高压液泵与制冷压缩机联合驱动的超重力制冷热泵系统及方法技术方案

技术编号:15721154 阅读:136 留言:0更新日期:2017-06-29 01:23
本发明专利技术公开了一种高压液泵与制冷压缩机联合驱动的超重力制冷热泵系统,包括超重力产生机构和有工质流动的制冷装置,超重力产生机构包括旋转底座和转轴;制冷装置包括蒸发器、分液器、压缩机、冷凝器和高压液泵;蒸发器设置在旋转底座的轴心位置,分液器、压缩机、冷凝器和高压液泵设置在旋转底座的边缘位置;蒸发器出口与分液器进口连接,分液器气体出口与压缩机进口连接,分液器液体出口与高压液泵进口连接,压缩机出口与冷凝器进口连接;冷凝器出口和高压液泵出口分别与蒸发器进口连接。本发明专利技术还同时提供了一种高压液泵与制冷压缩机联合驱动的超重力制冷热泵方法。

High gravity refrigeration heat pump system and method driven by high pressure liquid pump and refrigeration compressor

High gravity refrigeration and heat pump system of the invention discloses a high-pressure liquid pump and compressor driven, including mechanism and a refrigeration refrigerant flow to produce high gravity, base and shaft mechanism comprises a rotating super gravity; refrigeration apparatus includes an evaporator, liquid separator, compressor, condenser and evaporator set high pressure liquid pump; in the rotation axis position of the base, liquid separator, compressor, condenser and high pressure liquid pump is arranged on the rotating base edge position; the outlet of the evaporator is connected with the liquid inlet, the liquid separator and the gas outlet is connected to compressor inlet, liquid outlet and the liquid inlet is connected with a high-pressure liquid pump, compressor outlet and inlet of the condenser is connected; the outlet of the condenser and the high pressure liquid pump outlet respectively and evaporator inlet connection. The invention also provides a high gravity refrigeration heat pump method driven by a high pressure liquid pump and a refrigeration compressor.

