CN108072189A - 一种智能恒温机 - Google Patents

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Abstract

一种智能恒温机,包括动力装置、辅助能量交换装置、冷凝装置、蒸发装置、控制装置,所述动力装置由压缩机、四通阀组成,所述压缩机为所述恒温机提供动力,所述四通阀为恒温机的制冷或制热模式进行制冷剂的流向切换,所述动力装置一边与所述冷凝装置相连,另一边与所述蒸发装置相连,所述辅助能量交换装置由第一阀门、换热器、第二阀门、第三阀门、比例电动调节阀、进水口、第四阀门、出水口、压力传感器、辅冷控制器组成,制冷剂在热换器中进行能量交换后,再进入所述冷凝装置,所述冷凝装置由风机和冷凝器组成,所述冷凝装置经过滤器、节流阀和过滤器与所述蒸发装置相连,所述蒸发装置由蒸发器、出水口、进水口组成,所述蒸发装置与动力装置中的四通阀相连;所述控制装置由流量开关、出水温度传感器、进水温度传感器、高压开关、低压开关、第一温度传感器、第二温度传感器和第三温度控制器组成。

Description

一种智能恒温机
技术领域
本发明属于水温处理领域,尤其涉及一种智能恒温机。
背景技术
近年,随着国家对旅游业的重视,城市海洋水族馆建设数量急剧猛增,而这些海洋水族馆大部分是建在城市CBD或城市综合体的地下室,海洋水族馆的水体很多都需要做恒温处理,由于环保、场地等方面的原因,传统的锅炉加温、地下水降温的方式在城市海洋水族馆中都无法使用,近年来随着科技的发展,空气能热泵恒温机因为其节能环保等优点为越来越多的用户所接受,但空气能热泵的使用对环境温度和通风条件有一定的要求,而在地下室内建设的海洋水族馆的通风条件常常难以达到使用空气能热泵的通风要求,使热泵常常无法正常工作。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明的目的是提供一种智能恒温机,该机能自动识别运行环境,调整冷凝介质,该机对环境的适应性强,能在地下室等通风条件受限的地方正常使用、自动化程度高、节能高效。
本发明采用的技术方案如下:
一种智能恒温机,包括动力装置、辅助能量交换装置、冷凝装置、蒸发装置、控制装置,所述动力装置由压缩机、四通阀组成,所述压缩机为所述恒温机提供动力,所述四通阀为恒温机的制冷或制热模式进行制冷剂的流向切换,所述动力装置一边与所述冷凝装置相连,另一边与所述蒸发装置相连,所述辅助能量交换装置由第一阀门、换热器、第二阀门、第三阀门、比例电动调节阀、进水口、第四阀门、出水口、压力传感器、辅冷控制器组成,制冷剂在热换器中进行能量交换后,再进入所述冷凝装置,所述冷凝装置由风机和冷凝器组成,所述冷凝装置经过滤器、节流阀和过滤器与所述蒸发装置相连,所述蒸发装置由蒸发器、出水口、进水口组成,所述蒸发装置与动力装置中的四通阀相连;所述控制装置由流量开关、出水温度传感器、进水温度传感器、高压开关、低压开关、第一温度传感器、第二温度传感器和第三温度控制器组成。
在一个具体的实施方式中,所述压力传感器和高压开关设置在所述压缩机的高压管上,所述低压开关设置在所述压缩机的低压管上。
在一个具体的实施方式中,所述第一温度传感器、第二温度传感器设置在所述冷凝装置上,以监测冷凝器内的温度和环境温度。
在一个具体的实施方式中,在所述蒸发装置的出水口上设有流量开关和出水温度传感器,在进水上设有进水温度传感器。
本发明的有益的技术效果:
本发明提供了一种智能恒温机,通过辅助能量交换装置,实现空气能热泵在通风条件不良地方能得以正常运行,且辅助能量交换装置的进水口设置了电动比例调节阀,使恒温机在制冷状态时能根据压力传感器的压力大小来调节辅助能量交换装置的进水量,实现智能环保的作用;此外,通过多个温度传感器及高精度温度控制器的使用,使水温控制精度达到±0.5度以内,进一步的,在出水口设置流量开关,解决由于机器缺水导致机器损坏的问题。
附图说明
图1是本发明智能恒温机的结构框架图;
图2是本发明的智能恒温机的工艺流程图;
图3是本发明的智能恒温机的结构图。
具体实施方式
以下,通过附图对本发明进行详细说明。以下,同一构件使用同一符号。
如图1-2所示,本发明提供了一种智能恒温机,包括动力装置29、辅助能量交换装置31、冷凝装置32、蒸发装置28、控制装置33,动力装置29由压缩机16、四通阀14组成,所述压缩机16为所述恒温机提供动力,所述四通阀14为恒温机的制冷或制热模式进行制冷剂的流向切换,所述动力装置29一边与所述冷凝装置32相连,另一边与所述蒸发装置28相连,辅助能量交换装置31由第一阀门17、换热器18、第二阀门19、第三阀门20、比例电动调节阀21、进水口22、第四阀门23、出水口24、压力传感器12、辅冷控制器30组成,其作用是当恒温机处理制冷状态时,根据压力传感器12检测到压缩机16的输出高压值的大小,通过辅冷控制器30控制比例电动调节阀21来调节换热器18的进水量大小,使制冷剂先流入换热器18进行能量交换,后再进入冷凝装置32,冷凝装置32由风机1和冷凝器2组成,所述冷凝装置32经过滤器3、节流阀4和过滤器5与所述蒸发装置28相连,蒸发装置28由蒸发器6、出水口8、进水口11组成,所述蒸发装置28与动力装置29中的四通阀14相连,控制装置33由流量开关7、出水温度传感器9、进水温度传感器10、高压开关13、低压开关15、第一温度传感器25、第二温度传感器26和第三温度控制器27组成,其作用是使恒温机各部分能形成一个有机的整体,并按设定的要求自动感知环境,启动相应的程序来达到设定的使用要求。
在一个具体的实施方式中,所述压力传感器12和高压开关13设置在所述压缩机16的高压管上,所述低压开关15设置在所述压缩机16的低压管上。
在一个具体的实施方式中,所述第一温度传感器25、第二温度传感器26设置在所述冷凝装置32上,以监测冷凝器内的温度和环境温度。
在一个具体的实施方式中,在所述出水口8上设有流量开关7和出水温度传感器9,在进水口11上设有进水温度传感器10。
本发明提供了一种智能恒温机,通过辅助能量交换装置,实现空气能热泵在通风条件不良地方能得以正常运行,且辅助能量交换装置的进水口设置了电动比例调节阀,使恒温机在制冷状态时能根据压力传感器的压力大小来调节辅助能量交换装置的进水量,实现智能环保的作用;此外,通过多个温度传感器及高精度温度控制器的使用,使水温控制精度达到±0.5度以内,进一步的,在出水口8设置流量开关7,解决由于机器缺水导致机器损坏的问题。
上述详细说明是针对本发明之一可实行实施例的具体说明,该实施例并非用以限制本发明的专利范围,凡未脱离本发明所为的等效实施或变更,均应包含于本案的专利范围中。

