二次节流中间不完全冷却变流量双级压缩制冷系统技术方案

技术编号:9730235 阅读:171 留言:0更新日期:2014-02-28 04:57
本实用新型专利技术公开了一种二次节流中间不完全冷却变流量双级压缩制冷系统,通过改变制冷剂流量而进行制冷量调节的变流量双级压缩制冷系统。包括并联在低压吸气管路和中压供液管路之间的多组变流量双级压缩冷凝机组;每组变流量双级压缩冷凝机组由低压定流量压缩机、低压变流量压缩机、高压变流量压缩机、第一单向阀、第二单向阀、冷凝器、节流阀及中间冷却器组成;低压定流量压缩机排气口与第一单向阀进口连接,低压变流量压缩机排气口与第二单向阀进口连接,第一单向阀出口、第二单向阀出口与中间冷却器气体出口并联后与高压变流量压缩机吸气口连接,高压变流量压缩机排气口与冷凝器进口连接,冷凝器出口通过节流阀与中间冷却器进口连接。(*该技术在2023年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】
二次节流中间不完全冷却变流量双级压缩制冷系统
本技术涉及制冷
,特别是涉及一种通过改变制冷剂流量而进行制冷量调节的二次节流中间不完全冷却变流量双级压缩制冷系统。
技术介绍
现有用于冻藏冷库的双级压缩制冷系统通常采用温度控制压缩机的开停,当冷库温度达到温控器设置温度时,制冷系统停止工作;当温度上升到温控器设置温度上限时,制冷系统开启。这样的系统存在一个矛盾,当需要开停机温差比较大时,会造成冻藏冷库中存放食品由于冻结率不同带来的食品失水干耗,食品品质下降;当需要开停机温差比较小时,制冷系统开通频繁,不但耗电量增加,而且也会降低制冷系统的使用寿命。此外现有双级压缩制冷系统高、低压容积比为固定的1:3或1:2,对于冷凝温度不断变化的制冷系统,由于高、低压容积比不可调,制冷系统不是在最佳状况下工作,能耗高。目前,通过改变制冷剂流量来实现制冷量控制的系统主要是多联式空调系统,多联式空调系统由多台压缩冷凝机组和多台室内蒸发器组成,系统通过改变制冷剂流量来实现制冷量的控制,系统运行灵活,易于控制,广泛应用于空调领域。但现有多联空调系统都是单级压缩制冷系统,制冷温度较高,只适用于空调领域,不适用于温度较低的冻藏冷库系统。
技术实现思路
本技术的目的是针对现有技术中存在的技术缺陷,而提供一种多台压缩冷凝机组并联,通过改变制冷剂流量而进行制冷量调节的二次节流中间不完全冷却变流量双级压缩制冷系统。为实现本技术的目的所采用的技术方案是:一种二次节流中间不完全冷却变流量双级压缩制冷系统,包括并联在低压吸气管路和中压供液管路之间的多组变流量双级压缩冷凝机组;每组所述变流量双级压缩冷凝机组由低压定流量压缩机、低压变流量压缩机、高压变流量压缩机、第一单向阀、第二单向阀、冷凝器、节流阀及中间冷却器组成;每组所述变流量双级压缩冷凝机组中的所述低压定流量压缩机和所述低压变流量压缩机吸气口并联同时与所述低压吸气管路连接,每组所述变流量双级压缩冷凝机组中的所述中间冷却器液体出口与所述中压供液管路连接;所述低压定流量压缩机排气口与所述第一单向阀进口连接,所述低压变流量压缩机排气口与所述第二单向阀进口连接,所述第一单向阀出口、所述第二单向阀出口与所述中间冷却器气体出口并联后与所述高压变流量压缩机吸气口连接,所述高压变流量压缩机排气口与所述冷凝器进口连接,所述冷凝器出口通过所述节流阀与所述中间冷却器进口连接;当冻藏冷库负荷较小时,所述低压变流量压缩机与高压变流量压缩机同时工作;当冻藏冷库负荷较大时,所述低压定流量压缩机、低压变流量压缩机和高压变流量压缩机同时工作;需要低制冷剂流量时,低压变流量压缩机和高压变流量压缩机同时工作,低压定流量压缩机停机;需要中间制冷剂流量时,低压定流量压缩机和高压变流量压缩机同时工作,低压变流量压缩机停机;需要高制冷剂流量时,低压定流量压缩机、高压变流量压缩机和低压变流量压缩机同时工作。