CN209782881U - 一种无制冷压缩机的空调制冷系统 - Google Patents
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Abstract
一种无制冷压缩机的空调制冷系统,其包括冷源和风机盘管,所述冷源为内置密封隔板的双层腔体,其下方是内置热交换器的蒸发室,上方是连接有真空泵的真空室,蒸发室和真空室通过设置有电磁阀的连通管连通,所述蒸发室通过连接水管与供水源连接;所述风机盘管内设置热交换装置和风机,风机盘管内的热交换装置与冷源内的热交换器通过回水管以及设置有循环水泵和膨胀水箱的供水管连接为循环结构,循环结构内部盛装循环介质,所述循环介质通过膨胀水箱导入循环结构内部。本实用新型为一种无制冷压缩机的低能耗空调制冷系统,也是一种不使用氟里昂作为换热介质的空调制冷系统。
Description
技术领域
本实用新型涉及空调器技术领域,具体涉及一种无制冷压缩机的空调制冷系统。
背景技术
随着社会经济的发展,空调设备作为家用电器已在普通百姓家中得到普及。现有的空调器大多采用的是耗能较多的机械制冷压缩机,空调器使用时机械耗能较大,制造成本及使用成本较高;压缩机是一种复杂的机械装置,且压缩机损坏是空调器使用过程中的常见故障,一旦损坏,维修更换成本非常高;循环介质采用对环境不友好的氟里昂,这些换热介质一旦泄漏进入大气层,除了会消耗保护地球生存发展的臭氧层,还会加剧温室效应。
实用新型内容
针对现有技术不足,本实用新型提供了一种可以以水作为循环介质、低能耗、低碳环保、无制冷压缩机的空调制冷系统。
本实用新型解决上述技术问题采用的技术方案为:一种无制冷压缩机的空调制冷系统,其包括冷源和风机盘管,所述冷源为内置密封隔板的双层腔体,其下方是内置热交换器的蒸发室,上方是连接有真空泵的真空室,蒸发室和真空室通过设置有电磁阀的连通管连通,所述蒸发室通过连接水管与供水源连接,使用时,所述蒸发室内热交换器始终浸润在供水源加注进蒸发室内的水液面以下;所述风机盘管内设置热交换装置和风机,风机盘管内的热交换装置与冷源内的热交换器通过回水管以及设置有循环水泵和膨胀水箱的供水管连接为循环结构,循环结构内部盛装循环介质,所述循环介质通过膨胀水箱导入循环结构内部,所述的循环介质为水,循环介质通过在冷源内的热交换器中降温并在风机盘管内的热交换装置中通过热交换吸收环境热量,实现环境温度的降低。
进一步地,所述的冷源的外表面设置有保温层。
进一步地,所述的真空室连接设置有真空泵、止逆阀的真空系统和真空压力表、压力继电器的真空检测系统,所述真空压力表、压力继电器通过阀门与真空室连通。
进一步地,所述的蒸发室还设置有泄水阀。
进一步地,所述的连接水管上从供水源起至冷源保温层外部依次设置有过滤器、电子除垢仪和电磁阀。
进一步地,所述风机盘管内还设置有积水盘、冷凝水管。
进一步地,所述风机盘管内的热交换装置上设置有放空阀。
进一步地,所述膨胀水箱通过阀门与供水管连接。
与现有技术相比,本实用新型具备的优点为:
1、本实用新型无制冷压缩机的空调制冷系统,由于无机械压缩机运转,这样不仅系统简单,维护方便,制造成本相对便宜,运行费用低;
2、本实用新型无制冷压缩机的空调制冷系统,无破坏大气臭氧层、加剧温室效应的氟里昂制冷剂,采用水作为制冷介质,对环境无污染,也无加剧温室效应的气体排放,环保性能优越;
3、本实用新型无制冷压缩机的空调制冷系统,除真空泵、循环水泵外,其它主要零部件为热交换器和管道,因此使用稳定性和可靠性高,维护量少。
附图说明
图1为本实用新型结构原理图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型做进一步的说明。
如图1所示,把冷源1与风机盘管2通过供水管18、回水管19,按照图1所示连接成一系统,即为本实用新型的无制冷压缩机的空调制冷系统。
