一种双效蒸发式换热器及控制方法

文档序号:9784105阅读:554来源:国知局
一种双效蒸发式换热器及控制方法
【技术领域】
[0001 ]本发明具体涉及一种双效蒸发式换热器及控制方法。
【背景技术】
[0002]热交换装置通常用于温度调节装置中,如空调、制冷设备、制热设备。其原理是通过在热交换装置内通入低温的制冷剂对热交换装置进行降温,然后在热交换装置内流过空气,使空气降温,达到制冷效果;或者是对热交换装置进行加热,然后向热交换装置内流过空气,使空气升温,达到制热效果。
[0003]常用的换热器为翅片式换热器,在换热器内设置有密布若干孔隙,制冷剂便是从孔隙中流过,以完成制冷剂与换热器之间的热交换。换热器的表面或内部设置若干翅片,翅片与流过的空气接触,完成换热器与空气之间的热交换。
[0004]现有热交换装置通常使用冷媒完成制冷,用电加热的方式完成制热,侧重制冷或制热效果,制冷和制热效果不能并重,如果有很好的制热效果则制冷效果便欠佳,如果有较好的制冷效果则制热效果便欠佳。
[0005]换热器是空调系统的重要部分,其原理是在换热器内通入水或空气,与换热器内流动的制冷剂进行能量交换。在制冷运行中,将室内热量通过换热器中的水或者空气带走;在制热运行中,将通过换热器内的水或空气中的能量由制冷剂带向室内。
[0006]常用的换热器分为壳管式换热器与翅片式换热器。单独的翅片换热器中流动的水空气,与翅片换热器中铜管流动的冷媒进行能量交换,由于空气流经翅片换热器的传热效率较低,因此翅片换热器作为空调系统换热器,则空调系统能耗较高;现有壳管换热器作为换热器则局限于只能用水作为介质与流经的冷媒进行热交换,作为制冷具有较高的效率,但无法实现制热的功能。

