專利名稱:一種基于二氧化碳為工質(zhì)的冷凍冷藏熱水的一體機的制作方法
技術(shù)領域:
本發(fā)明涉及一種空調(diào)制冷領域,具體涉及一種基于二氧化碳為工質(zhì)的冷凍冷藏熱水的一體機。
背景技術(shù):
在空調(diào)制冷技術(shù)應用領域中,制冷空調(diào)產(chǎn)品基本上以單純制熱(如::空氣源熱泵熱水機組)、單純制冷(如:電冰箱與冷柜)或交替制冷與制熱(如:冷暖空調(diào)機組)為主,這些產(chǎn)品的工作均以損失冷量或熱量為代價,造成能源利用效率不高,而全年能同時制冷制熱的應用產(chǎn)品極少。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于克服現(xiàn)有技術(shù)存在的以上問題,提供一種基于二氧化碳為工質(zhì)的冷凍冷藏熱水的一體機,本發(fā)明能全年使用,并且能實現(xiàn)節(jié)能減排,提高能源利用率。為實現(xiàn)上述技術(shù)目的,達到上述技術(shù)效果,本發(fā)明通過以下技術(shù)方案實現(xiàn):
一種基于二氧化碳為工質(zhì)的冷凍冷藏熱水的一體機,包括氣冷器,所述氣冷器與高溫換熱器和熱水箱連接,所述高溫換熱器與第一干燥過濾器、低溫換熱器、低壓級壓縮機和高壓級壓縮機連接,所述低溫換熱器與第二干燥過濾器和氣流分離器連接,所述氣流分離器與低壓級壓縮機連接,所述低壓級壓縮機與高壓級壓縮機連接,所述高壓級壓縮機與氣冷器連接,所述第一干燥過濾器通過第一節(jié)流元件與冷藏蒸發(fā)器連接,所述冷藏蒸發(fā)器與高溫換熱器連接,所述第二干燥過濾器通過第二節(jié)流元件與冷凍蒸發(fā)器連接,所述冷凍蒸發(fā)器與低溫換熱器連接。進一步的,所述氣冷器設置有自來水入口。進一步的,所述熱水箱設置有熱水出口。本發(fā)明的有益效果是:
本發(fā)明在保證冷凍冷藏箱全年正常工作的同時,還能制取50° C以上生活熱水,實現(xiàn)了一個制冷系統(tǒng)的高溫熱源與低溫熱源同時被利用,減少了費熱費冷在環(huán)境中的排放,實現(xiàn)節(jié)能減排的作用,提高電能利用效率,即減少了環(huán)境污染,又能有效的降低用戶的支出,經(jīng)濟實用。上述說明僅是本發(fā)明技術(shù)方案的概述,為了能夠更清楚了解本發(fā)明的技術(shù)手段,并可依照說明書的內(nèi)容予以實施,以下以本發(fā)明的較佳實施例并配合附圖詳細說明如后。本發(fā)明的具體實施方式
由以下實施例及其附圖詳細給出。
此處所說明的附圖用來提供對本發(fā)明的進一步理解,構(gòu)成本申請的一部分,本發(fā)明的示意性實施例及其說明用于解釋本發(fā)明,并不構(gòu)成對本發(fā)明的不當限定。在附圖中:
圖1是本發(fā)明的整體結(jié)構(gòu)示意圖。
圖中標號說明:1、低壓級壓縮機,2、高壓級壓縮機,3、氣冷器,4、高溫換熱器,5、低溫換熱器,6、冷藏蒸發(fā)器,7、冷凍蒸發(fā)器,8、第一干燥過濾器,9、第一節(jié)流元件,10、第二干燥過濾器,11、第二節(jié)流元件,12、氣流分離器,13、熱水箱,14、自來水入口,15、熱水出口。
具體實施例方式下面將參考附圖并結(jié)合實施例,來詳細說明本發(fā)明。參照圖1所示,一種基于二氧化碳為工質(zhì)的冷凍冷藏熱水的一體機,包括氣冷器3,所述氣冷器3與高溫換熱器4和熱水箱13連接,所述高溫換熱器4與第一干燥過濾器8、低溫換熱器5、低壓級壓縮機I和高壓級壓縮機2連接,所述低溫換熱器5與第二干燥過濾器10和氣流分離器12連接,所述氣流分離器12與低壓級壓縮機I連接,所述低壓級壓縮機I與高壓級壓縮機2連接,所述高壓級壓縮機2與氣冷器3連接,所述第一干燥過濾器8通過第一節(jié)流元件9與冷藏蒸發(fā)器6連接,所述冷藏蒸發(fā)器6與高溫換熱器4連接,所述第二干燥過濾器10通過第二節(jié)流元件11與冷凍蒸發(fā)器7連接,所述冷凍蒸發(fā)器7與低溫換熱器5連接。進一步的,所述氣冷器3設置有自來水入口 14。進一步的,所述熱水箱13設置有熱水出口 15。本實施例的工作原理如下:
