CN207999975U - 一种工业水温双控系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种工业水温双控系统,包括温度控制系统、制冷系统和水路循环系统,所述制冷系统包括依次连通的压缩机、冷凝器、干燥过滤器、两位三通阀、第一节流阀、第二节流阀、第一蒸发器、第二蒸发器、气液分离器,两位三通阀的一个端口依次连通第一节流阀、第一换热器、气液分离器、压缩机的入口;两位三通阀的另外一个端口依次连通第二节流阀、第二换热器、气液分离器、压缩机的入口;第一水路系统包括依次连通的第一换热器、第一冷却设备、第一水泵的出口,第一水泵的入口与第一换热器连接,第二水路系统包括依次连通的第二换热器、第二水泵、第二冷却设备。结构简单、高效节能,利用一套系统能同时实现两种不同的水温要求。
Description
技术领域
本实用新型涉及制冷技术领域,具体涉及一种工业水温双控系统,。
背景技术
现有的工业设备因工艺要求,需要提供两路不同温度要求的冷却系统,而目前的各类双温型工业冷却系统,大多配置两台压缩机组成两套冷却系统,来满足工业设备的冷却需求。既增加了购置设备的费用,占用更大的安装空间,而且压缩机数量多,启停频繁,不能充分利用压缩机,维护保养困难。
发明内容
本发明旨在提供一种工业水温双控系统,以解决现有工业水温冷却系统的不足,具有安装方便,节能环保的优点。
实现上述目的,本发明采取以下的技术方案:
一种工业水温双控系统,包括温度控制系统、制冷系统和水路循环系统;
所述制冷系统包括依次连通的压缩机、冷凝器、干燥过滤器、两位三通阀、第一节流阀、第二节流阀、第一蒸发器、第二蒸发器、气液分离器,所述两位三通阀的另外一个端口依次连通第二节流阀、第二换热器、气液分离器、压缩机的入口;
所述水路循环系统包括第一水路系统、第二水路系统,所述第一水路系统包括依次连通的第一换热器、第一冷却设备、第一水泵的出口,第一水泵的入口与第一换热器连接,所述第二水路系统包括依次连通的第二换热器、第二水泵、第二冷却设备;所述两位三通阀的一个端口依次连通第一节流阀、第一换热器、气液分离器、压缩机的入口;
所述温度控制系统包括第一换热器与第二换热器中分别安装的第一温度传感器、第二温度传感器,温度控制系统分别控制冷凝器中的电机、两位三通阀线圈、第一电加热、第二电加热。
进一步地,所述第一冷却设备与第一水泵之间、第二冷却设备与第二水泵之间分别安装第一过滤器和第二过滤器。
进一步地,所述冷凝器和两位三通阀之间设置有干燥过滤器。
进一步地,所述第一换热器为第一水箱和安装在第一水箱内的第一蒸发器构成,所述第二换热器为第二水箱和安装在第二水箱内的第二蒸发器构成。
进一步地,所述制冷系统中的控制器控制第一蒸发器和第二蒸发器并联,第一蒸发器和第二蒸发器轮流进行;当第一水箱、第二水箱温度同时达到要求时,压缩机停止。
进一步地,当第一水箱温度升高,要求制冷时,两位三通阀接通第一节流阀,第一蒸发器工作,第一水箱温度降低,直至第一水箱温度达到要求;当第二水箱温度升高,要求制冷时,两位三通阀接通第二节流阀,第二蒸发器工作,第二水箱温度降低,直至第二水箱温度达到要求。
进一步地,所述第一换热器、第二换热器为盘管式换热器、壳管式、板式换热器的一种或两种
在本申请中,第一蒸发器用于降低第一水箱中的水温,经过冷却的冷却水通过第一水泵后送入第一冷却设备中,然后回到第一水箱,如此循环;第二蒸发器用于降低第二水箱中的水温,经过冷却的冷却水通过第二水泵后送入第二冷却设备中,然后回到第二水箱,如此循环。本申请只需一台压缩机即可提供两路不同的冷却系统,安装方便,机组能效比高,优化好,适用范围广。
附图说明
构成本申请的一部分的附图用来提供对本实用新型的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。:
图1为本实用新型的系统原理图;
在附图中,1、压缩机;2、冷凝器;3、干燥过滤器;4、两位三通阀;5、第一节流阀;6、第二节流阀;7、第一蒸发器;8、第二蒸发器;9、气液分离器;10、第一水箱;11、第二水箱;12、第一水泵;13、第一过滤器;14、第二水泵;15、第二过滤器;16、第一冷却设备;17、第二冷却设备;18、第一温度传感器;19、第二温度传感器;20、温度控制系统;21、第一电加热;22、第二电加热。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的实施例进行详细说明,但是本发明可以由权利要求限定和覆盖的多种不同方式实施。
如图1所示,一种工业水温双控系统,包括制冷系统和水路系统,其中制冷系统包括压缩机1、冷凝器2、干燥过滤器3、两位三通阀4、第一节流阀5、第二节流阀6、第一蒸发器7、第二蒸发器8、气液分离器9,水路系统包括第一水箱10、第二水箱11、第一水泵12、第一过滤13器、第二水泵14、第二过滤器15、第一冷却设备16、第二冷却设备17、第一温度传感器18、第二温度传感器19、温度控制系统20、第一电加热21、第二电加热22。
压缩机1排气口连接冷凝器2进口,冷凝器2出口连接干燥过滤器3进口,干燥过滤器3出口连接两位三通阀4,两位三通阀4的两个出口分别和第一节流阀5、第二节流阀6的一端连通,其中第一节流阀5的另一端连接第一蒸发器7,第二节流阀6的另一端连接第二蒸发器8,第一蒸发器7出口和第二蒸发器8出口汇流进入气液分离器9,气液分离器9的另一端连接压缩机1。
