CN110822773A - 一种冷凝器的盘管的连接结构和一种除湿空调系统 - Google Patents

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    • F25B2339/04Details of condensers

Abstract

本发明公开了一种冷凝器的盘管的连接结构和一种除湿空调系统,所述冷凝器的盘管的连接结构包括多段盘管,所述多段盘管串联在一起。所述除湿空调系统,其包括冷凝器、蒸发器和冷凝散热器,所述冷凝器和冷凝散热器采用上述的一种冷凝器的盘管的连接结构;本发明的有益效果是:在冷凝器上设置多段相互串联的盘管,盘管内气液混合均匀,热量交换均匀,压缩机持续工作,通过调节风机转速来调节热交换量,从而节省了能耗,无需阀门工作,故障率低,整机工作寿命长。

Description

一种冷凝器的盘管的连接结构和一种除湿空调系统
技术领域
本发明涉及一种冷凝器的盘管的连接结构和一种除湿空调系统。
背景技术
在工业生产过程中,生产车间环境里的湿气会导致产品霉变、潮解,金属制品会产生锈蚀等现象,无法保证产品的质量,这就需要配置除湿机来解决环境潮湿的问题。但是传统除湿机系统在除湿后排出的热风使环境温度上升,需要加装制冷设备调节环境温度,加大了资金投入,如不增加制冷设备会使环境内产品过热过于干燥,换环境后容易回潮,产品也容易老化。
现有提出了一种除湿空调系统,风机将潮湿空气抽入机器内部,回收冷凝器的部分热量用以再热升温,通过压缩机制冷将蒸发器降温至露点以下,潮湿空气经过蒸发器在表面凝结成水珠,汇集至接水盘经排水管排出。而经过冷凝器的热量利用外机调节散热,使除湿机内机出风为冷风。但是现有除湿空调系统,其冷凝器的盘管结构在实际操作中如图1所示,冷媒进口处分成多个冷媒进端11’,每个冷媒进端11’连接一个盘管单元1’,每个盘管单元1’的冷媒出端12’再汇合连接至冷媒出口。这种盘管结构的缺点在于每个盘管单元的气液混合不均匀,每个盘管单元的能量交换不相同,局部温度高局部温度低,无法准确控制热交换量,并且阀门频繁开启和关闭,维修频率高,压缩机断续工作,能耗高。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术之不足,提供一种冷凝器的盘管的连接结构和一种除湿空调系统。
本发明解决其技术问题所采用的第一种技术方案是:
一种冷凝器的盘管的连接结构,其包括多段盘管,所述多段盘管串联在一起。
本发明解决其技术问题所采用的第二种技术方案是:
一种除湿空调系统,其包括冷凝器、蒸发器和冷凝散热器,所述冷凝器和冷凝散热器采用上述的一种冷凝器的盘管的连接结构;还包括压缩机和风机,所述压缩机的冷媒出口连接所述冷凝散热盘管的冷媒进口,所述冷凝散热盘管的冷媒出口连接所述冷凝器的冷媒进口,所述冷凝器的冷媒出口通过毛细管连接所述蒸发器的冷媒进口,所述蒸发器的冷媒出口连接所述压缩机的冷媒进口,所述风机安装在所述冷凝散热盘管的一侧,调节所述风机的转速以调节所述冷凝散热盘管的散热量。
在另一较佳实施例中,所述压缩机的冷媒出口通过油分离器连接所述冷凝散热盘管的冷媒进口,所述油分离器设有回油管路连接至所述压缩机的冷媒进口。
在另一较佳实施例中,所述蒸发器的冷媒出口通过气液分离器连接所述压缩机的冷媒进口。
在另一较佳实施例中,还包括控制器,所述蒸发器的冷媒进口处设有温度传感器,所述温度传感器连接所述控制器,所述控制器控制连接所述风机。
在另一较佳实施例中,所述蒸发器的底部设有冷凝水收集器。
本发明的有益效果是:在冷凝器上设置多段相互串联的盘管,盘管内气液混合均匀,热量交换均匀,压缩机持续工作,通过调节风机转速来调节热交换量,从而节省了能耗,无需阀门工作,故障率低,整机工作寿命长。
以下结合附图及实施例对本发明作进一步详细说明;但本发明的一种冷凝器的盘管的连接结构和一种除湿空调系统不局限于实施例。
附图说明
图1是现有技术的冷凝器的盘管的结构示意图。
图2是本发明的一较佳实施例的冷凝散热器的盘管的结构示意图。
图3是本发明的一较佳实施例的除湿空调系统的结构示意图。
具体实施方式
实施例,参见图2和图3所示,本发明的一种除湿空调系统包括冷凝器1、蒸发器2和冷凝散热器3,所述冷凝器1和冷凝散热器盘管3的连接结构参见图2所示,其包括多段相互串联的盘管4,所述多段相互串联的盘管4包括一个冷媒进口41和一个冷媒出口42。参见图3所示,本实施例还包括压缩机5和风机6,所述压缩机5的冷媒出口通过油分离器7连接所述冷凝散热盘管3的冷媒进口,所述冷凝散热盘管3的冷媒出口连接所述冷凝器1的冷媒进口,所述油分离器7设有回油管路71连接至所述压缩机5的冷媒进口,所述冷凝器1的冷媒出口通过毛细管8连接所述蒸发器2的冷媒进口进行节流,所述蒸发器2的冷媒出口通过气液分离器9连接所述压缩机5的冷媒进口,所述风机6安装在所述冷凝散热盘管3的一侧,调节所述风机6的转速以调节所述冷凝散热盘管3的散热量。
本实施例还包括控制器,所述蒸发器的冷媒进口处设有温度传感器,所述温度传感器连接所述控制器,所述控制器控制连接所述风机。
所述蒸发器的底部设有冷凝水收集器。
由于上述冷凝器和冷凝散热盘管采用了盘管串联的方式,盘管内气液混合均匀,热量交换均匀,热回收量可控,因此本实施例的除湿空调系统在工作时,可以根据需要排出的热量,自动变频调节风机的转速,使蒸发器吸收的热量与冷凝器发出的热量同冷凝散热盘管排出的热量达到平衡。如要进行除湿的环境本身排出热量,则冷凝器发出的热量要小一些,那么可以加大风机转速,提高冷凝散热盘管的散热量。
同时,本实施例的除湿空调系统与传统的需要加装空调设备的除湿机相比具有节能的优点,参见下表的一组数据:
Figure BDA0002296222190000041
Figure BDA0002296222190000051
可知,本实施例的除湿系统比传统除湿机节能26%,节能省电,同时本实施例的除湿系统简化了开关结构,降低了维修率,整机工作寿命长。
上述实施例仅用来进一步说明本发明的一种冷凝器的盘管的连接结构和一种除湿空调系统,但本发明并不局限于实施例,凡是依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均落入本发明技术方案的保护范围内。

