CN110726281A - 一种低温冷库冷却系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种低温冷库冷却系统,压缩机选用意大利比泽尔6SLW‑3200双级压缩机,所述冷凝器上连接设置有冷却塔,冷却塔使用广州良信20吨/h冷却塔,所述膨胀阀选用丹氟斯的膨胀阀,膨胀阀的制冷量选定为26KW,最低蒸发温度设置为零下60度,蒸发器使用8至9个功率为500W的风扇进行供风,风扇设置为2排,上下排的风扇分别设置在同排的两个风扇之间的空白处,系统采用R404A制冷剂;在不增加设备功率的前提下,使得冷库能够在2个小时内降低至零下50度,同时,本系统所使用设备配置为最优的设备配置,所使用的设备总体功率并不比普通的冷库设备功率高却能达到2小时将室温降至零下50度的要求。
Description
技术领域
本发明涉及新型自动化仪器仪表制冷技术领域,具体涉及一种低温冷库冷却系统。
背景技术
冷库是制冷设备的一种。冷库是指用人工手段,创造与室外温度或湿度不同的环境,也是对食品、液体、化工、医药、疫苗、科学试验等物品的恒温恒湿贮藏设备。冷库通常位于运输港口或原产地附近。冷库与冰箱相比较,制冷面积更大,且有共同的制冷原理。一般冷库多由制冷机制冷,利用气化温度很低的液体(氨或氟里昂)作为冷却剂,使其在低压和机械控制的条件下蒸发,吸收贮藏库内的热量,从而达到冷却降温的目的。常用的是压缩式冷藏机,主要由压缩机、冷凝器,节流阀和蒸发管等组成。
按照蒸发管装置的方式又可分直接冷却和间接冷却两种。直接冷却将蒸发管安装在冷藏库房内,液态冷却剂经过蒸发管时,直接吸收库房内的热量而降温。间接冷却是由鼓风机将库房内的空气抽吸进空气冷却装置,空气被盘旋于冷却装置内的蒸发管吸热后,再送入库内而降温。空气冷却方式的优点是冷却迅速,库内温度较均匀,同时能将贮藏过程中产生的二氧化碳等有害气体带出库外。冷冻温度一般在零下10度至零下30度之间,但是,一些特别的地方需要到零下50度的温度,如武器的贮藏实验库等。
现在的冷库大多数是上个世纪末期或是本世纪初期建造的,使用年限已久,设备故障频繁,修复难度大,不论是出于老旧,还是出于对制冷的限制,现在的冷库大多冷却温度都在零下10度至零下30度之间,不论是更换新的设备还是其他改进都难以将温度降低至零下50度,不能满足特定的冷藏需要。在冷库的建设中,整个系统的合理配置很重要,特别是对主要的制冷部件如:蒸发器、冷凝器、压缩机和膨胀阀,甚至是风扇等的适配选择极为关键,如果配置不好,及时使都使用最新建的设备,也难达到零下50度的要求,要全部就是牺牲大量的功率来达到,甚至牺牲功率也难以达到。
发明内容
本发明的目的在于提供一种低温冷库冷却系统,解决上个世纪末期或是本世纪初期建造的冷库,老旧,在更换了新的大功率设备的前提下还是难以达到零下50度的温度要求的问题。
为解决上述的技术问题,本发明采用以下技术方案:
一种低温冷库冷却系统,包括压缩机、高压表、高低压控制器、油分离器、冷凝器、储液器、过滤器、电磁阀、膨胀阀、蒸发器、气液分离器、抵压表,压缩机与油分离器连接,油分离器与冷凝器连接,冷凝器与储液器连接,储液器与过滤器连接,过滤器与膨胀阀连接,膨胀阀与蒸发器连接、蒸发器与气液分离器连接,气液分离器连接至压缩机,压缩机的前设置有高压表、后端设置有抵压表,管路上还是设置有电磁阀,其特征在于:还包括冷库壳体,在压缩机的前后端连接设置有高低压控制器。所述压缩机选用意大利比泽尔6SLW-3200双级压缩机,所述冷凝器上连接设置有冷却塔,冷却塔使用广州良信20吨/h冷却塔,所述膨胀阀选用丹氟斯的膨胀阀,膨胀阀的制冷量选定为26KW,最低蒸发温度设置为零下60度,蒸发器使用8至9个功率为500W的风扇进行供风,风扇设置为2排,上下排的风扇分别设置在同排的两个风扇之间的空白处,系统采用R404A制冷剂。