本实用新型的一种无制冷压缩机的空调制冷系统,主要由冷源1和风机盘管2组成。所述冷源1的外表面包有保温层,中间有一密封隔板29,下方是蒸发室3,内置热交换器5;上方是真空室4,上下通过连通管7连通,所述连通管7上设置有电磁阀6;所述真空室4连接有真空泵8、止逆阀20和真空压力表9、压力继电器10,所述真空压力表9、压力继电器10通过阀门24与真空室连接;所述蒸发室3与供水源30连接,连接水管上设置有过滤器11、电子除垢仪12、电磁阀13,所述蒸发室3上设置有泄水阀28。风机盘管2内设置热交换装置14、风机15、积水盘16、冷凝水管17,所述热交换装置14上设置有放空阀26;风机盘管2与冷源1通过供水管18、回水管19相连接,所述供水管18上设置循环水泵21、注水箱22,所述注水箱22通过阀门25与供水管18连接。
本实用新型的一种无制冷压缩机的空调制冷系统,其工作原理如下:
供水源30的水经过滤器11初次过滤后,再经电子除垢仪12、电磁阀13被加注到蒸发室3,其水位由控制系统27的液位传感器结合电磁阀13来控制,保证整个换热器5在工作时始终能浸润在液面下。
热交换器5与热交换装置14中的循环介质通过注水箱22来加注,加注过程中通过放空阀26排出管道中的空气。
冷源1需要维护时,可先将其中的制冷剂水通过泄水阀28排尽。
制冷系统启动后,真空泵8首先开始运行,真空室4内的空气通过止逆阀20,经抽空管23排至室外。当真空抽至700kPa以下后,电磁阀6得电开启,蒸发室3内的水在近真空状态下,在蒸发温度约为2℃的情况下蒸发吸热,热交换器5管内的循环介质温度迅速下降,蒸发产生的水蒸汽由连通管7、电磁阀6进入真空室4,以保持蒸发室3一定的真空度。系统运行后,电磁阀6及真空泵8的后续启停动作,通过控制系统27的温度传感器结合压力继电器10来实现启停。与此同时,循环水泵21、风机盘管2中的风机15开始运行,热交换器5管内近7℃的冷冻水通过供水管18进入热交换装置14,与房间内的热空气进行热交换,实现空调制冷目的。
热交换装置14产生的冷凝水,通过冷凝水管17排至室外。得热后的冷冻水温度升高到近12℃后,由回水管19回到热交换器5,重新被吸热降温,如此反复循环,实现空调器的制冷目的。
应当指出的是,以上仅为本实用新型的优选实施例,并非限制本实用新型的专利保护范围,凡是利用本实用新型说明书、附图内容所作的等效结构或流程变换,直接或间接地运用在其他相关的技术领域,均应包括在本实用新型的专利保护范围内。
Claims (8)
1.一种无制冷压缩机的空调制冷系统,其特征在于:包括冷源和风机盘管,所述冷源为内置密封隔板的双层腔体,其下方是内置热交换器的蒸发室,上方是连接有真空泵的真空室,蒸发室和真空室通过设置有电磁阀的连通管连通,所述蒸发室通过连接水管与供水源连接;所述风机盘管内设置热交换装置和风机,风机盘管内的热交换装置与冷源内的热交换器通过回水管以及设置有循环水泵和膨胀水箱的供水管连接为循环结构,循环结构内部盛装循环介质,所述循环介质通过膨胀水箱导入循环结构内部。
2.根据权利要求1所述的一种无制冷压缩机的空调制冷系统,其特征在于:所述的真空室连接设置有真空泵、止逆阀的真空系统和真空压力表、压力继电器的真空检测系统,所述真空压力表、压力继电器通过阀门与真空室连通。
3.根据权利要求1所述的一种无制冷压缩机的空调制冷系统,其特征在于:所述的蒸发室还设置有泄水阀。
4.根据权利要求1所述的一种无制冷压缩机的空调制冷系统,其特征在于:所述的连接水管上从供水源起至冷源保温层外部依次设置有过滤器、电子除垢仪和电磁阀。
5.根据权利要求1所述的一种无制冷压缩机的空调制冷系统,其特征在于:所述风机盘管内还设置有积水盘、冷凝水管。
6.根据权利要求1或5所述的一种无制冷压缩机的空调制冷系统,其特征在于:所述热交换装置上设置有放空阀。
7.根据权利要求1所述的一种无制冷压缩机的空调制冷系统,其特征在于:所述膨胀水箱通过阀门与供水管连接。
8.根据权利要求1所述的一种无制冷压缩机的空调制冷系统,其特征在于:所述的冷源的外表面设置有保温层。
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CN109915973A (zh) * | 2019-03-29 | 2019-06-21 | 无锡商业职业技术学院 | 一种无制冷压缩机的空调制冷系统 |
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