调节 系统 | ||
本实用新型适用于换热处理技术领域,提供了一种换热流量调节系统,包括热泵机组蒸发器、压缩机、冷凝器、膨胀阀、换热流体循环热泵、缓冲水箱、供热循环水泵、流量传感器、控制器及变频器,所述压缩机与膨胀阀分设于所述热泵机组蒸发器两侧,所述压缩机两侧均设有压力传感器和温度传感器,所述换热流体循环热泵通过所述变频器连接所述控制器。借此,本实用新型可通过调节热泵,实现工质与换热流体之间形成良好的温度匹配,提高热泵运行效率。
技术领域
本实用新型涉及换热处理技术领域,尤其涉及一种换热流量调节系统。
背景技术
由于对臭氧层的破坏和温室效应的作用,含氢氯氟烃类物质和高GWP工质被逐渐禁止使用,同时由于热泵机组应用领域的不断开拓,新型制冷工质的研究和开发成为迫切任务,其中非共沸混合工质受到广泛关注。由于非共沸混合工质在相变过程存在温度滑移,理论上能够很好地接近Lorenz循环,减少系统的不可逆性,从而有效地提高了热泵的运行效率。但由于非共沸混合工质相变过程中存在组分迁移现象,其温焓间存在非线性关系,在实际应用中工质与换热流体之间的温差并不能形成良好的匹配,影响了系统的性能。
综上可知,现有技术在实际使用上显然存在不便与缺陷,所以有必要加以改进。
实用新型内容
针对上述的缺陷,本实用新型的目的在于提供一种换热流量调节系统,其可以过调节热泵,实现工质与换热流体之间形成良好的温度匹配,提高热泵运行效率。
为了实现上述目的,本实用新型提供一种换热流量调节系统,包括热泵机组蒸发器、压缩机、冷凝器、膨胀阀、换热流体循环热泵、缓冲水箱、供热循环水泵、流量传感器、控制器及变频器,所述压缩机与膨胀阀分设于所述热泵机组蒸发器两侧,所述压缩机两侧均设有压力传感器和温度传感器,所述换热流体循环热泵通过所述变频器连接所述控制器。
根据本实用新型的换热流量调节系统,所述换热流体循环热泵通过所述冷凝器、流量传感器连接所述缓冲水箱。
根据本实用新型的换热流量调节系统,所述膨胀阀连接冷凝器。
本实用新型适用于换热处理技术领域,提供了一种换热流量调节系统,包括热泵机组蒸发器、压缩机、冷凝器、膨胀阀、换热流体循环热泵、缓冲水箱、供热循环水泵、流量传感器、控制器及变频器,所述压缩机与膨胀阀分设于所述热泵机组蒸发器两侧,所述压缩机两侧均设有压力传感器和温度传感器,所述换热流体循环热泵通过所述变频器连接所述控制器。借此,本实用新型可通过调节热泵,实现工质与换热流体之间形成良好的温度匹配,提高热泵运行效率。
附图说明
图1是本实用新型的冷凝器中沿换热量各点的温度分布度变化规律图;
图2是本实用新型的系统结构示意图;
在图中,1-热泵机组蒸发器;2-压缩机;3-冷凝器;4-膨胀阀;5-换热流体循环热泵;6-缓冲水箱;7-供热循环水泵;8-压力传感器;9-温度传感器;10-流量传感器;11-控制器;12-变频器。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
图1是本实用新型中,根据制冷剂侧和水侧冷凝器中沿换热量各点的温度分布度变化规律。由于非共沸混合工质在相变过程中存在组分迁移现象,其温度变化和焓值变化成非线性关系。根据组分的不同,分为两种情况:一是在温度滑移区间内,实际温度高于线性温度,如图1中曲线a,直线c为线性温度线,此时存在一个最大温差(实际温度与线性温度差)点;另一种情况是在温度滑移区间内,实际温度高于线温度,如图1中曲线b,此时存在一个最大负温差(线性温度与实际温度差)点;
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