RU2808026C1 - Теплонасосная установка - Google Patents

Теплонасосная установка Download PDF

Info

Publication number
RU2808026C1
RU2808026C1 RU2023106875A RU2023106875A RU2808026C1 RU 2808026 C1 RU2808026 C1 RU 2808026C1 RU 2023106875 A RU2023106875 A RU 2023106875A RU 2023106875 A RU2023106875 A RU 2023106875A RU 2808026 C1 RU2808026 C1 RU 2808026C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
heat pump
heat exchanger
refrigerant
heat
Prior art date
Application number
RU2023106875A
Other languages
English (en)
Inventor
Максим Владимирович Шамаров
Руслан Андреевич Жлобо
Юрий Сергеевич Беззаботов
Денис Александрович Шилько
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ")
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ")
Application granted granted Critical
Publication of RU2808026C1 publication Critical patent/RU2808026C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к холодильной технике и может быть использовано в системах кондиционирования для отопления и охлаждения жилых или производственных помещений. Теплонасосная установка содержит в своем составе включенные в замкнутый циркуляционный контур рабочего тела компрессор, конденсатор воздушного охлаждения, дроссель, испаритель. Содержит четырехходовой клапан, соединительные трубопроводы, теплообменник воздушного охлаждения, расположенный перед конденсатором по ходу потока воздуха, обратные клапаны на основной и обводной линии трубопроводов холодильного агента. Теплообменник воздушного охлаждения соединен с линией теплового насоса обводной линией. После теплообменника воздушного охлаждения на обводной линии трубопроводов холодильного агента расположен дополнительный дроссель для дросселирования холодильного агента в режиме теплового насоса. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности работы кондиционера в режиме теплового насоса при отоплении жилых и производственных помещений при температурах окружающего воздуха ниже минус 10°С. 2 ил.

