[实用新型]一种多路供液液冷源有效
申请号: | 201320532364.5 | 申请日: | 2013-08-29 |
公开(公告)号: | CN203478670U | 公开(公告)日: | 2014-03-12 |
发明(设计)人: | 高福学;宋莹;邓长权;许永峰;赵贝 | 申请(专利权)人: | 合肥天鹅制冷科技有限公司 |
主分类号: | F25B5/02 | 分类号: | F25B5/02;F25B41/04 |
代理公司: | 合肥天明专利事务所 34115 | 代理人: | 金凯 |
地址: | 230051 安徽*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 多路供液液冷源 | ||
技术领域
本实用新型制冷设备领域,具体是一种多路供液液冷源。
背景技术
在一些特种工艺应用领域,需要多路冷却液进行冷却,而且对各路冷却液的温度要求各不相同。因此,要求液冷源具有满足各路供液温度要求的多路供液功能。
目前,液冷源往往采取多个独立系统分别进行供液的措施以达到上述目的,这在要求分路数不多及各路冷量要求较大的情况下是合适的。但是,在实际应用中往往出现工艺需要的分路数较多且温度各不相同,在这种情况下采用多个独立系统来实现上述功能就不合适。同时,在各路冷量需求非常小的情况下若采用多个系统也非常不经济。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是提供多路供液液冷源,采用一台压缩机和一台冷凝器实现对多个外接热负载进行降温,且每组温控调节冷却液循环系统的供液温度可根据实际外接热负载需要进行调节。
本实用新型的技术方案为:
一种多路供液液冷源,包括顺次循环连接的压缩机、冷凝器、节流装置和蒸发器,储液水箱和供液泵;储液水箱的出液口通过供液泵与蒸发器的冷却液进液口连接,蒸发器的冷却液出液口、储液水箱的进液口分别与外接热负载连接;所述的节流装置、蒸发器、储液水箱和供液泵组成温控调节冷却液循环系统,温控调节冷却液循环系统为多组;每组温控调节冷却液循环系统中的节流装置的进口均与冷凝器的出液口连接,蒸发器的出气口均与压缩机的回气口连接;每组温控调节冷却液循环系统中,蒸发器的入口和压缩机的排气口之间通过电控阀连接,蒸发器的冷却液出液口处设置温度传感器,每组温控调节冷却液循环系统的电控阀和温度传感器均与控制系统连接。
所述的每组温控调节冷却液循环系统中还包括有供液阀门和回液阀门,外接热负载通过供液阀门与蒸发器的冷却液出液口连接,外接热负载通过回液阀门与储液水箱的的进液口连接。
所述的电控阀选用电磁阀或电动调节阀。
本实用新型的压缩机和冷凝器均为一台,每组的温控调节冷却液循环系统的节流装置和蒸发器均与一台压缩机和一台冷凝器连接实现制冷循环,降低了成本;每组温控调节冷却液循环系统的的换热循环为单独运行,通过蒸发器的入口和压缩机的排气口之间的电控阀提供一个恰当的热负荷,保证该路供液温度恒定在各路设定温度周围,达到各路温度不同而又供液温度恒定的目的,每个电控阀通过控制系统分别独立控制,从而实现各路冷却液冷量的独立控制。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图。
具体实施方式
一种多路供液液冷源,包括有相互连接的压缩机001和冷凝器002,连接于压缩机001回气口和冷凝器002出液口之间的n组温控调节冷却液循环系统,n为大于1的整数;每组温控调节冷却液循环系统包括有节流装置103,……,n03、蒸发器102,……,n02、储液水箱108,……,n08、供液泵107,……,n07、供液阀门104,……,n04和回液阀门106,……,n06;每组温控调节冷却液循环系统中的节流装置103,……,n03的进口均与冷凝器002的出液口连接,蒸发器102,……,n02的出气口均与压缩机001的回气口连接;每组温控调节冷却液循环系统中,储液水箱108,……,n08的出液口通过供液泵107,……,n07与蒸发器102,……,n02的冷却液进液口连接,蒸发器102,……,n02的冷却液出液口通过供液阀门104,……,n04、储液水箱108,……,n08的进液口通过回液阀门106,……,n06分别与对应的外接热负载连接,蒸发器102,……,n02的入口和压缩机001的排气口之间通过电控阀101,……,n01连接,蒸发器102,……,n02的冷却液出液口处设置温度传感器105,……,n05,每组温控调节冷却液循环系统的电控阀101,……,n01和温度传感器105,……,n05均与控制系统003连接。
上述电控阀101,……,n01选用电磁阀或电动调节阀,电磁阀则控制该电磁阀开启时间的占空比,电动调节阀则控制开启度的大小,以实现提供给蒸发器的热负荷和使用侧的热负荷之和与实际制冷量相匹配。
本实用新型的工作原理:
压缩机001及冷凝器002完成制冷剂的压缩冷凝,冷凝后的中温高压制冷剂分别经过每组温控调节冷却液循环系统的节流装置103,……,n03后变为低压的气液两相状态,再进入各蒸发器102,……,n02后蒸发吸热以完成对流经蒸发器的冷却液的降温;
控制系统003通过设置于每组温控调节冷却液循环系统上的温度传感器105,……,n05实时采集各组供液管的实际温度,并结合各组温控调节冷却液循环系统不同的设定温度分别控制每组温控调节冷却液循环系统的电控阀101,……,n01;在某一组实际供液温度低于其设定值时,开启或加大该组电控阀101,……,n01,使从压缩机001排气侧出来的温度较高的气态制冷剂进入该组蒸发器,为该组蒸发器提供一个恰当的热负荷,保证该组供液温度恒定在设定温度周围,达到各组温度要求不同而又供液温度恒定的目的。
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