CN103256745A - 一种基于二氧化碳为工质的冷冻冷藏热水的一体机 - Google Patents

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龚伟申
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Suzhou University
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Abstract

本发明公开了一种基于二氧化碳为工质的冷冻冷藏热水的一体机,包括气冷器,所述气冷器与高温换热器和热水箱连接,所述高温换热器与第一干燥过滤器、低温换热器、低压级压缩机和高压级压缩机连接,所述低温换热器与第二干燥过滤器和气流分离器连接,所述气流分离器与低压级压缩机连接,所述低压级压缩机与高压级压缩机连接,所述高压级压缩机与气冷器连接,所述第一干燥过滤器通过第一节流元件与冷藏蒸发器连接,所述冷藏蒸发器与高温换热器连接,所述第二干燥过滤器通过第二节流元件与冷冻蒸发器连接,所述冷冻蒸发器与低温换热器连接。本发明能全年使用,并且能实现节能减排,提高能源利用率,减少用户开支。

Description

一种基于二氧化碳为工质的冷冻冷藏热水的一体机
技术领域
本发明涉及一种空调制冷领域,具体涉及一种基于二氧化碳为工质的冷冻冷藏热水的一体机。 
背景技术
在空调制冷技术应用领域中,制冷空调产品基本上以单纯制热(如::空气源热泵热水机组)、单纯制冷(如:电冰箱与冷柜)或交替制冷与制热(如:冷暖空调机组)为主,这些产品的工作均以损失冷量或热量为代价,造成能源利用效率不高,而全年能同时制冷制热的应用产品极少。 
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术存在的以上问题,提供一种基于二氧化碳为工质的冷冻冷藏热水的一体机,本发明能全年使用,并且能实现节能减排,提高能源利用率。 
为实现上述技术目的,达到上述技术效果,本发明通过以下技术方案实现: 
一种基于二氧化碳为工质的冷冻冷藏热水的一体机,包括气冷器,所述气冷器与高温换热器和热水箱连接,所述高温换热器与第一干燥过滤器、低温换热器、低压级压缩机和高压级压缩机连接,所述低温换热器与第二干燥过滤器和气流分离器连接,所述气流分离器与低压级压缩机连接,所述低压级压缩机与高压级压缩机连接,所述高压级压缩机与气冷器连接,所述第一干燥过滤器通过第一节流元件与冷藏蒸发器连接,所述冷藏蒸发器与高温换热器连接,所述第二干燥过滤器通过第二节流元件与冷冻蒸发器连接,所述冷冻蒸发器与低温换热器连接。
进一步的,所述气冷器设置有自来水入口。 
进一步的,所述热水箱设置有热水出口。 
本发明的有益效果是: 
本发明在保证冷冻冷藏箱全年正常工作的同时,还能制取50°C以上生活热水,实现了一个制冷系统的高温热源与低温热源同时被利用,减少了费热费冷在环境中的排放,实现节能减排的作用,提高电能利用效率,即减少了环境污染,又能有效的降低用户的支出,经济实用。
上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,并可依照说明书的内容予以实施,以下以本发明的较佳实施例并配合附图详细说明如后。本发明的具体实施方式由以下实施例及其附图详细给出。 
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中: 
图1是本发明的整体结构示意图。
图中标号说明:1、低压级压缩机,2、高压级压缩机,3、气冷器,4、高温换热器,5、低温换热器,6、冷藏蒸发器,7、冷冻蒸发器,8、第一干燥过滤器,9、第一节流元件,10、第二干燥过滤器,11、第二节流元件,12、气流分离器,13、热水箱,14、自来水入口,15、热水出口。 
具体实施方式
下面将参考附图并结合实施例,来详细说明本发明。 
参照图1所示,一种基于二氧化碳为工质的冷冻冷藏热水的一体机,包括气冷器3,所述气冷器3与高温换热器4和热水箱13连接,所述高温换热器4与第一干燥过滤器8、低温换热器5、低压级压缩机1和高压级压缩机2连接,所述低温换热器5与第二干燥过滤器10和气流分离器12连接,所述气流分离器12与低压级压缩机1连接,所述低压级压缩机1与高压级压缩机2连接,所述高压级压缩机2与气冷器3连接,所述第一干燥过滤器8通过第一节流元件9与冷藏蒸发器6连接,所述冷藏蒸发器6与高温换热器4连接,所述第二干燥过滤器10通过第二节流元件11与冷冻蒸发器7连接,所述冷冻蒸发器7与低温换热器5连接。 
进一步的,所述气冷器3设置有自来水入口14。 
进一步的,所述热水箱13设置有热水出口15。 
本实施例的工作原理如下: 
本发明采用二氧化碳为制冷剂,制冷系统为双级蒸汽压缩式制冷模式,其构成如图1所示,冷冻蒸发器7的蒸发温度为-23°C,冷藏蒸发器6的蒸发温度为0°C,气冷器为套管式换热器、二氧化碳与自来水的流向为逆流方式、气冷器3出水温度在50°C以上,进入保温的热水箱13贮存,供用户使用。
工作原理如下:来自冷冻蒸发器7低温低压蒸汽经低温换热器5后进入气液分离器12,被低压级压缩机1吸入并压缩,与来自高温换热器4中温中压蒸汽混合进入高压级压缩机2,被压缩后进入气冷器3加热自来水至50C以上进入热水箱13。气冷器3内的二氧化碳制冷剂经自来水冷却后进入换热器4,与来自冷藏蒸发器6的制冷剂换热进一步冷却后,分成二路,一路进入干燥过滤器8、经节流元件9节流降压后进入冷藏换热器6汽化吸热。另一路进入换热器5与冷冻蒸发器7的低温低压制冷剂再冷却后,进入干燥过滤器10、经节流元件11节流降压后进入冷冻蒸发器7汽化吸热。 
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。 

Claims (3)

1.一种基于二氧化碳为工质的冷冻冷藏热水的一体机,其特征在于:包括气冷器(3),所述气冷器(3)与高温换热器(4)和热水箱(13)连接,所述高温换热器(4)与第一干燥过滤器(8)、低温换热器(5)、低压级压缩机(1)和高压级压缩机(2)连接,所述低温换热器(5)与第二干燥过滤器(10)和气流分离器(12)连接,所述气流分离器(12)与低压级压缩机(1)连接,所述低压级压缩机(1)与高压级压缩机(2)连接,所述高压级压缩机(2)与气冷器(3)连接,所述第一干燥过滤器(8)通过第一节流元件(9)与冷藏蒸发器(6)连接,所述冷藏蒸发器(6)与高温换热器(4)连接,所述第二干燥过滤器(10)通过第二节流元件(11)与冷冻蒸发器(7)连接,所述冷冻蒸发器(7)与低温换热器(5)连接。
2.根据权利要求1所述的一种基于二氧化碳为工质的冷冻冷藏热水的一体机,其特征在于:所述气冷器(3)设置有自来水入口(14)。
3.根据权利要求1所述的一种基于二氧化碳为工质的冷冻冷藏热水的一体机,其特征在于:所述热水箱(13)设置有热水出口(15)。
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Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003322424A (ja) * 2002-04-26 2003-11-14 Nakano Refrigerators Co Ltd 冷凍装置及び冷却方法
CN1815107A (zh) * 2005-01-31 2006-08-09 三洋电机株式会社 冷冻装置、冰箱、压缩机及气液分离器
CN203336871U (zh) * 2013-05-21 2013-12-11 苏州大学 一种基于二氧化碳为工质的冷冻冷藏热水的一体机

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PB01 Publication
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C02 Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001)
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

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