Description

Изобретение относится к холодильной технике и может быть использовано в системах кондиционирования для отопления и охлаждения жилых или производственных помещений.
Известно устройство «Парокомпрессионный кондиционер» (Современные кондиционеры. Монтаж, эксплуатация и ремонт. - М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2010. - 176 с. - (Серия «Ремонт»)), который может работать в режиме теплового насоса, используемого для охлаждения и отопления жилых и производственных помещений. Данный кондиционер состоит из компрессора, конденсатора воздушного охлаждения, четырехходового клапана, дросселя, испарителя, соединительных трубопроводов. По указанным элементам кондиционера циркулирует холодильный агент (например - фреон 410а).
Недостатком данной конструкции является то, что при температурах окружающего воздуха ниже минус 10°С использование ее для отопления жилого или производственного помещения неэффективно, так как снижается количество переносимой теплоты от окружающей среды в помещение и увеличивается потребление электроэнергии компрессором кондиционера.
Известно также устройство «Теплонасосная установка» (АС: SU 1783257 А1), предназначенная для горячего водоснабжения, которая содержит последовательно установленные в холодильном контуре компрессор, испаритель, обогреваемый воздушным потоком, дроссель, конденсатор водяного охлаждения с дополнительной теплообменной поверхностью, конденсатор воздушного охлаждения, дополнительный конденсатор, размещенный в баке-аккумуляторе, дроссель, образующие циркуляционный контур.
Недостатком данной конструкции является то, что невозможно использовать для отопления и охлаждения жилых и производственных помещений, а только для горячего водоснабжения.
Известно также устройство «Кондиционер сплит-система» (Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика. - М.: ЕВРОКЛИМАТ, 2001. - 416 с. - (Третье издание)), предназначенное для небольших жилых и офисных помещений, которое содержит в наружном блоке компрессор, четырёхходовой клапан, теплообменник конденсатор и капиллярную трубку. Компрессор закрыт звукоизоляцией, обдув конденсатора производится вентилятором через жалюзи кожуха и выходную решётку. Соединение с трубками холодильного контура осуществляется двухходовым клапаном и трёх-ходовым клапаном. Отвод дренажа из внешнего блока при работе в режиме обогрева производится самотёком из поддона через сливной патрубок. Во внутреннем блоке расположен теплообменник-испаритель. Обдув теплообменника производится вентилятором тангенциального типа. Воздух из помещения забирается через решётку и входной фильтр. Через направляющие жалюзи и створки обработанный воздух подаётся в помещение. На лицевой панели устанавливаются светодиоды сигнализации режима работы и неисправности кондиционера. Датчиками температуры замеряется температура воздуха на входе в кондиционер и температура теплообменника-испарителя. Плата управления с микропроцессором управляет работой всего кондиционера.
Недостатком данной конструкции является то, что при температурах окружающего воздуха ниже минус 10°С использование ее для отопления жилого или производственного помещения неэффективно, так как снижается количество переносимой теплоты от окружающей среды в помещение и увеличивается потребление электроэнергии компрессором кондиционера.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению по технической сущности и достигаемому техническому результату является «Тепловой насос» (Патент РФ 2008582), в котором содержащий включенные в замкнутый циркуляционный контур рабочего тела компрессор, конденсатор, дроссельный вентиль и испаритель с магистралью низкопотенциального источника тепла, дополнительно содержит теплоизолированный кожух с размещенным внутри него теплообменником и постконденсатор в контуре рабочего тела, причем компрессор размещен внутри теплоизолированного кожуха, а постконденсатор и теплообменник последовательно включены перед испарителем в магистраль низкопотенциального источника тепла. В данном тепловом насосе сухой насыщенный пар хладагента давлением Ро и температурой t1 поступает в компрессор, где происходит его сжатие с отдачей тепла в теплоизолированном кожухе, теплоносителю в магистрали низкопотенциального источника тепла до давления Рк и температуры t2 в теплообменнике. В конденсаторе осуществляется конденсация хладагента при постоянном давлении Рк за счет отдачи тепла теплоносителю в магистрали системы теплоснабжения. Жидкий хладагент при температуре t3 поступает в постконденсатор, установленный перед дроссельным вентилем, где охлаждается до температуры t4, нагревая теплоноситель в магистрали низкопотенциального источника тепла, поступающий затем на нагрев в теплообменник. В дроссельном вентиле осуществляется дросселирование потока хладагента до давления Ро и температуры t5=t1. Затем жидкий хладагент в испаритель, где кипит при постоянном давлении Ро при подводе тепла от теплоносителя в магистрали низкопотенциального источника тепла, поступающего от теплообменника.
Недостатком данной конструкции является то, что такой тепловой насос не может использоваться в качестве кондиционера для охлаждения жилых или производственных помещений. Для работы, указанного теплового насоса необходимо наличие постоянного источника низкопотенциального тепла, циркулирующего через постконденсатор, теплообменник, расположенный в теплоизолированном кожухе компрессора, и испаритель.
Технической задачей заявленного изобретения является создание теплонасосной установки, которая позволила бы эффективно осуществлять отопление жилых и производственных помещений при температурах окружающей среды ниже воздуха минус 10°С, при этом не увеличиваются затраты энергетической мощности на привод компрессора установки, а также позволяло бы осуществлять охлаждение воздуха в жилых и производственных помещениях.
Техническим результатом заявленного изобретения является повышение эффективности работы кондиционера в режиме теплового насоса при отоплении жилых и производственных помещений при температурах окружающего воздуха ниже минус 10°С.
