CN109506381A - 一种复叠式节能型制冷系统 - Google Patents

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    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B1/00Compression machines, plants or systems with non-reversible cycle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
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Abstract

本发明公开了一种复叠式节能型制冷系统,包括两个压缩机,两个所述压缩机的输出端共同通过第一Y型管连接有冷却箱,所述冷却箱远离第一Y型管的一端通过第二Y型管连接有两个蒸发器,两个所述蒸发器的外侧安装有散热风扇,两个所述蒸发器的输出端均通过铜管连接有冷凝器。本发明采用两个压缩机、两个蒸发器和两个冷凝器叠加式的冷却系统进行降温工作,降温效果更好,同时冷却系统中的两个压缩机、两个蒸发器和两个冷凝器其中一个损坏均可继续进行工作,保证了冷却工作的正常进行,并通过储水对压缩机泵出的冷媒进行吸热降温,形成热水进行使用,并降低了后续蒸发器的能耗,节能便利。

Description

一种复叠式节能型制冷系统
技术领域
本发明涉及制冷系统技术领域,尤其涉及一种复叠式节能型制冷系统。
背景技术
传统的制冷系统通常由一个压缩机、一个冷凝器及一个蒸发器组成。
由于采用单一的压缩机、冷凝器及蒸发器,制冷效果较差,同时传统的制冷系统中的热量利用率较低,造成能量的损耗,增加了蒸发器的工作负担。
发明内容
本发明的目的是为了解决背景技术中的问题,而提出的一种复叠式节能型制冷系统。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种复叠式节能型制冷系统,包括两个压缩机,两个所述压缩机的输出端共同通过第一Y型管连接有冷却箱,所述冷却箱远离第一Y型管的一端通过第二Y型管连接有两个蒸发器,两个所述蒸发器的外侧安装有散热风扇,两个所述蒸发器的输出端均通过铜管连接有冷凝器,两个所述冷凝器的输出端共同连接有第三Y型管。
优选地,所述第一Y型管与冷却箱连接的两端上安装有第一电磁阀。
优选地,所述冷却箱的上下侧壁分别连通有进水管和出水管,所述进水管和出水管上安装有第二电磁阀,所述冷却箱内设有多段且连续的冷却管,所述冷却管的两端分别与第一Y型管和第二Y型管与冷却箱的连接处进行连接。
优选地,所述第二Y型管与两个蒸发器连接的两端安装有膨胀阀。
优选地,两个所述铜管的中部安装有过滤器,两个所述铜管之间通过两个支管进行连通,两个所述支管上均安装有第三电磁阀。
优选地,所述第三Y型管远离冷凝器的一端安装有节流阀。
与现有的技术相比,本复叠式节能型制冷系统的优点在于:
1、设置两个压缩机、两个蒸发器和两个冷凝器,采用重叠式的制冷工作,制冷效率更高;
2、设置第一电磁阀、膨胀阀、支管和第二电磁阀,当制冷温度达到目标后,可关闭其中一个第一电磁阀、膨胀阀和第二电磁阀实现单一的压缩机、蒸发器和冷凝器进行工作,进行低功率的工作,在制冷系统中的单一部件损坏不工作时,还可通过支管改变流向,保证制冷工作的正常进行;
3、设置冷却箱,压缩机泵出的高温高压的冷媒经过冷却箱,通过连续的冷却管以及冷却箱内的储水进行冷媒的降温,对水加热形成热水,进行后续的使用,同时对冷媒降温减少了后续蒸发器的工作。
