CN211823240U - 一种液体冷却电机的复叠制冷系统 - Google Patents

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苗宏伟
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Abstract

本实用新型公开了一种液体冷却电机的复叠制冷系统,包括第一压缩机,第一压缩机与冷凝器相连;冷凝器与第二节流阀相连;第二节流阀分别与冷凝蒸发器和第一压缩机电机腔工质管路入口相连;冷凝蒸发器与第一压缩机的电机腔工质管路出口汇流后,与第一压缩机相连;第二压缩机与冷凝蒸发器的工质入口相连;冷凝蒸发器通过第一节流阀分别与蒸发器工质入口和第二压缩机电机腔工质盘管的入口相连;蒸发器工质出口与第二压缩机的电机腔工质盘管的出口汇流后,与第一压缩机吸气入口相连;两个压缩机的电机腔工质盘管,缠绕在两个压缩机内电机外表面。本实用新型在压缩机电机周围进行工质盘管的环绕设计,使工质不与电机直接接触,提高冷压缩机的可靠性。

Description

一种液体冷却电机的复叠制冷系统
技术领域
本实用新型涉及制冷技术领域,特别是涉及一种液体冷却电机的复叠制冷系统。
背景技术
目前,在很多制冷系统中,广泛应用半封闭制冷压缩机,通常的半封闭制冷压缩机内部电机的冷却方式,是将蒸发器出口的制冷剂引入电机周围,吸收电机散发的热量后,再吸入制冷压缩机气缸内。由于吸热后的吸气温度升高,导致经制冷压缩机压缩后的排气温度升高,压缩机机体内的润滑油温度升高,润滑和密封性能下降,制冷压缩机的整体热力性能降低。
此外,如果蒸发器出口的制冷剂夹带的液体过多,经过制冷压缩机内部电机时没有完全蒸发,进入制冷压缩机的气缸时,将导致液击事故的发生,使得制冷系统不能正常工作。
实用新型内容
本实用新型的目的是针对现有技术存在的技术缺陷,提供一种液体冷却电机的复叠制冷系统。
为此,本实用新型提供了一种液体冷却电机的复叠制冷系统,包括第一压缩机、第二压缩机、蒸发器、第一节流阀、冷凝蒸发器、第二节流阀和冷凝器,其中:
第一压缩机的工质出口,与冷凝器的工质入口相连接;
冷凝器的出口,与第二节流阀的一端相连接;
第二节流阀的另一端,分别与冷凝蒸发器左侧上部的工质入口和第一压缩机的电机腔工质管路入口相连接;
冷凝蒸发器右侧上部的高温循环气体出口,与第一压缩机的电机腔工质管路出口通过管道汇流后,与第一压缩机的吸气入口相连接;
第二压缩机的工质出口,与冷凝蒸发器右侧下部的低温循环工质入口相连接;
冷凝蒸发器左侧下部的低温循环工质出口,与第一节流阀的一端相连接;
第一节流阀的另一端,分别与蒸发器左侧的低温循环工质入口和第二压缩机的电机腔工质盘管的入口相连接;
蒸发器右侧的低温循环工质出口,与第二压缩机的电机腔工质盘管的出口,通过管道汇流后,与第一压缩机的吸气入口相连接;
第一压缩机的电机腔工质盘管,缠绕在第一压缩机内电机外表面;
第二压缩机的电机腔工质盘管,缠绕在第二压缩机内电机的外表面,且紧密接触。
其中,第一压缩机和第二压缩机为半封闭制冷压缩机。
由以上本实用新型提供的技术方案可见,与现有技术相比较,本实用新型提供了一种液体冷却电机的复叠制冷系统,其结构设计科学,充分利用节流降压的制冷剂液体作为冷源,在半封闭压缩机电机周围进行工质盘管的环绕设计,使得制冷剂液体工质不与电机直接接触,组成复叠式低温制冷系统,能够提高制冷压缩机的可靠性,进而降低制冷系统的运行成本,具有重大的实践意义。
附图说明
图1为本实用新型提供的一种液体冷却电机的复叠制冷系统的结构示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本实用新型方案,下面结合附图和实施方式对本实用新型作进一步的详细说明。
参见图1,本实用新型提供了一种液体冷却电机的复叠制冷系统,包括第一压缩机1、第二压缩机2、蒸发器3、第一节流阀4、冷凝蒸发器5、第二节流阀6和冷凝器7,其中:
第一压缩机1的工质出口,与冷凝器7的工质入口相连接;
冷凝器7的出口,与第二节流阀6的一端相连接;
第二节流阀6的另一端,分别与冷凝蒸发器5左侧上部的工质入口(具体为高温循环工质入口)和第一压缩机1的电机腔工质管路入口相连接;
冷凝蒸发器5右侧上部的高温循环气体出口,与第一压缩机1的电机腔工质管路出口通过管道汇流后,与第一压缩机1的吸气入口相连接;
也就是说,冷凝器7的出口经第二节流阀6节流降压后分成两路,一路与冷凝蒸发器5的高温循环工质入口连接,另一路与第一压缩机1的电机腔工质盘管入口连接,冷凝蒸发器5的高温循环气体出口与第一压缩机1电机腔工质盘管出口汇流后,与第一压缩机1的吸气入口连接;
第二压缩机2的工质出口,与冷凝蒸发器5右侧下部的低温循环工质入口相连接;
冷凝蒸发器5左侧下部的低温循环工质出口,与第一节流阀4的一端相连接;
第一节流阀4的另一端,分别与蒸发器3左侧的低温循环工质入口和第二压缩机2的电机腔工质盘管的入口相连接;
蒸发器3右侧的低温循环工质出口,与第二压缩机2的电机腔工质盘管的出口,通过管道汇流后,与第一压缩机1的吸气入口相连接;
也就是说,冷凝蒸发器5流出的低温循环工质,通过第一节流阀4节流降压后分成两路,一路与蒸发器3的低温循环工质入口连接,另一路与低温循环压缩机2的电机腔工质盘管的入口连接,蒸发器3的低温循环工质出口与低温循环压缩机2电机腔工质盘管出口并联后,与低温循环压缩机2的吸气入口连接。
在本实用新型中,具体实现上,第一压缩机1和第二压缩机2为半封闭制冷压缩机。
具体实现上,第一压缩机1的电机腔工质盘管,缠绕在第一压缩机1内电机外表面;
第二压缩机2的电机腔工质盘管,缠绕在第二压缩机2内电机的外表面,且紧密接触。
需要说明的是,对于本实用新型,第一压缩机1的电机腔工质盘管和第二压缩机2的电机腔工质盘管,具体缠绕电机周围的圈数,可以根据散热量的大小和电机的温度进行相应调整,散热量越大,则圈数越多。
需要说明的是,在本实用新型中,具体实现上,第一压缩机1为高温循环压缩机,第二压缩机2为低温循环压缩机。其中的“高温”、“低温”,是强调两个压缩机输出的制冷剂温度的相对状态。
需要说明的是,对于本实用新型,任意两个相互连通的部件之间是通过一段管道相连通,如图1所示。
为了更加清楚地理解本实用新型的技术方案,下面说明本实用新型的工作原理。
对于本实用新型,制冷系统运行时,作为高温循环压缩机的第一压缩机 1排出的气体,进入冷凝器7中与冷却介质进行热交换,放出热量冷凝形成的液体,再经第二节流阀6节流降压后分成两路,一路进入冷凝蒸发器5与低温循环工质进行热交换,吸热蒸发,另一路进入第一压缩机1的电机腔工质盘管,第一压缩机1的电机腔工质盘管出口的气体与冷凝蒸发器5在吸热蒸发后形成的工质气体,在混合后进入第一压缩机1;作为低温循环压缩机的第二压缩机2排出的气体进入冷凝蒸发器5中,与高温循环工质进行热交换,放热冷凝,冷凝形成的工质液体经第一节流阀4节流降压后,再分成两路,一路进入蒸发器3吸热蒸发,为用冷空间(例如用户房屋内部)提供冷源,另一路进入第二压缩机2的电机腔工质盘管,第二压缩机2的电机腔工质盘管出口的气体与蒸发器3在吸热蒸发形成的气体,进行混合后,进入第二压缩机2中。
综上所述,与现有技术相比较,本实用新型提供的一种液体冷却电机的复叠制冷系统,其结构设计科学,充分利用节流降压的制冷剂液体作为冷源,在半封闭压缩机电机周围进行工质盘管的环绕设计,使得制冷剂液体工质不与电机直接接触,组成复叠式低温制冷系统,能够提高制冷压缩机的可靠性,进而降低制冷系统的运行成本,具有重大的实践意义。
以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,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的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

