CN108870596A - 一种蓄电、蓄冰一体式空调 - Google Patents

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    • Y02E60/14Thermal energy storage

Abstract

本发明公开了一种蓄电、蓄冰一体式空调。涉及空调设备技术领域。本发明包括蒸发器、压缩机、连接管路、冷凝器、融冰换冷器以及安装在连接管路上的节流阀,所述蒸发器、融冰换冷器、压缩机、冷凝器依次通过连接管路构成循环回路,所述蒸发器的入口端管路上安装有节流阀V3;所述冷凝器的入口端与出口端通过连接载冷管连通;所述冷凝器的入口端管路上安装有节流阀V6;所述连接载冷管上安装有节流阀V5;所述融冰换冷器的入口端与出口端通过旁通管路连通;所述融冰换冷器的入口端管路上安装有节流阀V1;所述旁通管路上安装有节流阀V2。本发明有效的节省能源的消耗;并能有效的利用用电低峰期的电量,有效的提高能源的利用率。

Description

一种蓄电、蓄冰一体式空调
技术领域
本发明属于空调设备技术领域,特别是涉及一种蓄电、蓄冰一体式空调。
背景技术
一体式空调用于各类移动通信通信运营商、科研院所、医院、企业等单位的设备机房(通信基站、程控电话机房、电子计算机房、大功率设备房、集中控制中心等)。
现有的一体式空调采用蒸发器、压缩机、冷凝器构成循环回路,再用电高峰期对电力资源的需求量大,再用电的低谷期,不能完成储能,不能满足现有的使用需求。
发明内容
本发明的目的在于提供一种蓄电、蓄冰一体式空调,通过融冰换冷器构成一体式冰箱,有效的节省能源的消耗;并能有效的利用用电低峰期的电量,有效的提高能源的利用率;另外冰箱内部安装的蓄电池为压缩机供电,有效的缓解电力不足时,空调制冷效果差的问题。
为解决上述技术问题,本发明是通过以下技术方案实现的:
本发明为一种蓄电、蓄冰一体式空调,包括蒸发器、压缩机、连接管路、冷凝器、融冰换冷器以及安装在连接管路上的节流阀,所述蒸发器、融冰换冷器、压缩机、冷凝器依次通过连接管路构成循环回路,
所述蒸发器的入口端管路上安装有节流阀V3;
所述冷凝器的入口端与出口端通过连接载冷管连通;所述冷凝器的入口端管路上安装有节流阀V6;所述连接载冷管上安装有节流阀V5;
所述融冰换冷器的入口端与出口端通过旁通管路连通;所述融冰换冷器的入口端管路上安装有节流阀V1;所述旁通管路上安装有节流阀V2。
进一步地,所述蒸发器与冷凝器之间安装的连接管路上依次安装有贮液干燥器和膨胀阀。
进一步地,所述冷凝器为管套式冷凝器或空气冷却式冷凝器。
进一步地,所述连接管路包括旁通管路、连接载冷管;所述连接管路采用铝合金管或铜管或铜包铝管。
进一步地,所述融冰换冷器为盘式融冰换冷器。
进一步地,所述蒸发器、压缩机、冷凝器、融冰换冷器均安装在空调壳体内;
所述空调壳体内部分为上中下三个区域;所述空调壳体的上层的正面设有出风口;所述出风口的一侧依次设有风机、冷凝器、蓄电池;
所述空调壳体的中层内安装有融冰换冷器;
所述空调壳体的下层的背面设有进风口;所述进风口的一侧依次设有风机、蒸发器、压缩机。
本发明具有以下有益效果:
本发明通过融冰换冷器构成一体式冰箱,有效的节省能源的消耗;并能有效的利用用电低峰期的电量,有效的提高能源的利用率;另外冰箱内部安装的蓄电池为压缩机供电,有效的缓解电力不足时,空调制冷效果差的问题。
当然,实施本发明的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明的各部件的连接示意图;
图2为本发明的蒸发器供冷的结构示意图;
图3为本发明的共同供冷的结构示意图;
图4为本发明的蓄能结构示意图;
图5为本发明的空调内部结构示意图;
附图中,各标号所代表的部件列表如下:
1-蒸发器,2-压缩机,3-连接管道,4-出风口,5-冷凝器,6-蓄电池,7-融冰换冷器,8-进风口,9-空调壳体。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“开孔”、“上”、“下”、“厚度”、“顶”、“中”、“长度”、“内”、“四周”等指示方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的组件或元件必须具有特定的方位,以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
请参阅图1所示,本发明为一种蓄电、蓄冰一体式空调,包括蒸发器1、压缩机2、连接管路3、冷凝器5、融冰换冷器7以及安装在连接管路3上的节流阀,蒸发器1、融冰换冷器7、压缩机2、冷凝器5依次通过连接管路3构成循环回路,
蒸发器1的入口端管路上安装有节流阀V3;
冷凝器5的入口端与出口端通过连接载冷管连通;冷凝器5的入口端管路上安装有节流阀V6;连接载冷管上安装有节流阀V5;
融冰换冷器7的入口端与出口端通过旁通管路连通;融冰换冷器7的入口端管路上安装有节流阀V1;旁通管路上安装有节流阀V2。
其中,蒸发器1与冷凝器5之间安装的连接管路3上依次安装有贮液干燥器和膨胀阀。
其中,冷凝器5为管套式冷凝器或空气冷却式冷凝器,冷凝器5用于将气体或蒸气转变成液体,将管子中的热量,以很快的方式,传到管子附近的空气中,完成放热。
其中,连接管路3包括旁通管路一、旁通管路、连接载冷管;连接管路3采用铝合金管或铜管或铜包铝管。
其中,融冰换冷器7为盘式融冰换冷器。
其中如图5所示,蒸发器1、压缩机2、冷凝器5、融冰换冷器7均安装在空调壳体9内;
空调壳体9内部分为上中下三个区域;空调壳体9的上层的正面设有出风口4;出风口4的一侧依次设有风机、冷凝器5、蓄电池6;冰箱内部安装的蓄电池6为压缩机2供电,有效的缓解电力不足时,空调制冷效果差的问题;
空调壳体9的中层内安装有融冰换冷器7;
空调壳体9的下层的背面设有进风口8;进风口8的一侧依次设有风机、蒸发器1、压缩机2。
实施例1:
如图2所示,打开V2、V3、V6节流阀,关闭V1、V5节流阀,在正常使用时,在压缩机2的作用下,将载冷剂乙二醇依次输送至冷凝器5、蒸发器1进行热交换,实现降温供冷。
实施例2:
如图3所示,打开V1、V3、V6节流阀,关闭V2、V5节流阀,在高负荷时,在压缩机2的作用下,将载冷剂乙二醇输送至融冰换冷器7中与存储在融冰换冷器7内部的冰水进行热交换,将载冷剂乙二醇温度降至3℃左右,实现降温供冷。
实施例3:
如图4所示,打开V1、V5节流阀,关闭V2、V3、V6节流阀,在低负荷时,在压缩机2的作用下,将载冷剂乙二醇输送至蒸发器1中进行降温,低压低温的经过融冰换冷器7,进行储能。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