所述低压变流量压缩机和高压变流量压缩机为涡旋压缩机、转子压缩机、螺杆压缩机、活塞压缩机中的任一种,采用交流变频、直流变频或卸载-加载时间控制方式进行变制冷剂流量的调节。所述节流阀为电子膨胀阀、热力膨胀阀、毛细管或孔板。所述中间冷却器为板式换热器或套管式换热器。所述低压定流量压缩机为涡旋压缩机、转子压缩机、螺杆压缩机、活塞压缩机中的任一种。与现有技术相比,本技术的有益效果是:1、节能:本技术的双级压缩制冷系统中,低压级压缩机由低压定流量压缩机和低压变流量压缩机组成,可以根据所需的制冷剂流量控制相应压缩机的启动或停止,通过改变制冷剂流量而进行制冷量调节,从而满足各种负荷对制冷量的要求,制冷系统不会频繁开启。同时通过改变高、低压压缩机输出的制冷剂流量,克服了现有技术中固定高、低压容积比的缺点,无论工况怎样变化,制冷系统总是处于最佳状态工作,达到节能的目的。由于采用双机压缩,制冷温度低,适用于温度较低的冻藏冷库系统。2、冻藏冷库温度恒定:由于可以调整制冷系统的制冷剂流量,系统可以根据冻藏冷库的负荷变化自动调整制冷剂流量,达到设定温度后制冷系统会以较低的制冷剂流量工作,维持冻藏冷库温度,避免了冻藏冷库内部温度的波动,有效地减少了由于温度波动带来的冻藏食品的失水干耗。3、制造成本低:可采用一台定频空调压缩机和两台变频空调压缩机配组组成变流量双级压缩冷凝机组,制造成本比现有单机头双级压缩冷凝机组或由低温压缩机配组组成的双级压缩冷凝机组低。4、模块化:高压压缩机和低压压缩机可采用同样额定输入功率的压缩机,有利于系统的调整且便于维修和保养,同时更容易实现系统的模块化。【附图说明】图1所示为本技术二次节流中间不完全冷却变流量双级压缩制冷系统示意图。图中:1.低压吸气管路,2.中压供液管路,3.低压定流量压缩机,4.低压变流量压缩机,5.高压变流量压缩机,6-1.第一单向阀,6-2.第二单向阀,7.冷凝器,8.节流阀,9.中间冷却器。【具体实施方式】以下结合附图和具体实施例对本技术作进一步详细说明。图1所示为本技术二次节流中间不完全冷却变流量双级压缩制冷系统示意图,包括并联在低压吸气管路I和中压供液管路2之间的多组变流量双级压缩冷凝机组。每组所述变流量双级压缩冷凝机组由低压定流量压缩机3、低压变流量压缩机4、高压变流量压缩机5、第一单向阀6-1、第二单向阀6-2、冷凝器7、节流阀8及中间冷却器9组成。每组所述变流量双级压缩冷凝机组中的所述低压定流量压缩机3和所述低压变流量压缩机4吸气口并联同时与所述低压吸气管路I连接,每组所述变流量双级压缩冷凝机组中的所述中间冷却器9液体出口与所述中压供液管路2连接。所述低压定流量压缩机3排气口与所述第一单向阀6-1进口连接,所述低压变流量压缩机4排气口与所述第二单向阀6-2进口连接,所述第一单向阀6-1出口、所述第二单向阀6-2出口与所述中间冷却器9气体出口并联后与所述高压变流量压缩机5吸气口连接,所述高压变流量压缩机5排气口与所述冷凝器7进口连接,所述冷凝器7出口通过所述节流阀8与所述中间冷却器进口连接。由冻藏冷库回到二次节流中间不完全冷却变流量双级压缩制冷系统的低压蒸气制冷剂经低压吸气管路I进入到低压定流量压缩机3和低压变流量压缩机4中进行一级压缩,压缩后的中压过热蒸气制冷剂分别经第一单向阀6-1和第二单向阀6-2与从中间冷却器9气体出口出来的中压饱和蒸气制冷剂混合为中压过热蒸气制冷剂进入高压变流量压缩机5中进行第二级压缩,压缩后的高压过热蒸气制冷剂经冷凝器7冷凝为高压液体制冷齐U,在节流阀8中节流为中压饱和气液两相制冷剂后进入中间冷却器9中,中压饱和蒸气制冷剂参与第二级压缩,中压饱和液体制冷剂则经中压供液管路2向冻藏冷库供液。