综上所述,本发明采用两个压缩机、两个蒸发器和两个冷凝器叠加式的冷却系统进行降温工作,降温效果更好,同时冷却系统中的两个压缩机、两个蒸发器和两个冷凝器其中一个损坏均可继续进行工作,保证了冷却工作的正常进行,并通过储水对压缩机泵出的冷媒进行吸热降温,形成热水进行使用,并降低了后续蒸发器的能耗,节能便利。
附图说明
图1为本发明提出的一种复叠式节能型制冷系统的结构示意图;
图2为本发明提出的一种复叠式节能型制冷系统中冷却箱的内部结构图。
图中:1压缩机、2第一Y型管、3冷却箱、4第一电磁阀、5进水管、6出水管、7第二Y型管、8蒸发器、9膨胀阀、10散热风扇、11铜管、12冷凝器、13过滤器、14支管、15第三Y型管、16节流阀、17冷却管。
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。
参照图1-2,一种复叠式节能型制冷系统,包括两个压缩机1,两个压缩机1的输出端共同通过第一Y型管2连接有冷却箱3,第一Y型管2与冷却箱3连接的两端上安装有第一电磁阀4,打开两个第一电磁阀4,压缩机1将冷媒泵出形成高温高压的冷媒并导入冷却箱3内,冷却箱3的上下侧壁分别连通有进水管5和出水管6,进水管5和出水管6上安装有第二电磁阀,冷却箱3内设有多段且连续的冷却管17,外界水源通过进水管5进入冷却箱3内,冷却管17的两端分别与第一Y型管2和第二Y型管7与冷却箱3的连接处进行连接,高温高压的冷媒通过冷却管17在冷却箱3内流动,与储水进行换热,降低冷媒的温度,同时对储水进行加热形成热水,可通过出水管6导出进行使用。
采用两个压缩机1、两个蒸发器8和两个冷凝器12的重叠式的制冷系统,制冷更快,同时可关闭其中一个第一电磁阀4、膨胀阀9和第二电磁阀实现单一的压缩机1、蒸发器8和冷凝器12进行工作,进行低功率的工作,降低能耗。
冷却箱3远离第一Y型管2的一端通过第二Y型管7连接有两个蒸发器8,通过冷却箱3降温后的冷媒导入蒸发器8中,降温后的冷媒减少了蒸发器8的工作能耗,第二Y型管7与两个蒸发器8连接的两端安装有膨胀阀9,膨胀阀9通过其节流作用使冷媒成为低温低压的湿蒸汽,再进入蒸发器8中进行吸热蒸发,两个蒸发器8的外侧安装有散热风扇10,散热风扇10能对蒸发器8进行降温冷却,两个蒸发器8的输出端均通过铜管11连接有冷凝器12,两个铜管11的中部安装有过滤器13,吸热蒸发后的冷媒通过铜管11进入冷凝器12中进行与外界空气进行热量交换,从而完成制冷工作。
两个铜管11之间通过两个支管14进行连通,两个支管14上均安装有第三电磁阀,冷却系统中的两个压缩机1、两个蒸发器8和两个冷凝器12其中一个损坏均可通过支管14改变流向,保证冷却系统继续进行工作,两个冷凝器12的输出端共同连接有第三Y型管15,第三Y型管15远离冷凝器12的一端安装有节流阀16,节流阀16可控制流量,改变冷媒的流出量,进而控制冷媒与外界空气之间的交换速度,在外界气温较高时,可增大流量,快速降温,当外界温度较低时,可减小流量,进行低温平衡即可。
进一步说明,上固定连接,除非另有明确的规定和限定,否则应做广义理解,例如,可以是焊接,也可以是胶合,或者一体成型设置等本领域技术人员熟知的惯用手段。
现对本发明的操作原理作如下阐述:
进行冷却工作时,需要降低的温度时,启动两个压缩机1,打开第一电磁阀4,冷媒通过压缩机1泵出形成高温高压的冷媒进入冷却箱3中,通过冷却箱3中的储水进行冷媒的降温,再通过膨胀阀9降温降压形成低温低压的冷媒后进入冷凝器12,进行热量的交换,完成制冷过程,采用两个压缩机1、两个蒸发器8和两个冷凝器12制冷效果更快。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (6)

