CN1710346A - 饥饿式间接太阳能空调器 - Google Patents
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Abstract
一种饥饿式间接太阳能空调器,由光管接收器、储能器、交换器、电磁四通阀、冷凝器、蒸发器、助力器、减压截流阀、增减压阀、风机、继电控制板和输导管组成。光管接收器与储能器形成并通式连接,组成室外能量接收器。交换器设置于储能器之中,其上下分别连接冷凝器和电磁四通阀,蒸发器分别通过输导管与电磁四通阀、冷凝器相连接,各部件通过输导管连通。具有运行费用低、稳定;节能环保;整体结构简单,易安装,成本低的特点,易于推广普及。在制冷制热时分别采用了切换式闭路循环,无介质消耗,噪音小,寿命长。
Description
技术领域
本发明涉及空调领域,特别涉及一种利用太阳能作为主要能源的空调器。属于国际专利分类F24J2/00“太阳能的利用——如太阳能集热器”技术领域。
背景技术
现有技术中制造和使用的空调一般为两种:一种是利用电能转换为机械能驱动压缩机工作而实现制冷或制热。这种结构的空调器,虽然能实现空气调节的任务,但存在着污染环境,耗电量大,使用寿命短,噪音大等缺陷。另一种是近年来出现的水温空调器,它是利用深层的地下水温进行工作。虽然解决了上述空调器的一部分缺陷,但是水资源消耗大。
发明内容
本发明的目的,在于克服上述缺陷,提供一种耗能少、污染少、寿命长,结构简单,易于推广的利用太阳能作为主要工作能源实现超低温运转的饥饿式间接太阳能空调器。
本发明的技术方案如下。
一种饥饿式间接太阳能空调器,由光管接收器、储能器、交换器、电磁四通阀、冷凝器、蒸发器、助力器、减压截流阀、增减压阀、风机、继电控制板和输导管组成。光管接收器与储能器形成并通式连接,组成室外能量接收器。交换器设置于储能器之中,其上下分别连接冷凝器和电磁四通阀,蒸发器分别通过输导管与电磁四通阀、冷凝器相连接。电磁四通阀的两个管口分别连接助力器的两个管口;各部件通过输导管连通。由固定架将光管接收器进行横向固定。
所述的太阳能储能器设有交换器,交换器的上出口与冷凝器连接,交换器的下出口通过电磁四通阀与助力器相接。
减压截流阀的两端分别连接冷凝器和蒸发器。
助力器的两个出口分别通过电磁四通阀连接蒸发器和交换器,其中的一个出口设有增减压阀,由增减压阀连接电磁四通阀。
所述的交换器是由气包和金属盘管上下连接组成的。
在光管接收器内装有可以将光能快速转换为热能进行蓄存使用的活性能介质,在储能器内腔装有的交换器中,装有低沸点的化学剂。
其控制方式包括:制热时使高温介质首先通过蒸发器后由减压截流阀控制,散热后形成液态状低温介质,先后进入冷凝器和交换器,超低温吸热后,再由助力器送入室内。
本发明的优点在于:
1、由于利用太阳能作为主要能源,其化学介质临界压力小,临界温度高,工作时更为节能。
2、由于利用太阳能作为主要能源,节能环保,运行费用低。
3、由于制热时采用了双级二次吸热式运转方式,因而供热时更为节能,效果更佳。
4、由于在制冷制热时分别采用了切换式闭路循环方案,因而具有无介质消耗,运行稳定,噪音小,使用寿命长的特点。
5、整体结构简单,制造成本低,易于推广普及。
附图说明
图1为本发明饥饿式间接太阳能空调器的结构示意图。
图中:1、气包,2、储能器,3、交换器,4、输导管,5、电磁四通阀,6、增减压阀,7、助力器,8、光管接收器,9、固定架,10、冷凝器,11、蒸发器,12、减压截流阀,13、继电控制板,14、风机。A、B、C、D、电磁四通阀的四个连接口,E、助力器的进口,F、助力器的出口,G、冷凝器与截流阀的连通口,H、冷凝器与交换器上口的连通口,I、交换器的下口,J、交换器的上口。
具体实施方式
如图1所示,在一侧设有光管接收器8的储能器2,与光管接收器8形成并通式连接。由固定架9将光管接收器8进行横向固定。光管接收器8装有一种活性蓄能化学介质,可以将光能快速转换为热能蓄存使用。储能器2内腔的交换器3中装有一种低沸点的化学试剂。该化学试剂在交换器3内受热汽化,形成一种高温高压气体。此气体由交换器3的J口通过输导管与室外冷凝器10的H口相通。其G口通过输导管经一减压截流阀12与室内的蒸发器11相连接。蒸发器11的另一端则通过输导管连接在电磁四通阀5的C通口上;电磁四通阀5的A通口连接于交换器3的I口,其助力器7的E口则于电磁四通阀5的B口相连接。F口通过一增减压阀6与电磁四通阀5的D通口相连接。在助力器7的推动下,其循环的介质再通过与储能器2内腔中交换器3的I口,进入交换器3内再一次受热汽化,连续运转。在室内蒸发器11中设置有继电控制板13,用以制热制冷时的功能切换和所有用电处的启动及闭合。
当需制热时,首先通过继电控制板13的功能切换,使电磁四通阀5的A通口和B通口相连,使交换器3中已受热汽化的热介质,通过助力器7、增减压阀6,进入室内蒸发器11,由蒸发器11将介质所含的热量散至室内,从而实现对室内的制热。散热后,已降温降压的介质,由减压截流阀12截流,使其形成低温液态状后,通过输导管进入冷凝器10,而后进入交换器3,再次受热循环,从而完成继续供热的任务。