进一步的,冷库壳体设置为方形,一侧设置有机房,系统数设备设置在机房内,冷库的进风口与出风口分别设置在冷库一侧墙体的前后两端,且冷库出风口处设置有一段空白室作为蒸发器的进风口,冷库门设置在冷库的出风口处。
进一步的,冷库内照明灯使用内嵌LED灯。
进一步的,内设置有低温保温层。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
在不增加设备功率的前提下,使得冷库能够在2个小时内降低至零下50度,同时,本系统所使用设备配置为最优的设备配置,所使用的设备总体功率并不比普通的冷库设备功率高却能达到2小时将室温降至零下50度的要求。
附图说明
图1为本发明结构示意图。
图2为本发明8风扇设置图。
图3为本发明9风扇设置图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
如图所示的一种低温冷库冷却系统,包括压缩机1、高压表、油分离器、冷凝器2、储液器、过滤器、电磁阀、膨胀阀3、蒸发器4、气液分离器、抵压表,压缩机1与油分离器连接,油分离器与冷凝器2连接,冷凝器2与储液器连接,储液器与过滤器连接,过滤器与膨胀阀连接,膨胀阀与蒸发器连接、蒸发器与气液分离器连接,气液分离器连接至压缩机1,压缩机1的前设置有高压表、后端设置有抵压表,管路上还是设置有电磁阀。在制冷系统中,制冷的四大主要设备,压缩机1,冷凝器2、蒸发器4和膨胀阀3的适配性很重要,四者的相互搭配合理不仅能够优化系统,在极小的功率下就能达到制冷的需求,如果搭配不好,即使全部使用大功率的设备,任然达不到降温的需求,根据实际的生产统计,特别在冷库的设置中,将冷库的温度从室温降至零下35度时,普通的设备需使用130KW的大机组,并且,由于机组的功率大于实际的设计功率,还会导致机组爬霜,更有甚者,由于膨胀阀的不合理使用还会造成潮车导致设备损坏,因此,设备的匹配性很重要。一种合理的配制是:在压缩机1的前后端连接设置有高低压控制器合理的控制压缩机1的进出压力差。设置的高低压控制阀,其实际上是只连接压缩机排气管和吸气管之间的旁通阀。当吸气压力高于阀的设定值( 一般设定在0.4MPa 表压) 时,阀处于关闭状态。当吸气压力低于阀的设定值时,阀门就开启,排气管中高温高压过热蒸气直接流回冷气管。由于阀内膜片和簧片的共同作用,低压压力越低,阀的开启度越大,这样就能保证吸气压力高于定数值,使压缩机吸入制冷剂的过热蒸气。具体的,压缩机1选用意大利比泽尔6SLW-3200双级压缩机,此双40HP的双级机,性能稳定,适配性强,同时,冷凝器2上连接设置有冷却塔,冷却塔使用广州良信20吨/h冷却塔。