当冻藏冷库负荷较小时,低压变流量压缩机4与高压变流量压缩机5同时工作,通过调整高压变流量压缩机5、低压变流量压缩机4的制冷剂流量实现系统最佳高、低压容积比;当冻藏冷库负荷较大时,低压定流量压缩机3、低压变流量压缩机4和高压变流量压缩机5同时工作,通过调节低压变流量压缩机4和高压变流量压缩机5的制冷剂流量,实现系统最佳高、低压容积比。制冷系统由小制冷剂流量向大制冷剂流量过渡分为三个阶段:需要低制冷剂流量时,低压变流量压缩机4和高压变流量压本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种二次节流中间不完全冷却变流量双级压缩制冷系统,其特征在于,包括并联在低压吸气管路和中压供液管路之间的多组变流量双级压缩冷凝机组;每组所述变流量双级压缩冷凝机组由低压定流量压缩机、低压变流量压缩机、高压变流量压缩机、第一单向阀、第二单向阀、冷凝器、节流阀及中间冷却器组成;每组所述变流量双级压缩冷凝机组中的所述低压定流量压缩机和所述低压变流量压缩机吸气口并联同时与所述低压吸气管路连接,每组所述变流量双级压缩冷凝机组中的所述中间冷却器液体出口与所述中压供液管路连接;所述低压定流量压缩机排气口与所述第一单向阀进口连接,所述低压变流量压缩机排气口与所述第二单向阀进口连接,所述第一单向阀出口、所述第二单向阀出口与所述中间冷却器气体出口并联后与所述高压变流量压缩机吸气口连接,所述高压变流量压缩机排气口与所述冷凝器进口连接,所述冷凝器出口通过所述节流阀与所述中间冷却器进口连接;当负荷较小时,所述低压变流量压缩机与高压变流量压缩机同时工作;当负荷较大时,所述低压定流量压缩机、低压变流量压缩机和高压变流量压缩机同时工作;需要低制冷剂流量时,所述低压变流量压缩机和高压变流量压缩机同时工作,所述低压定流量压缩机停机;需要中间制冷剂流量时,所述低压定流量压缩机和高压变流量压缩机同时工作,所述低压变流量压缩机停机;需要高制冷剂流量时,所述低压定流量压缩机、高压变流量压缩机和低压变流量压缩机同时工作。...

【技术特征摘要】
1.一种二次节流中间不完全冷却变流量双级压缩制冷系统,其特征在于,包括并联在低压吸气管路和中压供液管路之间的多组变流量双级压缩冷凝机组;每组所述变流量双级压缩冷凝机组由低压定流量压缩机、低压变流量压缩机、高压变流量压缩机、第一单向阀、第二单向阀、冷凝器、节流阀及中间冷却器组成;每组所述变流量双级压缩冷凝机组中的所述低压定流量压缩机和所述低压变流量压缩机吸气口并联同时与所述低压吸气管路连接,每组所述变流量双级压缩冷凝机组中的所述中间冷却器液体出口与所述中压供液管路连接;所述低压定流量压缩机排气口与所述第一单向阀进口连接,所述低压变流量压缩机排气口与所述第二单向阀进口连接,所述第一单向阀出口、所述第二单向阀出口与所述中间冷却器气体出口并联后与所述高压变流量压缩机吸气口连接,所述高压变流量压缩机排气口与所述冷凝器进口连接,所述冷凝器出口通过所述节流阀与所述中间冷却器进口连接;当负荷较小时,所述低压变流量压缩机与高压变流量压缩机同时工作;当负荷较大时,所述低压定流量压缩机、低压变流量压缩机和高压变流量压缩机同时工作;需要低制冷...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨永安臧润清刘圣春陆佩强严雷
申请(专利权)人:天津商业大学
类型:实用新型
国别省市:

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