第一蒸发器7位于第一水箱10中,第二蒸发器8位于第二水箱11中。第一蒸发器7用于降低第一水箱10中的水温,冷却水通过第一水泵12、第一水过滤器13送入第一冷却设备16中,然后回到第一水箱10,如此循环;第二蒸发器8用于降低第二水箱11中的水温,冷却水通过第二水泵14、第二水过滤器15送入第二冷却设备17中,然后回到第二水箱11,如此循环。
第一蒸发器7和第二蒸发器8并联,第一蒸发器7和第二蒸发器8轮流进行制冷。当温度控制系统20检测到第一温度传感器18测量的温度高于设定值,温度控制系统20控制第一水泵12、压缩机1、冷凝器2的电机启动,此时两位三通阀4接通第一节流阀5,第一蒸发器7工作,第一水箱10中的循环水温度降低,直至第一温度传感器18监测到的循环水的温度达到要求;当温度控制系统20检测到第二温度传感器19测量的温度高于设定值,温度控制系统20控制第二水泵14、压缩机1、冷凝器2的电机、两位三通阀4启动,此时两位三通阀4接通第二节流阀6,第二蒸发器8工作,第二水箱11中的循环水温度降低,直至第二温度传感器19监测到的循环水的温度达到要求。当第一温度传感器18、第二温度传感器19监测到的温度同时达到要求时,压缩机1停止;当第一温度传感器18、第二温度传感器19监测到的温度升高,同时需要制冷时,根据温度控制系统20的控制逻辑判断。
第一电加热21、第二电加热22分别置于第一水箱10、第二水箱11中,为防止环境温度过低时导致水系统温度过低而影响被冷却设备使用安全,当第一温度传感器18、第二温度传感器19监测到的温度低于设定的温度过低值时,温度控制系统20控制第一水泵12、第二水泵14启动,同时启动第一电加热21、第二电加热22用于升高第一水系统、第二水系统的水温,当第一温度传感器18、第二温度传感器19监测到的温度达到可以启动被冷却设备所设定的温度是,关闭对应的电加热。
第一电加热21、第二电加热22也可用于冬季需冷却设备停机时的防冻保护。冬季被冷却设备停机或待机时,为防止水温过低导致水路冻结,当第一温度传感器18、第二温度传感器19监测到的温度低于设定的防冻温度时,温度控制系统20控制第一水泵12、第二水泵14启动,同时控制第一电加热21、第二电加热22启动,当第一温度传感器18、第二温度传感器19监测到的温度达到设定的防冻温度上限时,温度控制系统20控制第一水泵12、第二水泵14、第一电加热21、第二电加热22关闭。所述第一电加热、第二电加热分别置于第一水箱、第二水箱中,为防止环境温度过低时导致水系统温度过低而影响被冷却设备使用安全,采用第一电加热、第二电加热通电升高水温;第一电加热、第二电加热也可用于冬季防冻保护。
以上仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (7)
1.一种工业水温双控系统,其特征在于,包括温度控制系统、制冷系统和水路循环系统;
所述制冷系统包括依次连通的压缩机、冷凝器、干燥过滤器、两位三通阀、第一节流阀、第二节流阀、第一蒸发器、第二蒸发器、气液分离器,所述两位三通阀的另外一个端口依次连通第二节流阀、第二换热器、气液分离器、压缩机的入口;
所述水路循环系统包括第一水路系统、第二水路系统,所述第一水路系统包括依次连通的第一换热器、第一冷却设备、第一水泵的出口,第一水泵的入口与第一换热器连接,所述第二水路系统包括依次连通的第二换热器、第二水泵、第二冷却设备;所述两位三通阀的一个端口依次连通第一节流阀、第一换热器、气液分离器、压缩机的入口;
所述温度控制系统包括第一换热器与第二换热器中分别安装的第一温度传感器、第二温度传感器,温度控制系统分别控制冷凝器中的电机、两位三通阀线圈、第一电加热、第二电加热。
2.根据权利要求1所述的工业水温双控系统,其特征在于,所述第一冷却设备与第一水泵之间、第二冷却设备与第二水泵之间分别安装第一过滤器和第二过滤器。
3.根据权利要求2所述的工业水温双控系统,其特征在于,所述冷凝器和两位三通阀之间设置有干燥过滤器。
4.根据权利要求3所述的工业水温双控系统,其特征在于:所述第一换热器为第一水箱和安装在第一水箱内的第一蒸发器构成,所述第二换热器为第二水箱和安装在第二水箱内的第二蒸发器构成。
5.根据权利要求4所述的工业水温双控系统,其特征在于:所述制冷系统中的控制器控制第一蒸发器和第二蒸发器并联,第一蒸发器和第二蒸发器轮流进行;当第一水箱、第二水箱温度同时达到要求时,压缩机停止。
6.根据权利要求5所述的工业水温双控系统,其特征在于:当第一水箱温度升高,要求制冷时,两位三通阀接通第一节流阀,第一蒸发器工作,第一水箱温度降低,直至第一水箱温度达到要求;当第二水箱温度升高,要求制冷时,两位三通阀接通第二节流阀,第二蒸发器工作,第二水箱温度降低,直至第二水箱温度达到要求。
7.根据权利要求1所述的工业水温双控系统,其特征在于:所述第一换热器、第二换热器为盘管式换热器、壳管式、板式换热器的一种或两种。
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CN201820084614.6U CN207999975U (zh) | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 一种工业水温双控系统 |
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CN107990610A (zh) * | 2018-01-18 | 2018-05-04 | 河南中瑞制冷科技有限公司 | 一种工业水温双控系统 |
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