【技术实现步骤摘要】
高压液泵与制冷压缩机联合驱动的超重力制冷热泵系统及方法
本专利技术涉及制冷热泵
,具体是一种高压液泵与制冷压缩机联合驱动的超重力制冷热泵系统及方法。
技术介绍
在空调制冷热泵系统中,通常采用制冷压缩机对蒸发器流出的低温低压气体进行增压,但当冷凝压力蒸发压力差较大时,制冷剂通过节流阀的节流损失变大,过热损失增加,压缩机的压缩比会加大,此时可采用双级压缩加中间冷却的办法来减少压缩机的压缩比和过热损失,但膨胀阀过高的节流损失仍然无法避免。申请号(CN201510348645.9)的专利申请提供了一种超重力制冷装置及方法,其利用超重力旋转,将惯性势能和压能进行相互转换,使得制冷剂在超重力环境的流动过程中实现绝热降压,避免了膨胀阀的节流损失,该系统还采用高压液泵代替制冷压缩机,结构较紧凑,但当蒸发/冷凝温度差较大时,高压液泵所需的出口压力将增大到难以实现的程度,因此其温度适用范围很有限,只能适合于高温冷水机组。这样,就有必要在该超重力制冷装置基础上进行改进,使之在保持原有优点的同时,能适应于蒸发/冷凝温度差较大的场合。
技术实现思路
本专利技术要解决的技术问题是提供一种高压液泵与制冷压缩机联合驱动的超重力制冷热泵系统及方法。为了解决上述技术问题,本专利技术提供一种高压液泵与制冷压缩机联合驱动的超重力制冷热泵系统,包括超重力产生机构和有工质流动的制冷装置,所述超重力产生机构包括旋转底座和转轴;所述转轴设置在旋转底座的轴心位置;所述制冷装置包括蒸发器、分液器、压缩机、冷凝器和高压液泵;所述蒸发器、分液器、压缩机、冷凝器和高压液泵分别固定设置在旋转底座上;所述蒸发器设置在旋转底座的轴心位置;所述分液器、压缩机、冷凝器和高压液泵设置在旋转底座的边缘位置;所述蒸发器的蒸发器出口通过管道与分液器的分液器进口连接;所述分液器的分液器气体出口通过管道与压缩机的压缩机进口连接,分液器的分液器液体出口通过管道与高压液泵的高压液泵进口连接;所述压缩机的压缩机出口通过管道与冷凝器的冷凝器进口连接;所述冷凝器的冷凝器出口和高压液泵的高压液泵出口分别通过管道连接后,再通过管道与蒸发器的蒸发器进口连接。作为本专利技术的高压液泵与制冷压缩机联合驱动的超重力制冷热泵系统的改进:所述冷凝器的冷凝器出口和高压液泵的高压液泵出口分别通过管道连接至转轴位置后再通过管道相互连接,之后通过管道与蒸发器的蒸发器进口连接。作为本专利技术的高压液泵与制冷压缩机联合驱动的超重力制冷热泵系统的进一步改进:所述分液器、压缩机、冷凝器和高压液泵设置在旋转底座相同的回转半径上。作为本专利技术的高压液泵与制冷压缩机联合驱动的超重力制冷热泵系统的进一步改进:所述蒸发器、分液器、压缩机、冷凝器、高压液泵及管道内部所采用的工质为制冷工质。本专利技术还同时提供了一种高压液泵与制冷压缩机联合驱动的超重力制冷热泵方法,包括以下内容:转轴带动蒸发器、分液器、压缩机、冷凝器、高压液泵和旋转底座以相同转速旋转;蒸发器中的蒸发压力下的制冷剂混合物从蒸发器出口流出,沿着管道从旋转底座的轴心位置向旋转底座的边缘位置流动,在离心力和压差的共同作用下绝热流动到分液器进口;在流动过程中,蒸发压力下的制冷剂混合物增压到分液器中的分液压力,惯性势能降低,温度升高到分液压力所对应的饱和温度,变成分液压力下的制冷剂混合物,之后通过管道流动到分液器进口,进入分液器;分液器中的分液压力下的制冷剂混合物在分液器中被平衡分离成气态制冷剂和液态制冷剂;分液器中的气态制冷剂从分液器气体出口流出,通过管道流动到压缩机进口,进入压缩机;压缩机中的气态制冷剂被绝热压缩到冷凝器中的冷凝压力,且同时温度升高,变成高温高压气态制冷剂,然后从压缩机出口流到冷凝器进口,进入冷凝器的冷凝管道;冷凝器的冷凝管道中的高温高压气态制冷剂向通过冷凝器的冷凝管道的外部冷源放出热量后,变成冷凝器压力下的液态(或混合态)制冷剂;冷凝器中的冷凝器压力下的液态(或混合态)制冷剂从冷凝器出口流出,沿着管道从旋转底座的边缘位置向旋转底座的轴心位置流动;在流动过程中,冷凝器压力下的液态(或混合态)制冷剂被降压到蒸发器的蒸发压力,惯性势能增加,温度降低到蒸发压力对应的蒸发温度;分液器中的液态制冷剂从分液器液体出口流出,通过管道流动到高压液泵进口,进入高压液泵;高压液泵中的液态制冷剂被绝热压缩到超高压,温度略有增加,成为超高压液态制冷剂;高压液泵中的超高压液态制冷剂从高压液泵出口流出,沿着管道从旋转底座的边缘位置向旋转底座的轴心位置流动;在流动过程中,超高压液态制冷剂被降压到蒸发器的蒸发器压力,惯性势能增加,温度降低到蒸发器压力对应的蒸发温度;之后从高压液泵出口流出的超高压液态制冷剂与从冷凝器出口流出的冷凝器压力下的液态(或混合态)制冷剂在离心力和压差作用后,在旋转底座的轴心位置的管道中混合(蒸发压力下混合),流到蒸发器进口,进入蒸发器,吸收通过蒸发器的外部热源的热量,变成蒸发压力下的制冷剂混合物;蒸发器中的蒸发压力下的制冷剂混合物从蒸发器出口流出,沿着管道从旋转底座的轴心位置向旋转底座的边缘位置流动,在离心力和压差的共同作用下绝热流动到分液器进口,如此循环。本专利技术与已有的制冷系统相比,具有以下技术优势:1、本专利技术能适用于蒸发/冷凝温度差较大的场合,扩大了超重力制冷系统的适用范围。2、本专利技术采用制冷压缩机和高压液泵联合驱动,可减少对制冷压缩机的依赖。附图说明下面结合附图对本专利技术的具体实施方式作进一步详细说明。图1为本专利技术高压液泵与制冷压缩机联合驱动的超重力制冷热泵系统的整体结构示意图。具体实施方式下面结合具体实施例对本专利技术进行进一步描述,但本专利技术的保护范围并不仅限于此。实施例1、高压液泵与制冷压缩机联合驱动的超重力制冷热泵系统,如图1所示,包括超重力产生机构和有工质流动的制冷装置,超重力产生机构包括旋转底座1和转轴2,转轴2设置在旋转底座1的轴心位置。制冷装置包括蒸发器3、分液器4、压缩机5、冷凝器6和高压液泵7,蒸发器3设置在旋转底座1的轴心位置,且蒸发器3是竖向设置的,蒸发器3内部压力为恒压。分液器4、压缩机5、冷凝器6和高压液泵7固定设置在旋转底座1的边缘位置且处于相同的回转半径上,利用离心力对制冷剂进行绝热压缩。转轴2能带动蒸发器3、分液器4、压缩机5、冷凝器6、高压液泵7和旋转底座1以相同转速同轴旋转,蒸发器3、分液器4、压缩机5、冷凝器6和高压液泵7为运动部件。蒸发器3的蒸发器出口32通过管道与分液器4的分液器进口41连接,分液器能将进入其中的气体工质和液体工质分离开。分液器4的分液器气体出口42通过管道与压缩机5的压缩机进口51连接;分液器4的分液器液体出口43通过管道与高压液泵7的高压液泵进口71连接;压缩机5的压缩机出口52通过管道与冷凝器6的冷凝器进口61连接,冷凝器6设置有外部冷源通道用于吸收流过冷凝管道的制冷工质的热量。冷凝器6的冷凝器出口62和高压液泵7的高压液泵出口72分别通过管道连接至转轴2位置后再通过管道相互连接,之后通过管道与蒸发器3的蒸发器进口31连接,蒸发器3设置有外部热源通道用于向流过蒸发管道的制冷工质放热。蒸发器3、冷凝器6、高压液泵7、分液器4、压缩机5及管道内部所采用的工质为制冷工质,如R134a等;本专利技术通过转轴2的旋转,使得在管道本文档来自技高网...
高压液泵与制冷压缩机联合驱动的超重力制冷热泵系统及方法

