CN207702759U - 一种采用四通阀控制脱冰的块冰机制冷系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及制冷技术领域,具体涉及一种采用四通阀控制脱冰的块冰机制冷系统,包括压缩机、油分离器、四通阀、冷凝器、储液罐、干燥过滤器、电磁阀、主单向阀、视液镜、热力膨胀阀、单向阀、分液管、块冰机蒸发器、气液分离器及吸气过滤器;所述四通阀的第四端口连接冷凝器的输入端,所述冷凝器的输出端通过主单向阀连接视液镜,并依次通过储液罐、干燥过滤器、电磁阀、视液镜连接分液管,所述分液管通过若干组热力膨胀阀和单向阀的并联结构与块冰机蒸发器连接。本实用新型公开一种采用四通阀控制脱冰的块冰机制冷系统,在块冰机脱冰时,使用四通阀自动转换制冷管路为脱冰管路,结构更简单,脱冰更方便。
Description
技术领域
本实用新型涉及制冷技术领域,具体涉及一种采用四通阀控制脱冰的块冰机制冷系统。
背景技术
现有的块冰机中,制冰与脱冰的时的管路需要互相切换,一般通过手阀或单通电磁阀转换制冷管路来实现,存在着管路复杂,操作繁琐,价格高昂等难题。
实用新型内容
为了克服现有技术的上述缺点,本实用新型的目的是提供一种采用四通阀控制脱冰的块冰机制冷系统,在块冰机脱冰时,使用四通阀自动转换制冷管路为脱冰管路,结构更简单,脱冰更方便。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种采用四通阀控制脱冰的块冰机制冷系统,包括压缩机、油分离器、四通阀、冷凝器、储液罐、干燥过滤器、电磁阀、主单向阀、视液镜,分液管、热力膨胀阀、单向阀、块冰机蒸发器、气液分离器及吸气过滤器;所述压缩机的输出端通过油分离器与四通阀的第一端口连接;所述四通阀的第二端口依次通过气液分离器、吸气过滤器连接压缩机的输入端;所述四通阀的第三端口连接块冰机蒸发器;所述四通阀的第四端口连接冷凝器的输入端,所述冷凝器的输出端通过主单向阀连接视液镜,并依次通过储液罐、干燥过滤器、电磁阀、视液镜连接分液管,所述分液管通过若干组热力膨胀阀和单向阀的并联结构与块冰机蒸发器连接。
优选地,所述分液管与块冰机蒸发器之间并联设有两组或两组以上热力膨胀阀和单向阀的并联结构。
优选地,所述冷凝器为干式蒸发器或者风冷冷凝器;所述四通阀为电磁四通阀。
所述块冰机制冷系统具有两种工作模式:块冰循环模式和脱冰循环模式;当块冰机制冷系统处于块冰循环模式时,四通阀断电,压缩机排气经冷凝器冷凝后,制冷剂依次经过储液罐、干燥过滤器、电磁阀、视液镜、分液管、热力膨胀阀后在块冰机蒸发器内膨胀蒸发,并通过四通阀回到压缩机中;
当块冰机制冷系统处于脱冰循环模式时,四通阀通电打开,压缩机排气直接注入到块冰机蒸发器中,块冰机蒸发器内的制冷剂通过单向阀、分液管、主单向阀回到冷凝器,并通过四通阀回到压缩机中。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:一种采用四通阀控制脱冰的块冰机制冷系统,在块冰机脱冰时,使用四通阀自动转换制冷管路为脱冰管路,结构更简单,脱冰更方便。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
具体实施方式
现结合附图说明与实施例对本实用新型进一步说明:
实施例一:请参阅图1,一种采用四通阀控制脱冰的块冰机制冷系统,包括压缩机1、油分离器2、四通阀3、冷凝器4、储液罐5、干燥过滤器6、电磁阀7、主单向阀8、视液镜9,分液管10、热力膨胀阀11、单向阀12、块冰机蒸发器13、气液分离器14及吸气过滤器15;所述压缩机的输出端通过油分离器与四通阀的第一端口连接;所述四通阀的第二端口依次通过气液分离器、吸气过滤器连接压缩机的输入端;所述四通阀的第三端口连接块冰机蒸发器;所述四通阀的第四端口连接冷凝器的输入端,所述冷凝器的输出端通过主单向阀连接视液镜,并依次通过储液罐、干燥过滤器、电磁阀、视液镜连接分液管,所述分液管通过若干组热力膨胀阀和单向阀的并联结构与块冰机蒸发器连接。
所述冷凝器为干式蒸发器或者风冷冷凝器,普通冷凝器不适用于该系统;所述四通阀为电磁四通阀,接电自动运行。
