Realizačné prvky technológie riadenia vykurovania a multi{0}}prepojeného klimatizačného{1}systému, ktoré ho obsahujú
Dec 29, 2021
Zanechajte správu
Prvky technickej realizácie:
4. Účelom tohto úžitkového vzoru je poskytnúť riadiaci systém vykurovania a viac{1}}prepojený klimatizačný-systém, ktorý ho obsahuje, aby sa vyriešil technický problém s viacerými-prepojenými nízkym{ {4}}teplotný ohrev v doterajšom stave techniky a tepelný útlm spôsobený nahromadením plynu.
5. Na dosiahnutie vyššie uvedeného účelu poskytuje tento úžitkový vzor nasledovné technické riešenia:
6. Systém riadenia vykurovania podľa tohto úžitkového vzoru obsahuje zostavu výmenníka tepla. Dva konce vysokoteplotnej prietokovej cesty zostavy výmeny tepla sú v tomto poradí pripojené k výfukovej strane a strane požiadavky na vykurovanie kompresora a zostavy tepelnej výmeny. Dva konce nízkoteplotnej{1}}cesty prietoku sú v príslušnom poradí spojené s odlučovačom plynu-kvapaliny a sacou stranou kompresora.
7. Ďalším vylepšením tohto vynálezu je, že nízkoteplotná prietoková cesta pripojená k nasávacej strane kompresora obsahuje prvý odbočný okruh a druhý odbočný okruh usporiadané paralelne, pričom prvý odbočný okruh je pripojený na saciu stranu kompresora. Na plynovom porte je druhý okruh vetvy pripojený k portu kompresora s plynom zvyšujúcim entalpiu-.
8. Ako ďalšie vylepšenie tohto úžitkového vzoru je prvý odbočný okruh a druhý odbočný okruh opatrený prvým solenoidovým ventilom prídavného vzduchu a druhým solenoidovým ventilom prídavného vzduchu.
9. Ďalším vylepšením tohto vynálezu je kapilárna trubica a obtokový solenoidový ventil, ktoré sú umiestnené na vysokoteplotnej prietokovej dráhe blízko výtlačnej strany kompresora.
10. Ako ďalšie vylepšenie tohto úžitkového modelu je na nízkoteplotnej -ceste prietoku blízko boku odlučovača-kvapaliny umiestnený elektronický expanzný ventil pre kvapalinu.
11. Ako ďalšie vylepšenie tohto úžitkového vzoru obsahuje aj snímače teploty usporiadané na vstupnom potrubí odlučovača plynu-kvapalín, na sacej strane kompresora a v prostredí a snímače tlaku usporiadané na vstupné potrubie odlučovača plynu-kvapaliny.
12. Ako ďalšie zlepšenie tohto úžitkového vzoru sú spínacie stavy prvého prídavného solenoidového ventilu a druhého prídavného solenoidového ventilu opačné.
13. Ako ďalšie vylepšenie tohto úžitkového vzoru má systém riadenia kúrenia dva prevádzkové stavy, a to stav akumulácie kvapaliny a stav akumulácie kvapaliny, kedy je teplota nasávania kompresora a vstup do separátora plynu-kvapaliny teplota trubice je nižšia ako nastavená hodnota a rozdiel medzi teplotou okolia a teplotou vyparovania na vstupe do separátora plynu-kvapaliny je väčší ako nastavená hodnota, systém riadenia vykurovania je v akumulácii kvapaliny
V stave spätného chodu vzduchu je prvý solenoidový ventil prívodu vzduchu otvorený; keď teplota nasávania kompresora a teplota vstupného potrubia odlučovača kvapalín-plynu sú nižšie ako nastavená hodnota a rozdiel medzi teplotou okolia a teplotou vyparovania na vstupe plynu{{1} }odlučovač kvapalín je menší ako Keď je nastavená hodnota nastavená, riadiaci systém kúrenia je v stave akumulácie kvapaliny a doplňovania vzduchu a druhý elektromagnetický ventil doplňovania vzduchu je otvorený.
14. Ďalším vylepšením tohto vynálezu je, že komponentom výmeny tepla je ekonomizér alebo výmenník tepla.