本發(fā)明采用二氧化碳為制冷劑,制冷系統(tǒng)為雙級蒸汽壓縮式制冷模式,其構(gòu)成如圖1所示,冷凍蒸發(fā)器7的蒸發(fā)溫度為-23° C,冷藏蒸發(fā)器6的蒸發(fā)溫度為0° C,氣冷器為套管式換熱器、二氧化碳與自來水的流向為逆流方式、氣冷器3出水溫度在50° C以上,進入保溫的熱水箱13貯存,供用戶使用。工作原理如下:來自冷凍蒸發(fā)器7低溫低壓蒸汽經(jīng)低溫換熱器5后進入氣液分離器12,被低壓級壓縮機I吸入并壓縮,與來自高溫換熱器4中溫中壓蒸汽混合進入高壓級壓縮機2,被壓縮后進入氣冷器3加熱自來水至50C以上進入熱水箱13。氣冷器3內(nèi)的二氧化碳制冷劑經(jīng)自來水冷卻后進入換熱器4,與來自冷藏蒸發(fā)器6的制冷劑換熱進一步冷卻后,分成二路,一路進入干燥過濾器8、經(jīng)節(jié)流元件9節(jié)流降壓后進入冷藏換熱器6汽化吸熱。另一路進入換熱器5與冷凍蒸發(fā)器7的低溫低壓制冷劑再冷卻后,進入干燥過濾器10、經(jīng)節(jié)流元件11節(jié)流降壓后進入冷凍蒸發(fā)器7汽化吸熱。以上所述僅為本發(fā)明的優(yōu)選實施例而已,并不用于限制本發(fā)明,對于本領域的技術(shù)人員來說,本發(fā)明可以有各種更改和變化。凡在本 發(fā)明的精神和原則之內(nèi),所作的任何修改、等同替換、改進等,均應包含在本發(fā)明的保護范圍之內(nèi)。
權(quán)利要求
1.一種基于二氧化碳為工質(zhì)的冷凍冷藏熱水的一體機,其特征在于包括氣冷器(3),所述氣冷器(3)與高溫換熱器(4)和熱水箱(13)連接,所述高溫換熱器(4)與第一干燥過濾器(8 )、低溫換熱器(5 )、低壓級壓縮機(I)和高壓級壓縮機(2 )連接,所述低溫換熱器(5 )與第二干燥過濾器(10 )和氣流分離器(12 )連接,所述氣流分離器(12)與低壓級壓縮機(I)連接,所述低壓級壓縮機(I)與高壓級壓縮機(2 )連接,所述高壓級壓縮機(2 )與氣冷器(3 )連接,所述第一干燥過濾器(8)通過第一節(jié)流元件(9)與冷藏蒸發(fā)器(6)連接,所述冷藏蒸發(fā)器(6 )與高溫換熱器(4 )連接,所述第二干燥過濾器(10 )通過第二節(jié)流元件(11)與冷凍蒸發(fā)器(7 )連接,所述冷凍蒸發(fā)器(7 )與低溫換熱器(5 )連接。
2.根據(jù)權(quán)利要求I所述的一種基于二氧化碳為工質(zhì)的冷凍冷藏熱水的一體機,其特征在于所述氣冷器(3)設置有自來水入口(14)。
3.根據(jù)權(quán)利要求I所述的一種基于二氧化碳為工質(zhì)的冷凍冷藏熱水的一體機,其特征在于所述熱水箱(13)設置有熱水出口(15)。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種基于二氧化碳為工質(zhì)的冷凍冷藏熱水的一體機,包括氣冷器,所述氣冷器與高溫換熱器和熱水箱連接,所述高溫換熱器與第一干燥過濾器、低溫換熱器、低壓級壓縮機和高壓級壓縮機連接,所述低溫換熱器與第二干燥過濾器和氣流分離器連接,所述氣流分離器與低壓級壓縮機連接,所述低壓級壓縮機與高壓級壓縮機連接,所述高壓級壓縮機與氣冷器連接,所述第一干燥過濾器通過第一節(jié)流元件與冷藏蒸發(fā)器連接,所述冷藏蒸發(fā)器與高溫換熱器連接,所述第二干燥過濾器通過第二節(jié)流元件與冷凍蒸發(fā)器連接,所述冷凍蒸發(fā)器與低溫換熱器連接。本發(fā)明能全年使用,并且能實現(xiàn)節(jié)能減排,提高能源利用率,減少用戶開支。
文檔編號F25D11/02GK103256745SQ20131018786
公開日2013年8月21日 申請日期2013年5月21日 優(yōu)先權(quán)日2013年5月21日
發(fā)明者龔偉申 申請人:蘇州大學