[发明专利]一种空调系统不凝性气体排出装置及控制方法在审
申请号: | 202110448244.6 | 申请日: | 2021-04-25 |
公开(公告)号: | CN113091172A | 公开(公告)日: | 2021-07-09 |
发明(设计)人: | 王谋全 | 申请(专利权)人: | 福州市炜悦机电工程有限公司 |
主分类号: | F24F5/00 | 分类号: | F24F5/00;F24F13/00;F25B41/40;F25B41/30;F25B43/00;F25B49/02;F25B39/04 |
代理公司: | 福州科扬专利事务所(普通合伙) 35001 | 代理人: | 郭梦羽 |
地址: | 350000 福建省福州市台江区*** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 空调 系统 性气 排出 装置 控制 方法 | ||
1.一种空调系统不凝性气体排出装置,包括压缩机(2)、冷凝器(3)、节流装置(4)、不凝性气体储存罐(7)以及电磁控制阀(8),其特征在于:还包括套管式气液分离储液罐(6),所述套管式气液分离储液罐(6)包括气液混合物进管、液态冷媒排液管、和不凝气体排气管;所述气液混合物进管和液态冷媒排液管的末端伸入至所述套管式气液分离储液罐(6)的底部;所述不凝气体排气管位于所述套管式气液分离储液罐(6)的罐体内顶部位置,其末端不低于所述套管式气液分离储液罐(6)罐体1/20位置处;空调系统的高压液管管道、压缩机(2)、冷凝器(3)以及套管式气液分离储液罐(6)的气液混合物进管通过管道连通;所述液态冷媒排液管与空调系统的高压液管管道或低压气管管道连通;所述不凝气体排气管与所述不凝性气体储存罐(7)连通;所述不凝性气体储存罐(7)内设置有压力传感器(10),不凝性气体排放管上设置有电磁控制阀(8),不凝性气体储存罐(7)处设置有温度传感器(9);还包括一PID控制模块(11),所述PID控制模块(11)分别与控制电磁控制阀(8)、压缩机(2)、压力传感器(10)以及温度传感器(9)电性连接。
2.根据权利要求1所述的一种空调系统不凝性气体排出装置,其特征在于:空调系统的高压液管管道与压缩机(2)通过内套管混合气体管路相连通;所述内套管设置在所述套管式气液分离储液罐(6)内;所述内套管的形状呈“U”型。
3.根据权利要求1所述的一种空调系统不凝性气体排出装置,其特征在于:还包括一气液分离储液罐(1),所述气液分离储液罐(1)的进液管和出气管分别与空调系统的高压液管管道和压缩机(2)的入口连通;所述套管式气液分离储液罐(6)的液态冷媒排液管与所述气液分离储液罐(1)的回液管连通,所述气液分离储液罐(1)的出液管与空调系统的蒸发器连通。
4.根据权利要求1所述的一种空调系统不凝性气体排出装置,其特征在于:当所述液态冷媒排液管与空调系统的高压液管管道连通时,还包括一泄压管,所述泄压管连通冷凝器(3)和空调系统的低压气管管道,其上设置有电磁控制阀(8)。
5.根据权利要求2所述的一种空调系统不凝性气体排出装置,其特征在于:所述冷凝器(3)上设置有冷凝器风扇(5),其作用在于提高冷凝器(3)热交换冷却效率。
6.一种空调系统不凝性气体排出装置的控制方法,其特征在于:采用如权利要求1所述的空调系统不凝性气体排出装置,具体步骤如下:
步骤一:上电初始化参数设定,通过输入模块向PID控制模块(11)输入实际运行模式指令,排气运行模式或抽真空模式;
步骤二:PID控制模块(11)依据采集到输入模块抽真空指令时,排气装置起动抽真空模式,PID控制模块(11)向所有电磁控制阀输出开启指令,打开所有电磁控制阀通路,由外部真空泵抽真空;
步骤三:PID控制模块(11)依据采集到输入模块排气运行指令时,排气装置起动排气运行模式,PID控制模块(11)启动采集制冷机组启动检测模块和数据信息采集模块,并将采集到的各个压力传感器(10)的压力值和各个温度传感器(9)温度值显示出来;
步骤四:PID控制模块(11)采集到的正在运行制冷机组液管压力传感器(10)压力值与制冷机组气管压力传感器(10)压力值,计算出压力差值;若实际压力差值达到等于满足排气装置启动的预设定压力差值时,并采集到不凝性气体储存罐(7)温度传感器(9)实际温度值高于零度时,PID控制模块(11)输出启动指令到驱动模块,以将依次开启混合气体进气电磁控制阀(8)、出液电磁控制阀(8)、冷凝器风扇(5)、压缩机(2)开始排气运行;
步骤五:PID控制模块(11)采集到不凝性气体储存罐(7)排气温度传感器(9)温度值,并采集到不凝性气体储存罐(7)压力传感器(10)压力值,若排气温度传感器(9)实际温度值高于零度同时不凝性气体储存罐(7)实际压力值升高达到预设定压力值时,PID控制模块(11)输出启动排气指令到驱动模块开启排气电磁控制阀(8)通路排出不凝性气体;
步骤六:PID控制模块(11)实时采集不凝性气体储存罐(7)排气温度传感器(9)温度值并实时采集不凝性气体储存罐(7)压力值,当不凝性气体储存罐(7)压力传感器(10)实际压力值下降低于预设定压力值时,PID控制模块(11)向驱动模块输入停止排气指令关闭排气电磁控制阀(8)停止排气;
步骤七:PID控制模块(11)实时采集不凝性气体储存罐(7)排气温度传感器(9)温度值及不凝性气体储存罐(7)压力传感器(10)压力值,根据不凝性气体储存罐(7)实际温度值及不凝性气体储存罐(7)实际压力值变化重复上述步骤;
步骤八:PID控制模块(11)采集到不凝性气体储存罐(7)排气温度传感器(9)实际温度值,若不凝性气体储存罐(7)排气温度传感器(9)温度值下降至低于零度时,PID控制模块(11)向驱动模块输入停止运行指令,依次关闭进气电磁控制阀(8)、压缩机(2)、出液电磁控制阀(8)、排气电磁控制阀(8)、冷凝器风扇(5),并开启泄压电磁控制阀(8)泄压十秒钟,十秒钟后关闭泄压电磁控制阀(8);
步骤九:PID控制模块(11)实时采集不凝性气体储存罐(7)排气温度传感器(9)实际温度值、实时采集不凝性气体储存罐(7)压力传感器(10)压力值、实时采集制冷机组液管压力传感器(10)压力值、制冷机组气管压力传感器(10)压力值,并满足压缩机(2)三分钟延时起动保护,重复上述步骤以控制运行排气与停止。
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