Технический результат достигается тем, что теплонасосная установка, содержащая в своем составе включенные в замкнутый циркуляционный контур рабочего тела компрессор, конденсатор воздушного охлаждения, дроссель, испаритель, отличающаяся тем, что содержит четырехходовой клапан, соединительные трубопроводы, теплообменник воздушного охлаждения, расположенный перед конденсатором по ходу потока воздуха, и обратные клапаны на основной и обводной линии трубопроводов холодильного агента. Теплообменник соединен с линией теплового насоса дополнительной трубопроводной линией. После теплообменника установлен дополнительный дроссель для дросселирования холодильного агента в режиме теплового насоса.
Предлагаемая конструкция способна обеспечить передачу большего количества теплоты, при низких температурах окружающего воздуха в отапливаемое жилое или производственное помещение по сравнению с известными конструкциями.
Изобретение поясняется следующими иллюстрациями:
На фиг. 1 изображена теплонасосная установка, реализующая передачу теплоты от окружающего воздуха к воздуху жилого или производственного помещения при температурах окружающего воздуха ниже минус 10°С.
На фигуре 2 показан в диаграмме logP-h цикл работы теплонасосной установки без дополнительного теплообменника и с ним.
Теплонасосная установка содержит компрессор 1, четырехходовой клапан 2, конденсатор воздушного охлаждения 3, испаритель 4, дроссель 5, дополнительный теплообменник воздушного охлаждения 6, расположенный перед конденсатором по ходу потока воздуха, дополнительный дроссель 7, расположенный после дополнительного теплообменника 6, обводная линия 8, обратные клапаны 9, 10.
Работа теплонасосной установки осуществляется следующим образом:
В режиме охлаждения компрессор 1 нагнетает пары холодильного агента через четырехходовой клапан 2 в конденсатор воздушного охлаждения 3, где пары холодильного агента охлаждаются окружающим воздухом и конденсируются, переходя в жидкое состояние. Жидкий холодильный агент по трубопроводам поступает к основному дросселю 5, где дросселируется и через обратный клапан 9 поступает в испаритель 4. В испарителе 4 жидкий холодильный агент кипит при низкой температуре и низком давлении и тем самым отводит теплоту от воздуха охлаждаемого жилого или производственного помещения. Образовавшиеся пары холодильного агента из испарителя 4 через четырехходовой клапан 2 поступают на всасывание в компрессор 1.
В режиме теплового насоса пары холодильного агента из компрессора 1 через четырехходовой клапан 2 поступают в испаритель 4, где охлаждаются и конденсируются, передавая теплоту к воздуху жилого или производственного помещения, отапливая его.
Жидкий холодильный агент с температурой конденсации направляется по обводной линии 8 и поступает в дополнительный теплообменник воздушного охлаждения 6. В теплообменнике 6 происходит контакт жидкого холодильного агента через теплообменную поверхность с холодным воздухом окружающей среды при этом жидкий холодильный агент переохлаждается до температуры, близкой к температуре окружающей среды. Из теплообменника 6 переохлажденный холодильный агент поступает в дополнительный дроссель 7, где проходит понижение его давления и температуры, затем через обратный клапан 10 переохлажденный холодильный агент поступает в конденсатор воздушного охлаждения 3, который выполняет в режиме теплового насоса функцию испарителя, где происходит кипение жидкого холодильного агента при этом воспринимается теплота от воздуха окружающей среды, а также от потока теплого воздуха, выходящего из дополнительного теплообменника 6, расположенного перед конденсатором 3 по ходу воздуха, которая в дальнейшем передается к воздуху отапливаемого жилого или производственного помещения.
Увеличение количества воспринятого тепла от окружающей среды при кипении холодильного агента в конденсаторе 3 происходит за счет снижения температуры переохлаждения холодильного агента в дополнительном теплообменнике 6 перед дросселированием в дополнительном дросселе 7.
Заявляемое изобретение может быть проиллюстрировано следующим предлагаемым примером.
При работе устройства в режиме работы теплового насоса наличие дополнительного теплообменника 6, расположенного перед основным конденсатором 3 по ходу потока воздуха, позволяет отвести от жидкого холодильного агента низкопотенциальную теплоту и передавать ее кипящему холодильному агенту в конденсаторе, которая затем передается в отапливаемые жилые или производственные помещения. Увеличение энергетических затрат на привод компрессора не происходит, так как общий расход сжимаемого парообразного холодильного агента не увеличивается, теплота для работы теплового насоса дополнительно подводится от окружающего воздуха.
Теплонасосная установка без дополнительного теплообменника работает по циклу, ограниченному линиями 1-2-3-4-1. Теплонасосная установка с дополнительным теплообменником работает по циклу, ограниченному линиями 1-2-3-5-6-4-1. Удельная холодопроизводительность цикла теплонасосной установки без дополнительного теплообменника составит:
q01 = h1 - h4 = 418 - 250 = 168 (КДж/кг).
Удельная холодопроизводительность цикла теплонасосной установки с дополнительным теплообменником составляет:
q02 = h1 - h6 = 418 - 184 = 234 (КДж/кг).
Так как энтальпия точки 6 меньше энтальпии точки 4, то удельная холодопроизводительность q02 больше удельной холодопроизводительности q01 на величину +Δq0 = 66 (КДж/кг). Таким образом, теплонасосная установка с дополнительным теплообменником воспринимает и передаёт в отапливаемое помещение большее количество теплоты.
Удельные затраты работы на сжатие в компрессоре теплонасосной установки определяются:
Lсж = h2 - h1 = 463 - 418 = 45 (КДж/кг).
При этом энергетические затраты в цикле теплонасосной установки с дополнительным теплообменником не увеличивается.
Таким образом заявляемая теплонасосная установка позволяет увеличить количество теплоты, передаваемой в отапливаемое жилищное или производственное помещение, но при этом не происходит увеличение потребления электроэнергии компрессором.

