CN211451471U - 一种空气源热泵系统用的旁通节流组件 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种空气源热泵系统用的旁通节流组件,包括电子膨胀阀、控制器和设置在空气源热泵系统的排气口上的温度传感器,还包括与电子膨胀阀并联的旁通管路,所述旁通管路上依次设置有旁通电磁阀和毛细管,所述旁通电磁阀与毛细管之间使用连接管道连接,所述旁通管路与电子膨胀阀之间使用连接管道连接,所述旁通电磁阀与控制器连接,所述控制器与温度传感器连接,所述电子膨胀阀与控制器连接,本实用新型可以保证空气源热泵系统的正常稳定的运行。
Description
技术领域
本实用新型属于节流组件领域,更具体的说涉及一种空气源热泵系统用的旁通节流组件。
背景技术
在空气源热泵系统中,一般由控制器控制电子膨胀阀的开度,通过温度传感器反馈的过热度和排气温度,自动调节电子膨胀阀开度,当温度大于设定值时,电子膨胀阀开度变大,当温度小于设定值时,电子膨胀阀开度变小,使系统始终保持在最佳的运行状态。但是在夏天高温和冬天气温较低时,系统常常会出现排气温度过高的报警,影响系统的正常运行。
实用新型内容
针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种空气源热泵系统用的旁通节流组件,在极端天气下旁通节流组件能够调节系统的排气温度和制冷剂的流量,使系统在极端天气下也能够正常运行。
为实现上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:一种空气源热泵系统用的旁通节流组件,包括电子膨胀阀、控制器和设置在空气源热泵系统的排气口上的温度传感器,还包括与电子膨胀阀并联的旁通管路,所述旁通管路上依次设置有旁通电磁阀和毛细管,所述旁通电磁阀与毛细管之间使用连接管道连接,所述旁通管路与电子膨胀阀之间使用连接管道连接,所述旁通电磁阀与控制器连接,所述控制器与温度传感器连接,所述电子膨胀阀与控制器连接。
进一步的所述毛细管设置有若干个,若干个毛细管并联,每个毛细管设置有一个控制阀门。
进一步的所述旁通电磁阀为直动式电磁阀,当旁通电磁阀通电时,电磁阀门打开;断电时,电磁阀门关闭。
进一步的所述连接管道为铜管。
进一步的所述毛细管材料为紫铜管,其长度为200毫米,内径为0.5毫米。
进一步的所述控制器为可编辑逻辑控制器。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:在极端天气下,通过旁通节流组件能对排气温度和管道内的制冷剂流量进行调节,保证系统的正常运行。
附图说明
图1为拥有旁通节流组件的空气源热泵系统的原理示意图;
图2为旁通节流组件原理示意图。
附图标记:1、旁通电磁阀;2、控制器;3、毛细管;4、电子膨胀阀;5、温度传感器;6、电磁四通换向阀;7、排气口;8、压缩机;9、套管换热器;10、气液分离器;11、翅片换热器;12、控制阀门。
具体实施方式
参图1至图2对本实用新型空气源热泵系统用的旁通节流组件的实施例做进一步说明。
在本实用新型的描述中,需要说明的是,对于方位词,如有术语“中心”,“横向(X)”、“纵向(Y)”、“竖向(Z)”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示方位和位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于叙述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定方位构造和操作,不能理解为限制本实用新型的具体保护范围。
此外,如有术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或隐含指明技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”特征可以明示或者隐含包括一个或者多个该特征,在本实用新型描述中,“数个”、“若干”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
一种空气源热泵系统用的旁通节流组件,包括电子膨胀阀4、控制器2和设置在空气源热泵系统的排气口7上的温度传感器5,还包括与电子膨胀阀4并联的旁通管路,所述旁通管路上依次设置有旁通电磁阀1和毛细管3,所述旁通电磁阀1与毛细管3之间使用连接管道连接,所述旁通管路与电子膨胀阀4之间使用连接管道连接,所述旁通电磁阀1与控制器2连接,所述控制器2与温度传感器5连接,所述电子膨胀阀4与控制器2连接。