【技术保护点】
高压液泵与制冷压缩机联合驱动的超重力制冷热泵系统,包括超重力产生机构和有工质流动的制冷装置,其特征在于:所述超重力产生机构包括旋转底座(1)和转轴(2);所述转轴(2)设置在旋转底座(1)的轴心位置;所述制冷装置包括蒸发器(3)、分液器(4)、压缩机(5)、冷凝器(6)和高压液泵(7);所述蒸发器(3)、分液器(4)、压缩机(5)、冷凝器(6)和高压液泵(7)分别固定设置在旋转底座(1)上;所述蒸发器(3)设置在旋转底座(1)的轴心位置;所述分液器(4)、压缩机(5)、冷凝器(6)和高压液泵(7)设置在旋转底座(1)的边缘位置;所述蒸发器(3)的蒸发器出口(32)通过管道与分液器(4)的分液器进口(41)连接;所述分液器(4)的分液器气体出口(42)通过管道与压缩机(5)的压缩机进口(51)连接,分液器(4)的分液器液体出口(43)通过管道与高压液泵(7)的高压液泵进口(71)连接;所述压缩机(5)的压缩机出口(52)通过管道与冷凝器(6)的冷凝器进口(61)连接;所述冷凝器(6)的冷凝器出口(62)和高压液泵(7)的高压液泵出口(72)分别通过管道连接后,再通过管道与蒸发器(3)的蒸发器进口(31)连接。...

【技术特征摘要】
1.高压液泵与制冷压缩机联合驱动的超重力制冷热泵系统,包括超重力产生机构和有工质流动的制冷装置,其特征在于:所述超重力产生机构包括旋转底座(1)和转轴(2);所述转轴(2)设置在旋转底座(1)的轴心位置;所述制冷装置包括蒸发器(3)、分液器(4)、压缩机(5)、冷凝器(6)和高压液泵(7);所述蒸发器(3)、分液器(4)、压缩机(5)、冷凝器(6)和高压液泵(7)分别固定设置在旋转底座(1)上;所述蒸发器(3)设置在旋转底座(1)的轴心位置;所述分液器(4)、压缩机(5)、冷凝器(6)和高压液泵(7)设置在旋转底座(1)的边缘位置;所述蒸发器(3)的蒸发器出口(32)通过管道与分液器(4)的分液器进口(41)连接;所述分液器(4)的分液器气体出口(42)通过管道与压缩机(5)的压缩机进口(51)连接,分液器(4)的分液器液体出口(43)通过管道与高压液泵(7)的高压液泵进口(71)连接;所述压缩机(5)的压缩机出口(52)通过管道与冷凝器(6)的冷凝器进口(61)连接;所述冷凝器(6)的冷凝器出口(62)和高压液泵(7)的高压液泵出口(72)分别通过管道连接后,再通过管道与蒸发器(3)的蒸发器进口(31)连接。2.根据权利要求1所述的高压液泵与制冷压缩机联合驱动的超重力制冷热泵系统,其特征在于:所述冷凝器(6)的冷凝器出口(62)和高压液泵(7)的高压液泵出口(72)分别通过管道连接至转轴(2)位置后再通过管道相互连接,之后通过管道与蒸发器(3)的蒸发器进口(31)连接。3.根据权利要求2所述的高压液泵与制冷压缩机联合驱动的超重力制冷热泵系统,其特征在于:所述分液器(4)、压缩机(5)、冷凝器(6)和高压液泵(7)设置在旋转底座(1)相同的回转半径上。4.根据权利要求3所述的高压液泵与制冷压缩机联合驱动的超重力制冷热泵系统,其特征在于:所述蒸发器(3)、分液器(4)、压缩机(5)、冷凝器(6)、高压液泵(7)及管道内部所采用的工质为制冷工质。5.高压液泵与制冷压缩机联合驱动的超重力制冷热泵方法,其特征在于包括以下内容:转轴(2)带动蒸发器(3)、分液器(4)、压缩机(5)、冷凝器(6)、高压液泵(7)和旋转底座(1)以相同转速旋转;蒸发器(3)中的蒸发压力下的制冷剂混合物从蒸发器出口(32)流出,沿着管道从旋转底座(1)的轴心位置向旋转底座(1)的边缘位置流...

【专利技术属性】
技术研发人员:王厉
申请(专利权)人:浙江理工大学
类型:发明
国别省市:浙江,33

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1