CN204963327U - 一种自动热氟融霜系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开一种自动热氟融霜系统,包括压缩机、室内换热器、室外换热器、储液器以及用于控制整个系统运行的控制器,其中,所述压缩机输出口通过油分和四通阀分别与室内换热器、室外换热器相连,所述室外换热器依次通过第一T三通、第一单向阀和第二T三通与储液器相连,所述储液器依次通过过滤器、第三T三通、电磁阀和膨胀阀与室内换热器相连;所述第一T三通与第三T三通之间通过球阀相连,所述室内换热器还通过第二单向阀、第二T三通与所述储液器相连。上述结构的自动热氟融霜系统,通过控制器控制四通阀切换制冷回路,根据化霜计时器自动进行融霜操作,具有融霜时间短、节能、降温速度快、安全性高等特点。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种自动热氟融霜系统,属于制冷设备技术领域。
背景技术
传统氟利昂冷库融霜方式分为电融霜和水冲霜两种,前者电融霜依靠电加热管通电之后的热量辐射使凝结在蒸发器上的霜层或冰层融化,此类化霜方式耗电量大、化霜时间长、危险性大、冷库温度回升快,且电加热管容易烧毁,烧毁之后现场更换困难;而后者水冲霜方式存在化霜水量大、水质不好时容易腐蚀吕翅片、安装复杂等缺陷,而且融霜水温需常年保持在15℃以上,对于冬季环境温度较低的北方地区还需辅助热源对融霜水进行加热,程序复杂且成本高。
有鉴于此,本发明人对此进行研究,专门开发出一种自动热氟融霜系统,本案由此产生。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种自动热氟融霜系统,通过控制器控制四通阀切换制冷回路,根据化霜计时器自动进行融霜操作,具有融霜时间短、节能、降温速度快、安全性高等特点。
为了实现上述目的,本实用新型的解决方案是:
一种自动热氟融霜系统,包括压缩机、室内换热器、室外换热器、储液器以及用于控制整个系统运行的控制器,其中,所述压缩机输出口通过油分和四通阀分别与室内换热器、室外换热器相连,所述室外换热器依次通过第一T三通、第一单向阀和第二T三通与储液器相连,所述储液器依次通过过滤器、第三T三通、电磁阀和膨胀阀与室内换热器相连;所述第一T三通与第三T三通之间通过球阀相连,所述室内换热器还通过第二单向阀、第二T三通与所述储液器相连。
作为优选,所述储液器和过滤器之间进一步设有视液镜,通过视液镜可以随时了解制冷剂在系统中的各种状态。
上述自动热氟融霜系统工作原理:制冷运行时,四通阀不动作,压缩机内的制冷剂依次通过油分、四通阀到达室外换热器,室外换热器内的制冷剂再依次经过第一T三通、第一单向阀和第二T三通后到达储液器,制冷剂经过储液器后再依次经过视液镜、过滤器、第三T三通、电磁阀、膨胀阀和室内换热器、四通阀后回到压缩机;融霜运行时,控制器控制四通阀动作,压缩机内的制冷剂经过油分、四通阀后先到达室内换热器,室内换热器内的制冷剂再经过第二单向阀和第二T三通后到达储液器,储液器内的制冷剂再依次通过视液镜、过滤器、第三T三通、球阀、第一T三通到达室外换热器,最后通过四通阀回到压缩机。
本实用新型所述的自动热氟融霜系统,通过控制器控制四通阀切换制冷回路,根据化霜计时器自动进行融霜操作,适用于化霜次数较多的冷风机或低温高湿度等结霜速度较快的系统。采用上述结构的自动热氟融霜系统主要具有如下几个优点:
1、融霜时间短:常规融霜时间需要30min左右,自动热氟融霜系统融霜只需5min即可;
2、节能:化霜同时将霜层的冷量回收用于高温制冷剂的冷凝,同时缩短化霜时间减小耗电量;
3、降温速度快:化霜时间缩短后,冷库能将更多时间用于降温,从而缩短整个库的降温时间;
4、安全性高:由于冷库内不需要大功率用电设备,保证了整个冷库安全运行。
以下结合附图及具体实施例对本实用新型做进一步详细描述。
附图说明
图1为本实施例的自动热氟融霜系统控制原理图;
标号说明:
压缩机1、室内换热器2、室外换热器3、储液器4、油分5、四通阀6、第一T三通7、第一单向阀8、第二T三通9、视液镜10、过滤器11、第三T三通12、电磁阀13、膨胀阀14、球阀15、第二单向阀16;
粗实线部分为制冷运行和融霜运行共用管道;
细实线部分为制冷运行管道;
虚线部分为融霜运行管道;
管道外箭头“→”表示化霜过程。