如图1所示,空气源热泵系统制热原理:制冷剂由压缩机8压缩排出高温高压的气态制冷剂,经过电磁四通换向阀6换向后流经套管换热器9进行冷却,使之成为中温中压的液态制冷剂,然后经过电子膨胀阀4节流变成气液混合状态,再进入翅片换热器11吸热,再然后经过电磁四通换向阀6进入气液分离器10,再由压缩机8吸入压缩,如此往复循环;空气源热泵系统制冷原理:制冷剂由压缩机8压缩排出高温高压的气态制冷剂,经过电磁四通换向阀6换向后流经翅片换热器11散热,使之成为中温中压的液态制冷剂,然后经过电子膨胀阀4节流变成气液混合状态,再进入套管换热器9进行吸热,再然后经过电磁四通换向阀6进入气液分离器10,再由压缩机8吸入压缩,如此往复循环。
如图2所示,温度传感器5对排气温度进行测量,在正常情况下压缩机8排出的气态冷却剂的排气温度不会超过控制器2中所设定的上限温度与下限温度,在气温较高的天气时,温度传感器5检测到冷却剂排气温度上升,并传输给控制器2进行判断,若排气温度大于设定的温度,则对电子膨胀阀4发出指令,使电子膨胀阀4的开度变大,增大连接管道中冷却剂的通过量,使系统正常运行。但在夏天经常会遇到高温天气,使冷却剂的排气温度超出了控制器2所设定温度的上限值,此时控制器2会向旁通电磁阀1通电,使旁通电磁阀1的电磁阀门打开,使冷却剂通过,当冷却剂到达毛细管3时,由于毛细管3内径小,冷却剂通过时流速增大,压力减小,产生节流,在最短时间内增加蒸发器内部制冷剂的质量流量,从而降低排气温度,当排气温度低于控制器2设定温度的上限值时,控制器2使旁通电磁阀1断电,电磁阀门关闭。本实用新型空气源热泵系统用的旁通节流组件可以在当控制器2发出排气温度过高报警前降低冷却剂的排气温度,使系统能正常运行。
本实施例优选的所述毛细管3设置有若干个,若干个毛细管3并联,每个毛细管3设置有一个控制阀门12,在通常情况下仅使用一根毛细管3进行节流,其它为备用毛细管3,若使用的毛细管3损坏,可以不需要停止系统运行,打开其他控制阀门12即可使用备用毛细管3;若一根毛细管3无法满足系统的正常运行,可以打开多个毛细管3进行节流,使系统达到正常运行的状态。
本实施例优选的所述旁通电磁阀1为直动式电磁阀,当旁通电磁阀1通电时,旁通电磁阀1内的电磁阀门在通电线圈中受到电磁力而压缩弹簧,电磁阀门打开,冷却剂通过,当旁通电磁阀1断电时,电磁阀门失去电磁力,弹簧回弹使电磁阀门关闭。直动式电磁阀能在不同的压力环境下正常工作。
本实施例优选的所述连接管道为铜管,铜管具有良好的散热性,可以帮助冷却剂的散热。
本实施例优选的所述毛细管3材料为紫铜管,其长度为200毫米,内径为0.5毫米,紫铜管的散热性更好,其200毫米的长度和0.5毫米的内径能使管中的冷却剂能充分实现节流。
本实施例优选的所述控制器2为可编辑逻辑控制器2,可以在控制器2上由人工设定温度的上限值与下限值,控制器2根据温度传感器5检测的温度与设定值对比,再发出相应指令,实现系统的自动化运行。
以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。
Claims (6)
1.一种空气源热泵系统用的旁通节流组件,包括电子膨胀阀、控制器和设置在空气源热泵系统的排气口上的温度传感器,其特征在于:还包括与电子膨胀阀并联的旁通管路,所述旁通管路上依次设置有旁通电磁阀和毛细管,所述旁通电磁阀与毛细管之间使用连接管道连接,所述旁通管路与电子膨胀阀之间使用连接管道连接,所述旁通电磁阀与控制器连接,所述控制器与温度传感器连接,所述电子膨胀阀与控制器连接。
2.根据权利要求1所述的空气源热泵系统用的旁通节流组件,其特征在于:所述毛细管设置有若干个,若干个毛细管并联,每个毛细管设置有一个控制阀门。
3.根据权利要求2所述的空气源热泵系统用的旁通节流组件,其特征在于:所述旁通电磁阀为直动式电磁阀,当旁通电磁阀通电时,电磁阀门打开;断电时,电磁阀门关闭。
4.根据权利要求3所述的空气源热泵系统用的旁通节流组件,其特征在于:所述连接管道为铜管。
5.根据权利要求4所述的空气源热泵系统用的旁通节流组件,其特征在于:所述毛细管材料为紫铜管,其长度为200毫米,内径为0.5毫米。
6.根据权利要求5所述的空气源热泵系统用的旁通节流组件,其特征在于:所述控制器为可编辑逻辑控制器。
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