1.一种复叠式节能型制冷系统,包括两个压缩机(1),其特征在于,两个所述压缩机(1)的输出端共同通过第一Y型管(2)连接有冷却箱(3),所述冷却箱(3)远离第一Y型管(2)的一端通过第二Y型管(7)连接有两个蒸发器(8),两个所述蒸发器(8)的外侧安装有散热风扇(10),两个所述蒸发器(8)的输出端均通过铜管(11)连接有冷凝器(12),两个所述冷凝器(12)的输出端共同连接有第三Y型管(15)。
2.根据权利要求1所述的一种复叠式节能型制冷系统,其特征在于,所述第一Y型管(2)与冷却箱(3)连接的两端上安装有第一电磁阀(4)。
3.根据权利要求1所述的一种复叠式节能型制冷系统,其特征在于,所述冷却箱(3)的上下侧壁分别连通有进水管(5)和出水管(6),所述进水管(5)和出水管(6)上安装有第二电磁阀,所述冷却箱(3)内设有多段且连续的冷却管(17),所述冷却管(17)的两端分别与第一Y型管(2)和第二Y型管(7)与冷却箱(3)的连接处进行连接。
4.根据权利要求1所述的一种复叠式节能型制冷系统,其特征在于,所述第二Y型管(7)与两个蒸发器(8)连接的两端安装有膨胀阀(9)。
5.根据权利要求1所述的一种复叠式节能型制冷系统,其特征在于,两个所述铜管(11)的中部安装有过滤器(13),两个所述铜管(11)之间通过两个支管(14)进行连通,两个所述支管(14)上均安装有第三电磁阀。
6.根据权利要求1所述的一种复叠式节能型制冷系统,其特征在于,所述第三Y型管(15)远离冷凝器(12)的一端安装有节流阀(16)。
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Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2395229Y (zh) * 1999-08-10 2000-09-06 李永强 多压缩机家庭式中央空调
KR20020004532A (ko) * 2000-07-06 2002-01-16 구자홍 복수개의 압축기를 구비한 공기조화기의 냉방 시스템
US6427460B1 (en) * 1999-04-19 2002-08-06 Luciano Zanon Refrigeration system having a refrigeration cycle which provides optimized consumption
US20050155375A1 (en) * 2004-01-16 2005-07-21 Wensink Theodore C. Dual-circuit refrigeration system
CN104534713A (zh) * 2014-12-31 2015-04-22 华南理工大学 一种双机快速降温低温制冷系统及方法
CN104676942A (zh) * 2015-01-28 2015-06-03 青岛澳柯玛超低温冷冻设备有限公司 一种新型复叠制冷系统
CN106440568A (zh) * 2016-12-08 2017-02-22 海信(山东)空调有限公司 一种循环系统节流元件匹配装置
CN206514562U (zh) * 2016-12-22 2017-09-22 东莞市全壹检测设备有限公司 一种恒温恒湿试验箱的制冷系统
CN207922614U (zh) * 2017-02-15 2018-09-28 深圳麦克维尔空调有限公司 一种空调
CN209484871U (zh) * 2018-10-21 2019-10-11 武汉富诺尔节能环保科技有限公司 一种复叠式节能型制冷系统

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6427460B1 (en) * 1999-04-19 2002-08-06 Luciano Zanon Refrigeration system having a refrigeration cycle which provides optimized consumption
CN2395229Y (zh) * 1999-08-10 2000-09-06 李永强 多压缩机家庭式中央空调
KR20020004532A (ko) * 2000-07-06 2002-01-16 구자홍 복수개의 압축기를 구비한 공기조화기의 냉방 시스템
US20050155375A1 (en) * 2004-01-16 2005-07-21 Wensink Theodore C. Dual-circuit refrigeration system
CN104534713A (zh) * 2014-12-31 2015-04-22 华南理工大学 一种双机快速降温低温制冷系统及方法
CN104676942A (zh) * 2015-01-28 2015-06-03 青岛澳柯玛超低温冷冻设备有限公司 一种新型复叠制冷系统
CN106440568A (zh) * 2016-12-08 2017-02-22 海信(山东)空调有限公司 一种循环系统节流元件匹配装置
CN206514562U (zh) * 2016-12-22 2017-09-22 东莞市全壹检测设备有限公司 一种恒温恒湿试验箱的制冷系统
CN207922614U (zh) * 2017-02-15 2018-09-28 深圳麦克维尔空调有限公司 一种空调
CN209484871U (zh) * 2018-10-21 2019-10-11 武汉富诺尔节能环保科技有限公司 一种复叠式节能型制冷系统

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