所述块冰机制冷系统具有两种工作模式:块冰循环模式和脱冰循环模式;如图1所示,所述四通阀的第一端口为D端,所述四通阀的第二端口为S端,所述四通阀的第三端口为E端,所述四通阀的第四端口为C端;
在制冰时,块冰机制冷系统处于块冰循环模式,四通阀未通电,压缩机排气通过油分离器进入四通阀,由于四通阀未工作,在四通阀内部,接通的线路为D-C、E-S,即压缩机排出的制冷剂气体经过四通阀,会进入到冷凝器中,制冷剂气体在冷凝器冷凝为液体后,经过储液罐、干燥过滤器、电磁阀、视液镜和分液管后,进入热力膨胀阀,并在块冰机蒸发器内膨胀蒸发;
由于此时分液管中为高压,蒸发器内为低压,膨胀阀与单向阀的并联结构之间并不会互相串气,分液管与块冰机蒸发器之间可并联设有两组或两组以上热力膨胀阀和单向阀的并联结构,能有效加快制冰及脱冰速度;
制冷剂在块冰机蒸发器内蒸发后,回到四通阀,由于此时四通阀未通电,在四通阀内部接通的线路为D-C、E-S,来自块冰机蒸发器内的气体回通过四通阀回到气液分离器,并经过回气过滤器后回到压缩机,完成整个制冰制冷循环。
在脱冰时,四通阀通电打开,所述块冰机制冷系统自动切换到脱冰循环模式,压缩机排气经过油分离器,并进入四通阀,由于此时四通阀得电工作,在四通阀内部,接通的线路为D-E,C-S,即来自压缩机的排气经过四通阀,会进入到块冰机蒸发器中,由于来自压缩机的排气都是热气,会在块冰机蒸发器中融化掉块冰表面,使得块冰与块冰机蒸发器脱离开来,从而达到脱冰目的;
脱冰时,由于来自压缩机的压力,蒸发器的制冷剂会通过单向阀返流,再通过主单向阀回到冷凝器,并在冷凝器内与外界进行热交换;为了防止铜管爆裂,该冷凝器类型为干式蒸发器或风冷冷凝器;从冷凝器返回的制冷剂通过四通阀,由于得电的四通阀内部通路为D-E、C-S,来自冷凝器的制冷剂会通过四通阀返回至气液分离器,再经过吸气过滤器返回压缩机,完成脱冰循环。
本实用新型的主要功能:一种采用四通阀控制脱冰的块冰机制冷系统,在块冰机脱冰时,使用四通阀自动转换制冷管路为脱冰管路,结构更简单,脱冰更方便。
综上所述,本领域的普通技术人员阅读本实用新型文件后,根据本实用新型的技术方案和技术构思无需创造性脑力劳动而作出其他各种相应的变换方案,均属于本实用新型所保护的范围。
Claims (3)
1.一种采用四通阀控制脱冰的块冰机制冷系统,其特征在于:包括压缩机、油分离器、四通阀、冷凝器、储液罐、干燥过滤器、电磁阀、主单向阀、视液镜,分液管、热力膨胀阀、单向阀、块冰机蒸发器、气液分离器及吸气过滤器;所述压缩机的输出端通过油分离器与四通阀的第一端口连接;所述四通阀的第二端口依次通过气液分离器、吸气过滤器连接压缩机的输入端;所述四通阀的第三端口连接块冰机蒸发器;所述四通阀的第四端口连接冷凝器的输入端,所述冷凝器的输出端通过主单向阀连接视液镜,并依次通过储液罐、干燥过滤器、电磁阀、视液镜连接分液管,所述分液管通过若干组热力膨胀阀和单向阀的并联结构与块冰机蒸发器连接。
2.根据权利要求1所述的一种采用四通阀控制脱冰的块冰机制冷系统,其特征在于:所述分液管与块冰机蒸发器之间并联设有两组或两组以上热力膨胀阀和单向阀的并联结构。
3.根据权利要求1或2所述的一种采用四通阀控制脱冰的块冰机制冷系统,其特征在于:所述冷凝器为干式蒸发器或者风冷冷凝器;所述四通阀为电磁四通阀。
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CN201721756312.0U CN207702759U (zh) | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 一种采用四通阀控制脱冰的块冰机制冷系统 |
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN107906779A (zh) * | 2017-12-15 | 2018-04-13 | 广州科勒尔制冷设备有限公司 | 一种采用四通阀控制脱冰的块冰机制冷系统 |
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