Claims (6)

1.一种蓄电、蓄冰一体式空调,包括蒸发器(1)、压缩机(2)、连接管路(3)、冷凝器(5)、融冰换冷器(7)以及安装在连接管路(3)上的节流阀,所述蒸发器(1)、融冰换冷器(7)、压缩机(2)、冷凝器(5)依次通过连接管路(3)构成循环回路,其特征在于:
所述蒸发器(1)的入口端管路上安装有节流阀V3;
所述冷凝器(5)的入口端与出口端通过连接载冷管连通;所述冷凝器(5)的入口端管路上安装有节流阀V6;所述连接载冷管上安装有节流阀V5;
所述融冰换冷器(7)的入口端与出口端通过旁通管路连通;所述融冰换冷器(7)的入口端管路上安装有节流阀V1;所述旁通管路上安装有节流阀V2。
2.根据权利要求1所述的一种蓄电、蓄冰一体式空调,其特征在于,所述蒸发器(1)与冷凝器(5)之间安装的连接管路(3)上依次安装有贮液干燥器和膨胀阀。
3.根据权利要求1所述的一种蓄电、蓄冰一体式空调,其特征在于,所述冷凝器(5)为管套式冷凝器或空气冷却式冷凝器。
4.根据权利要求1所述的一种蓄电、蓄冰一体式空调,其特征在于,所述连接管路(3)包括旁通管路一、旁通管路、连接载冷管;所述连接管路(3)采用铝合金管或铜管或铜包铝管。
5.根据权利要求1所述的一种蓄电、蓄冰一体式空调,其特征在于,所述融冰换冷器(7)为盘式融冰换冷器。
6.根据权利要求1所述的一种蓄电、蓄冰一体式空调,其特征在于,所述蒸发器(1)、压缩机(2)、冷凝器(5)、融冰换冷器(7)均安装在空调壳体(9)内;
所述空调壳体(9)内部分为上中下三个区域;所述空调壳体(9)的上层的正面设有出风口(4);所述出风口(4)的一侧依次设有风机、冷凝器(5)、蓄电池(6);
所述空调壳体(9)的中层内安装有融冰换冷器(7);
所述空调壳体(9)的下层的背面设有进风口(8);所述进风口(8)的一侧依次设有风机、蒸发器(1)、压缩机(2)。
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