具体实施方式
如图1所示,一种自动热氟融霜系统,包括压缩机1、室内换热器2、室外换热器3、储液器4以及用于控制整个系统运行的控制器,其中,所述压缩机1输出口通过油分5、四通阀6分别与室内换热器2、室外换热器3相连,所述室外换热器3依次通过第一T三通7、第一单向阀8和第二T三通9与储液器3相连,所述储液器3依次通过视液镜10、过滤器11、第三T三通12、电磁阀13和膨胀阀14与室内换热器2相连;所述第一T三通7与第三T三通12之间通过球阀15相连,所述室内换热器2还通过第二单向阀16、第二T三通9与所述储液器3相连。视液镜10的设置,可以随时了解制冷剂在系统中的运行状态。
所述控制器与压缩机1、四通阀6和电磁阀13相连,控制其动作;制冷剂走向通过四通阀6、电磁阀13配合第一单向阀8、第二单向阀16来控制。
上述自动热氟融霜系统工作原理:制冷运行时,四通阀6不动作,压缩机1内的制冷剂依次通过油分5、四通阀6到达室外换热器3,室外换热器3内的制冷剂再依次经过第一T三通7、第一单向阀8和第二T三通9后到达储液器3,制冷剂经过储液器3后再依次经过视液器10、过滤器11、第三T三通12、电磁阀13、膨胀阀14和室内换热器2、四通阀6后回到压缩机1;融霜运行时,控制器控制四通阀6动作,压缩机1内的制冷剂经过油分5、四通阀6后先到达室内换热器2,室内换热器2内的制冷剂再经过第二单向阀16和第二T三通9后到达储液器3,储液器3内的制冷剂再依次通过视液器10、过滤器11、第三T三通12、球阀15、第一T三通7到达室外换热器3,室外换热器3内制冷剂最后通过四通阀6回到压缩机1。本实用新型所述的自动热氟融霜系统,通过控制器控制四通阀6切换制冷回路,根据化霜计时器自动进行融霜操作,适用于化霜次数较多的冷风机或低温高湿度等结霜速度较快的系统,具有融霜时间短、节能、降温速度快、安全性高等特点。
上述实施例和图式并非限定本实用新型的产品形态和式样,任何所属技术领域的普通技术人员对其所做的适当变化或修饰,皆应视为不脱离本实用新型的专利范畴。
Claims (2)
1.一种自动热氟融霜系统,其特征在于:包括压缩机、室内换热器、室外换热器、储液器以及用于控制整个系统运行的控制器,其中,所述压缩机输出口通过油分和四通阀分别与室内换热器、室外换热器相连,所述室外换热器依次通过第一T三通、第一单向阀和第二T三通与储液器相连,所述储液器依次通过过滤器、第三T三通、电磁阀和膨胀阀与室内换热器相连;所述第一T三通与第三T三通之间通过球阀相连,所述室内换热器还通过第二单向阀、第二T三通与所述储液器相连。
2.如权利要求1所述的一种自动热氟融霜系统,其特征在于:所述储液器和过滤器之间进一步设有视液镜。
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CN201520731428.3U CN204963327U (zh) | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 一种自动热氟融霜系统 |
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Publications (1)
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Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110411084A (zh) * | 2019-08-22 | 2019-11-05 | 宁波奥克斯电气股份有限公司 | 一种不影响室内温度的除霜装置、控制方法及空调器 |
CN111219914A (zh) * | 2020-01-13 | 2020-06-02 | 浙江兴东制冷科技有限公司 | 一种冷风机热氟融霜及制冷循环系统 |
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2015
- 2015-09-21 CN CN201520731428.3U patent/CN204963327U/zh not_active Expired - Fee Related
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