经过多年多次的实验发现,设备的匹配和蒸发器的冷量置换是导致机组爬霜的主要原有,合理的蒸发器冷量置换是必要的。因此,在匹配中,膨胀阀的选择也是由为重要,热力膨胀阀是组成制冷装置的重要部件,是制冷系统中四个基本设备之一。它实现从冷凝压力至蒸发压力的压降,同时控制制冷剂的流量;它的体积虽小,但作用巨大,它的工作好坏,直接决定整个系统的运行性能。在本系统中,膨胀阀3选用丹氟斯的膨胀阀,膨胀阀的制冷量选定为26KW,最低蒸发温度设置为零下60度,同时,为了尽快的进行热交换,蒸发器4使用8至9个功率为500W的风扇进行供风,风扇设置为2排,上下排的风扇分别设置在同排的两个风扇之间的空白处,并且,系统采用R404A制冷剂,一般的R22并不能达到需求,R404A制冷剂机环保又实用,这样能够有效的进行热交换,防止多余的冷量回流导致设备爬霜。在本系统中,压缩机1、冷凝器2、膨胀阀3及蒸发器4的风扇相互适配在使用R404A制冷剂作为媒介,将原本需要大功率设备才能达到零下50度的冷库,在30KW就能够在2小时内将冷库的温度从室温降至零下50度,并且,充分利用系统设备也不会出现爬霜的情况,极大的节约了电资源。
更为具体的,为了更好的保持可快速的降温,冷库壳体设置为方形,一侧设置有机房,系统数设备设置在机房内,冷库的进风口与出风口分别设置在冷库一侧墙体的前后两端,且冷库出风口处设置有一段空白室作为蒸发器4的进风口,冷库门设置在冷库的出风口处。
更进一步的,冷库内照明灯使用内嵌LED灯,普通灯会产生大量的热,也不安全,使用LED 灯增强安全性 ,提高流光度。
更进一步的,由于建筑的老化等各种原因,冷库本身的保温效果已经入以前,因此冷库内重新设置有一层新的低温保温层。
尽管这里参照本发明的多个解释性实施例对本发明进行了描述,但是,应该理解,本领域技术人员可以设计出很多其他的修改和实施方式,这些修改和实施方式将落在本申请公开的原则范围和精神之内。更具体地说,在本申请公开、附图和权利要求的范围内,可以对主题组合布局的组成部件和/或布局进行多种变型和改进。除了对组成部件和/或布局进行的变形和改进外,对于本领域技术人员来说,其他的用途也将是明显的。
Claims (4)
1.一种低温冷库冷却系统,包括压缩机(1)、高压表、高低压控制器、油分离器、冷凝器(2)、储液器、过滤器、电磁阀、膨胀阀(3)、蒸发器(4)、气液分离器、低压表,压缩机(1)与油分离器连接,油分离器与冷凝器(2)连接,冷凝器(2)与储液器连接,储液器与过滤器连接,过滤器与膨胀阀连接,膨胀阀与蒸发器连接、蒸发器与气液分离器连接,气液分离器连接至压缩机(1),压缩机(1)的前设置有高压表、后端设置有抵压表,管路上还是设置有电磁阀,其特征在于:还包括冷库壳体,在压缩机(1)的前后端连接设置有高低压控制器;所述压缩机(1)选用意大利比泽尔6SLW-3200双级压缩机,所述冷凝器(2)上连接设置有冷却塔,冷却塔使用广州良信20吨/h冷却塔,所述膨胀阀(3)选用丹氟斯的膨胀阀,膨胀阀的制冷量选定为26KW,最低蒸发温度设置为零下60度,蒸发器(4)使用8至9个功率为500W的风扇进行供风,风扇设置为2排,上下排的风扇分别设置在同排的两个风扇之间的空白处,系统采用R404A制冷剂。
2.根据权利要求1所述的一种低温冷库冷却系统,其特征在于:所述冷库壳体设置为方形,一侧设置有机房,系统数设备设置在机房内,冷库的进风口与出风口分别设置在冷库一侧墙体的前后两端,且冷库出风口处设置有一段空白室作为蒸发器(4)的进风口,冷库门设置在冷库的出风口处。
3.根据权利要求1所述的一种低温冷库冷却系统,其特征在于:冷库壳体内设置有照明灯,照明灯使用内嵌LED灯。
4.根据权利要求1所述的一种低温冷库冷却系统,其特征在于:冷库内设置有低温保温层。
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