Claims (5)

1.一种智能恒温机,包括动力装置(29)、辅助能量交换装置(31)、冷凝装置(32)、蒸发装置(28)、控制装置(33),
所述动力装置(29)由压缩机(16)、四通阀(14)组成,所述压缩机(16)为所述恒温机提供动力,所述四通阀(14)为恒温机的制冷或制热模式进行制冷剂的流向切换,所述动力装置(29)一边与所述冷凝装置(32)相连,另一边与所述蒸发装置(28)相连,
所述辅助能量交换装置(31)由第一阀门(17)、换热器(18)、第二阀门(19)、第三阀门(20)、比例电动调节阀(21)、进水口(22)、第四阀门(23)、出水口(24)、压力传感器(12)、辅冷控制器(30)组成,制冷剂在热换器(18)中进行能量交换后,再进入所述冷凝装置(32),
所述冷凝装置(32)由风机(1)和冷凝器2组成,所述冷凝装置(32)经过滤器(3)、节流阀(4)和过滤器(5)与所述蒸发装置(28)相连,
所述蒸发装置(28)由蒸发器(6)、出水口(8)、进水口(11)组成,所述蒸发装置(28)与动力装置(29)中的四通阀(14)相连;
所述控制装置(33)由流量开关(7)、出水温度传感器(9)、进水温度传感器(10)、高压开关(13)、低压开关(15)、第一温度传感器(25)、第二温度传感器(26)和第三温度控制器(27)组成。
2.如权利要求1所述的智能恒温机,所述压力传感器(12)和高压开关(13)设置在所述压缩机(16)的高压管上,所述低压开关(15)设置在所述压缩机(16)的低压管上。
3.如权利要求1或2所述的智能恒温机,当所述恒温机处理制冷状态时,根据所述压力传感器(12)检测到所述压缩机(16)的输出高压值的大小,通过辅冷控制器(30)控制比例电动调节阀(21)来调节换热器(18)的进水量大小,使制冷剂先流入换热器(18)进行能量交换,后再进入冷凝装置(32)。
4.如权利要求1或2所述的智能恒温机,所述第一温度传感器(25)、第二温度传感器(26)设置在所述冷凝装置(32)上,以监测冷凝器内的温度和环境温度。
5.如权利要求1或2所述的智能恒温机,在所述蒸发装置(28)的出水口(8)上设有流量开关(7)和出水温度传感器(9),在进水口(11)上设有进水温度传感器(10)。
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