CN206973970U - 热水型制冷机循环泵变频控制系统 - Google Patents

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CN206973970U CN201720231287.8U CN201720231287U CN206973970U CN 206973970 U CN206973970 U CN 206973970U CN 201720231287 U CN201720231287 U CN 201720231287U CN 206973970 U CN206973970 U CN 206973970U
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刘文国
董卫平
靳萌
吴暋
张浩华
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Abstract

本实用新型公开了一种热水型制冷机循环泵变频控制系统,包括冷凝器、再生器、蒸发器、吸收器、吸收液泵和溶液热交换器,所述吸收液泵为变频泵,所述再生器上设置有温度检测装置,所述温度检测装置与所述变频泵连接。本实用新型中温度检测器能够检测再生器内溶液的温度,再生器内溶液的温度与再生器内的压力有一定的关系,温度越高,压力越大;通过将温度检测器与变频泵连接,使得变频泵能够根据再生器的温度适时调整其频率,从而增加吸收液泵的使用寿命,从而使得热水型制冷机循环泵变频控制系统能够达到节能效果。

Description

热水型制冷机循环泵变频控制系统
技术领域
本实用新型涉及循环泵变频控制系统领域,尤其是一种热水型制冷机循环泵变频控制系统。
背景技术
传统的热水型制冷机循环泵变频控制系统,如图1所示,包括冷凝器、再生器、蒸发器、吸收器、吸收液泵和溶液热交换器;冷凝器分别与蒸发器、再生器连接;蒸发器与吸收器连接,吸收器分别与吸收液泵、热交换器连接;再生器顶部、底部分别与热交换器连接。但目前吸收液泵均为定频泵,频率为50Hz。当制冷机组在启动时或者部分负荷时,机组的溶液循环量低,若吸收液泵还是以50Hz运转,容易造成电能浪费,不能达到节能的效果,且循环泵长期高频率运转,容易减少循环泵的使用寿命。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型的目的是提供一种热水型制冷机循环泵变频控制系统,能够适时调整泵的频率,而达到节能的效果。
为了实现上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:
一种热水型制冷机循环泵变频控制系统,包括冷凝器、再生器、蒸发器、吸收器、吸收液泵和溶液热交换器,所述吸收液泵为变频泵,所述再生器上设置有温度检测装置,所述温度检测装置与所述变频泵连接。
优选地,所述温度检测装置为温度传感器。
优选地,所述温度传感器为热敏电阻、集成温度传感器、热电偶或热电阻。
本实用新型提供的一种热水型制冷机循环泵变频控制系统,温度检测器能够检测再生器内溶液的温度,再生器内溶液的温度与再生器内的压力有一定的关系,温度越高,压力越大;通过将温度检测器与变频泵连接,使得变频泵能够根据再生器的温度适时调整其频率,从而增加吸收液泵的使用寿命,从而使得热水型制冷机循环泵变频控制系统能够达到节能效果。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为现有技术热水型制冷机循环泵变频控制系统的结构示意图;
图2为本实用新型热水型制冷机循环泵变频控制系统的结构示意图;
图3为图2中再生器内的溶液温度与吸收液泵运行频率之间的关系图。
图中:
1、温度检测装置;2、吸收液泵。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
如图2所示,本实用新型提供的一种热水型制冷机循环泵变频控制系统,包括冷凝器、再生器、蒸发器、吸收器、吸收液泵2和溶液热交换器,所述吸收液泵2为变频泵,所述再生器上设置有温度检测装置1,所述温度检测装置1与所述变频泵连接。
上述技术方案中,温度检测器能够检测再生器内溶液的温度,再生器内溶液的温度与再生器内的压力有一定的关系,温度越高,压力越大;通过将温度检测器与变频泵连接,使得变频泵能够根据再生器的温度适时调整其频率,从而增加吸收液泵2的使用寿命,从而使得热水型制冷机循环泵变频控制系统能够达到节能效果。
在本实施方式中,温度检测装置1为温度传感器;其中温度传感器为热敏电阻、集成温度传感器、热电偶或热电阻。
本实用新型提供的全自动臭气装置的工作原理为:
热水型制冷机循环泵变频控制系统初启动时,再生器内无溶液,且溶液需升温,因此循环泵以低频率运行;当再生器内溶液温度达到t1之前,变频控制系统以低频率进行运行;到达t1时,这时机组会有一定的冷媒蒸汽产生;在t1至t2区间,吸收液泵2随着再生器内溶液的温度增加,到温度达到t2之后再生器内的溶液温度不会再增加,吸收液泵2以定频进行运行(再生器内溶液温度与吸收液泵2运行频率之间的关系见附图3)。其中t1,t2均可以通过人为进行设定。
而变频控制系统部分负荷运行时,再生器内的温度与负荷的大小成正比,负荷降低,再生器产生的冷媒蒸汽量也相应减少,溶液的循环量也可相应减少,循环泵的频率降低,以达到节能的目的。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。

Claims (1)

1.一种热水型制冷机循环泵变频控制系统,包括冷凝器、再生器、蒸发器、吸收器、吸收液泵(2)和溶液热交换器,其特征在于,所述吸收液泵(2)为变频泵,所述再生器上设置有温度检测装置(1),所述温度检测装置(1)与所述变频泵连接;
所述温度检测装置(1)为温度传感器;
所述温度传感器为热敏电阻、集成温度传感器、热电偶或热电阻。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110500821A (zh) * 2019-07-15 2019-11-26 青岛海尔空调器有限总公司 变频空调器的控制方法

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