Claims (2)

1.一种液体冷却电机的复叠制冷系统,其特征在于,包括第一压缩机(1)、第二压缩机(2)、蒸发器(3)、第一节流阀(4)、冷凝蒸发器(5)、第二节流阀(6)和冷凝器(7),其中:
第一压缩机(1)的工质出口,与冷凝器(7)的工质入口相连接;
冷凝器(7)的出口,与第二节流阀(6)的一端相连接;
第二节流阀(6)的另一端,分别与冷凝蒸发器(5)左侧上部的工质入口和第一压缩机(1)的电机腔工质管路入口相连接;
冷凝蒸发器(5)右侧上部的高温循环气体出口,与第一压缩机(1)的电机腔工质管路出口通过管道汇流后,与第一压缩机(1)的吸气入口相连接;
第二压缩机(2)的工质出口,与冷凝蒸发器(5)右侧下部的低温循环工质入口相连接;
冷凝蒸发器(5)左侧下部的低温循环工质出口,与第一节流阀(4)的一端相连接;
第一节流阀(4)的另一端,分别与蒸发器(3)左侧的低温循环工质入口和第二压缩机(2)的电机腔工质盘管的入口相连接;
蒸发器(3)右侧的低温循环工质出口,与第二压缩机(2)的电机腔工质盘管的出口,通过管道汇流后,与第一压缩机(1)的吸气入口相连接;
第一压缩机(1)的电机腔工质盘管,缠绕在第一压缩机(1)内电机外表面;
第二压缩机(2)的电机腔工质盘管,缠绕在第二压缩机(2)内电机的外表面,且紧密接触。
2.如权利要求1所述的液体冷却电机的复叠制冷系统,其特征在于,第一压缩机(1)和第二压缩机(2)为半封闭制冷压缩机。
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