【发明内容】

[0007]本发明的目的在于克服现有技术的缺点,提供一种双效蒸发式换热器及控制方法,以实现具有$父尚制冷效率且能制热的目的。
[0008]为实现上述目的,本发明所采取的技术方案是:
[0009]提供一种双效蒸发式换热器,包括风扇电机19、轴流风扇17、机壳3和控制器,机壳3—侧设有进风口 21,机壳3上面设有出风口 18,机壳3内设有连通进风口 21和出风口 18的风道22 ;进风口 21内侧设有翅片式换热器9,翅片式换热器9上连通有冷媒液管5和冷媒气管7,控制器与空调的控制装置连接;出风口 18上侧设有轴流风扇17,轴流风扇17与风扇电机19传动端连接,风扇电机19与控制器连接;
[0010]机壳3内设有波纹填料15和水槽2,机壳3—侧设有与波纹填料15并排的风阀11,风阀11上设有与控制器连接的风阀执行器10,机壳3外侧设有与控制器连接的环境温湿度传感器8,水槽2内设有与控制器连接的水温传感器4,波纹填料15和翅片式换热器9均位于水槽2上方;
[0011]机壳3上安装有输水管12,输水管12—端通过水栗I与水槽2连通,输水管12另一端连通有位于机壳3内的分水管14,分水管14位于波纹填料15和翅片式换热器9上方。
[0012]作为优选,分水管14下方设有用于将分水管14流出的水均匀的洒落在波纹填料15或者翅片换热器上的布水板13,波纹填料15或者翅片换热器为上下布置,二者可交换位置。
[0013]作为优选,波纹填料15位于翅片换热器上方。
[0014]作为优选,风扇电机19上设有与控制器连接的调速器20。
[0015]作为优选,进风口21处设有通风隔板6,通风隔板6为百页窗结构。
[0016]作为优选,出风口18下侧设有挡水板16,挡水板16为百页窗结构。
[0017]提供一种双效蒸发式换热器的控制方法,包括如下步骤:
[0018]控制器通过环境温湿度传感器8监测环境温湿度,通过水温传感器4监测水槽2内的水温,通过空调的控制装置检测判断换热器的运行状态;通过控制器预先设定水栗1、风阀11和风扇电机19的启动阀值,所述启动阀值为水栗1、风阀11和风扇电机19启动所需的环境温湿度以及水槽2内的水温数值;
[0019]—、换热器运行制冷模式时,气态冷媒由冷媒气管7进入翅片式换热器9转化为液态以释放热能,翅片式换热器9变热;
[0020]在环境温度高于水栗I开启阀值,且水槽2中的水温低于风机启动阀值时,水槽2中的水依次通过水栗1、布水板13和波纹填料15散布到变热的翅片式换热器9上,水被换翅片式换热器9加热后继续向下流动汇入水槽2中,水槽2中的水温度逐渐升高;
[0021]水槽2内的水温高于轴流风扇17启动阀值时轴流风扇17启动,轴流风扇17带动空气流过波纹填料15及翅片换热器表面,水分蒸发带走热能使余下的水降温;
[0022]二、换热器运行制热模式时,液态冷媒由冷媒液管5进入翅片式换热器9转化为气态以吸收热能,翅片式换热器9变冷;
[0023]在环境温度低于水栗I开启阀值,且水槽2中的水温高于风机启动阀值时,水槽2中的水依次通过水栗1、布水板13和波纹填料15散布到变热的翅片式换热器9上,变冷的翅片式换热器9吸收水中的热能,水变冷后继续向下流动汇入水槽2中,水槽2中的水温度逐渐降低;
[0024]水槽2内的水温低于轴流风扇17启动阀值时轴流风扇17启动,轴流风扇17带动空气流过波纹填料15及翅片换热器表面,水分蒸发带走热能使余下的水降温。
[0025]作为优选,换热器运行制冷模式时,环境温度低于水栗I开启阀值时水栗I关闭,翅片换热器温度高于风机开启阀值时风机开启,水栗I关闭时风阀11响应关闭。
[0026]作为优选,换热器运行制热模式时,环境温度高于水栗I开启阀值时水栗I关闭,翅片换热器温度低于风机开启阀值时风机开启,水栗I打开时风阀11响应打开。
[0027]作为优选,轴流风扇17在启动和关闭的过程中,控制器通过风扇电机19上的调速器20调整轴流风扇17的转速以降低能耗。
[0028]本发明的有益效果为:
[0029]1、本发明制冷和制热功能并重,利用环境温湿度传感器和水温传感器检测到数值来控制水栗、轴流风扇和风阀的开启和关闭,以提升冷媒与水及空气的换热效率,以快速的达到制热或制冷的目的,具有较好的制冷和制热功能,在制冷运行中具有较高的能效并且能提供相当于风冷空调的制热能力。
【附图说明】
[0030]图1为双效蒸发式换热器的结构示意图。
[0031 ]其中:1、水栗;2、水槽;3、机壳;4、水温传感器;5、冷媒液管;6、通风隔板;7、冷媒气管;8、环境温湿度传感器;9、翅片式换热器;10、风阀执行器;11、风阀;12、输水管;13、布水板;14、分水管;15、波纹填料;16、挡水板;17、轴流风扇;18、出风口; 19、风扇电机;20、调速器;21、进风口;22、风道。
【具体实施方式】
[0032]为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明具体实施例及相应的附图对本发明技术方案进行清楚、完整地描述。
[0033]—、换热器运行制冷模式时:气态冷媒由冷媒气管7流入翅片式换热器9转化为液态以释放热能,液态冷媒由冷媒液管5排出,翅片式换热器9变热。
[0034]1、当环境温度小于启动阀值,水槽2中水温小于/等于启动阀值时。轴流风扇17停止运行,风阀执行器10将风阀11打开,水栗I启动运行。水栗I将水槽2中的水通过输水管12上和分水管14排入机壳3内,排入的水依次通过布水板13和波纹填料15形成细流,并均匀散布到翅片式换热器9上,冷媒释放的热能通过翅片式换热器9传递给流过的水和空气,机壳3内的空气变热,洒在翅片式换热器9上的水受热会产生水蒸气。水被换翅片式换热器9加热后继续向下流动汇入水槽2中,水槽2中的水温度逐渐升高。
[0035]2、当环境温度和湿度小于启动阀值,水槽2中水温大于启动阀值时。风扇电机19驱动轴流风扇17运行,风阀执行
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