当需制冷时,电磁四通阀5的自动关闭A通口和B通口之间的通道,打开B通口和C通口之间的通道,使交换器3中不断受热汽化的高温高压气体通过输导管与冷凝器10相通。在冷凝器10的作用下,降温降压后,由减压截流阀12截流。使介质形成低温液态状通过输导管进入室内蒸发器11吸热,使室内的温度降低,从而实现对室内的降温。此介质在室内蒸发器11吸热后,通过助力器7,经一增减压阀6,由电磁四通阀5进入储能器2中的交换器3,再次受热膨胀,形成高温高压气体运转,反复循环,来完成不断制冷的任务。
Claims (6)
1、一种饥饿式间接太阳能空调器,其特征在于:它由光管接收器(8)、储能器(2)、交换器(3)、电磁四通阀(5)、冷凝器(10)、蒸发器(11)、助力器(7)、减压截流阀(12)、增减压阀(6)、风机(14)、继电控制板(13)和输导管(4)组成,光管接收器(8)与储能器(2)形成并通式连接,组成室外能量接收器;交换器(3)设置于储能器(2)之中,其上下分别连接冷凝器(10)和电磁四通阀(5),蒸发器(11)分别通过输导管(4)与电磁四通阀(5)、冷凝器(10)相连接,电磁四通阀(5)的两个通口分别连接助力器(7)的两个通口;各部件通过输导管连通。
2、根据权利要求1所述的饥饿式间接太阳能空调器,其特征在于:所述的太阳能储能器(2)设有交换器(3),交换器(3)的上出口与冷凝器(10)连接,交换器(3)的下出口通过电磁四通阀(5)与助力器(7)相接。
3、根据权利要求1所述的饥饿式间接太阳能空调器,其特征在于:减压截流阀(12)的两端分别连接冷凝器(10)和蒸发器(11)。
4、根据权利要求1所述的饥饿式间接太阳能空调器,其特征在于:助力器(7)的两个通口分别通过电磁四通阀(5)连接蒸发器(11)和交换器(3)。
5、根据权利要求1所述的饥饿式间接太阳能空调器,其特征在于:所述的交换器(3)是由气包(1)和金属盘管上下连接组成的。
6、根据权利要求1所述的饥饿式间接太阳能空调器,其特征在于:其控制方式为:制热时使高温介质首先通过蒸发器(11)后由减压截流阀(12)控制,散热后形成液态状低温介质,先后进入冷凝器(10)和交换器(3),超低温吸热后,再由助力器(7)送入室内。
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CN 200510084047 CN1710346A (zh) | 2005-07-18 | 2005-07-18 | 饥饿式间接太阳能空调器 |
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Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
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CN1710346A true CN1710346A (zh) | 2005-12-21 |
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ID=35706623
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
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CN 200510084047 Pending CN1710346A (zh) | 2005-07-18 | 2005-07-18 | 饥饿式间接太阳能空调器 |
Country Status (1)
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CN (1) | CN1710346A (zh) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN100390469C (zh) * | 2006-05-11 | 2008-05-28 | 张勇 | 太阳能热陷阱空调器 |
WO2013060044A1 (zh) | 2011-10-27 | 2013-05-02 | Wang Zhiming | 用热源作动力的无压缩机的制冷系统 |
CN103339451A (zh) * | 2011-10-27 | 2013-10-02 | 王智鸣 | 用热源作动力的无压缩机的制冷系统 |
-
2005
- 2005-07-18 CN CN 200510084047 patent/CN1710346A/zh active Pending
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CN100390469C (zh) * | 2006-05-11 | 2008-05-28 | 张勇 | 太阳能热陷阱空调器 |
WO2013060044A1 (zh) | 2011-10-27 | 2013-05-02 | Wang Zhiming | 用热源作动力的无压缩机的制冷系统 |
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