Claims (6)

1.一种冷凝器的盘管的连接结构,其特征在于:其包括多段盘管,所述多段盘管串联在一起。
2.一种除湿空调系统,其特征在于:其包括冷凝器、蒸发器和冷凝散热器,所述冷凝器和冷凝散热器采用权利要求1所述的一种冷凝器的盘管的连接结构;还包括压缩机和风机,所述压缩机的冷媒出口连接所述冷凝散热盘管的冷媒进口,所述冷凝散热盘管的冷媒出口连接所述冷凝器的冷媒进口,所述冷凝器的冷媒出口通过毛细管连接所述蒸发器的冷媒进口,所述蒸发器的冷媒出口连接所述压缩机的冷媒进口,所述风机安装在所述冷凝散热盘管的一侧,调节所述风机的转速以调节所述冷凝散热盘管的散热量。
3.根据权利要求2所述的一种除湿空调系统,其特征在于:所述压缩机的冷媒出口通过油分离器连接所述冷凝散热盘管的冷媒进口,所述油分离器设有回油管路连接至所述压缩机的冷媒进口。
4.根据权利要求2所述的一种除湿空调系统,其特征在于:所述蒸发器的冷媒出口通过气液分离器连接所述压缩机的冷媒进口。
5.根据权利要求2所述的一种除湿空调系统,其特征在于:还包括控制器,所述蒸发器的冷媒进口处设有温度传感器,所述温度传感器连接所述控制器,所述控制器控制连接所述风机。
6.根据权利要求2所述的一种除湿空调系统,其特征在于:所述蒸发器的底部设有冷凝水收集器。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111256258A (zh) * 2020-02-26 2020-06-09 西安工程大学 结合氟泵自然冷却的蒸发冷凝冷水机组

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