Claims (1)

  1. Теплонасосная установка, содержащая в своем составе включенные в замкнутый циркуляционный контур рабочего тела компрессор, конденсатор воздушного охлаждения, дроссель, испаритель, отличающаяся тем, что содержит четырехходовой клапан, соединительные трубопроводы, теплообменник воздушного охлаждения, расположенный перед конденсатором по ходу потока воздуха, обратные клапаны на основной и обводной линии трубопроводов холодильного агента, теплообменник соединен с линией теплового насоса обводной линией, после теплообменника воздушного охлаждения на обводной линии трубопроводов холодильного агента расположен дополнительный дроссель для дросселирования холодильного агента в режиме теплового насоса.
RU2023106875A 2023-03-23 Теплонасосная установка RU2808026C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2808026C1 true RU2808026C1 (ru) 2023-11-22

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4238933A (en) * 1978-03-03 1980-12-16 Murray Coombs Energy conserving vapor compression air conditioning system
US4502292A (en) * 1982-11-03 1985-03-05 Hussmann Corporation Climatic control system
RU2612995C1 (ru) * 2013-03-14 2017-03-14 Мицубиси Электрик Корпорейшн Система кондиционирования воздуха, включающая в себя устройство для управления давлением и перепускной клапан
US20210108842A1 (en) * 2018-07-27 2021-04-15 Mitsubishi Electric Corporation Refrigeration cycle apparatus
US20220243961A1 (en) * 2019-09-30 2022-08-04 Hangzhou Sanhua Research Institute Co., Ltd. Thermal management system

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4238933A (en) * 1978-03-03 1980-12-16 Murray Coombs Energy conserving vapor compression air conditioning system
US4502292A (en) * 1982-11-03 1985-03-05 Hussmann Corporation Climatic control system
RU2612995C1 (ru) * 2013-03-14 2017-03-14 Мицубиси Электрик Корпорейшн Система кондиционирования воздуха, включающая в себя устройство для управления давлением и перепускной клапан
US20210108842A1 (en) * 2018-07-27 2021-04-15 Mitsubishi Electric Corporation Refrigeration cycle apparatus
US20220243961A1 (en) * 2019-09-30 2022-08-04 Hangzhou Sanhua Research Institute Co., Ltd. Thermal management system

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6793816B2 (ja) 冷房システムを制御するためのシステムおよび方法
US9920963B1 (en) System for conditioning air with temperature and humidity control and heat utilization
WO2011108068A1 (ja) 空調給湯システム
KR100867619B1 (ko) 히트펌프를 이용한 냉난방 및 급탕장치
CN104236234A (zh) 热回收式冰箱
JP6715655B2 (ja) 冷却装置
US10941965B2 (en) System and method for providing supplemental heat to a refrigerant in an air-conditioner
CN203824158U (zh) 一种多功能地源热泵机组
RU2808026C1 (ru) Теплонасосная установка
KR100946381B1 (ko) 하이브리드 히트펌프식 냉난방장치
CN213630742U (zh) 全联供热泵除湿热水机组
KR20140097858A (ko) 히트펌프
US20240044546A1 (en) Water-to-water, water source heat pump with domestic hot water heat priority refrigeration circuit
ES2318941B1 (es) Sistema combinado de refrigeracion y climatizacion.
KR200240231Y1 (ko) 히트펌프를 이용한 냉난방장치
CN204786928U (zh) 一种单冷式中央空调节能装置
CN104296296A (zh) 一种单冷式中央空调节能系统
KR102261131B1 (ko) 제상과 바닥 및 공간의 냉,난방기능을 갖는 히트펌프 공기조화기
KR100817482B1 (ko) 히트펌프용 동시 난방 온수시스템
KR200362824Y1 (ko) 응축기와 증발기를 이용한 보일러
KR200426746Y1 (ko) 환경오염방지용 히트펌프시스템
KR100346649B1 (ko) 응축 폐열제거 및 재활용장치
KR20070119991A (ko) 환경오염방지용 히트펌프시스템
KR100499076B1 (ko) 히트 펌프 시스템
SU1539478A1 (ru) Теплонасосна установка воздушного отоплени , охлаждени помещени и гор чего водоснабжени