15. Úžitkový model poskytuje viac-vodičový klimatizačný-systém, ktorý zahŕňa kompresor spojený prietokovou cestou chladiva, množstvo vnútorných jednotiek, vonkajších jednotiek a plynu- paralelne usporiadané odlučovače kvapalín a v odlučovači kvapalín -plyn je nainštalovaný odlučovač kvapalín. A systém riadenia kúrenia medzi kompresorom a kompresorom.
16. Spôsob ovládania vykurovania vnútorného vykurovania viac-riadkovým klimatizačným systémom poskytovaným týmto vynálezom zahŕňa nasledujúce kroky:
17. Krok 100, spustenie vykurovania: zapnite režim vykurovania viac-riadkového klimatizačného systému na vykúrenie miestnosti;
18. Krok 200. Normálne vykurovanie: Keď je teplota nasávania kompresora a teplota vstupného potrubia odlučovača plynu-kvapaliny vyššia ako nastavená hodnota, riadiaci systém usúdi, že multi-zapojené klimatizačný systém je v normálnom režime vykurovania a vypúšťací elektronický expanzný ventil je zatvorený; Chladivo sa vypúšťa z výtlačnej strany kompresora a potom sa vedie do interiéru cez odlučovač oleja a štvorcestný -ventil. Vysoko{5}}teplotné a vysokotlakové-plynné chladivo kondenzuje do-kvapalného chladiva s vysokou teplotou cez vnútornú jednotku a potom je priškrtené elektronickým expanzným ventilom kúrenia, aby sa zmenilo na plyn Chladivo v kvapalnom zmiešanom stave vstupuje do vonkajšej jednotky, kde sa ďalej odparuje a vymieňa teplo na nízkotlakové-plynové chladivo a nakoniec sa vracia na nízkotlakovú-stranu cez štvorcestný-ventil , vstúpte do odlučovača-plynnej kvapaliny a vráťte sa na saciu stranu kompresora;
19. Krok 300. Stav spätného chodu kvapaliny: Keď je teplota nasávania kompresora a teplota vstupného potrubia odlučovača-kvapaliny nižšia ako nastavená hodnota, riadiaci systém vyhodnotí, že sa v plyne nahromadila kvapalina -odlučovač kvapalín vo viac{4}}pripojenom klimatizačnom systéme. Riadiaci systém riadi otvorenie vypúšťacieho elektronického expanzného ventilu; keď je rozdiel medzi teplotou okolia a teplotou vyparovania na vstupe do odlučovača kvapalín-plyn väčší ako nastavená hodnota, riadiaci systém usúdi, že viac-prepojený klimatizačný systém je v stav útlmu prevádzky vykurovania a riadiaci systém riadi prvý Solenoidový ventil doplňovania vzduchu je otvorený; chladivo sa vypúšťa z výtlačnej strany kompresora a potom sa vedie do vnútornej strany cez odlučovač oleja a štvorcestný -ventil. Vysoko-a vysokotlakové-plynné chladivo kondenzuje do-kvapalného chladiva s vysokou teplotou cez vnútornú jednotku a potom prechádza cez sekciu elektronického expanzného ventilu vykurovania. Po vtečení do plynného-kvapalného zmiešaného chladiva vstupuje do vonkajšej jednotky, aby sa ďalej odparovalo a vymieňalo teplo na nízkotlakové{12}}plynové chladivo a nakoniec sa vracia na nízkotlakovú{13}}stranu cez štvorcestný{14}}ventil a vstupuje do odlučovača-plynnej kvapaliny. Prietoková dráha vstupuje do teplovýmenného komponentu a vysokoteplotné a vysokotlakové chladivo zavedené do vysokoteplotnej prietokovej dráhy sa ohrieva a odparuje a ohriate a odparené chladivo sa vracia do sacieho otvoru kompresora cez prvý odbočný okruh;
20. Krok 400, stav akumulácie kvapaliny: keď je teplota nasávania kompresora a teplota vstupného potrubia odlučovača-kvapaliny nižšia ako nastavená hodnota, riadiaci systém určí, že v plyne je nahromadená kvapalina -odlučovač kvapalín vo viac{4}}pripojenom klimatizačnom systéme. Riadiaci systém riadi otváranie vypúšťacieho elektronického expanzného ventilu; keď je rozdiel medzi teplotou okolia a teplotou vyparovania na vstupe do odlučovača plynu-kvapalín menší ako nastavená hodnota, riadiaci systém usúdi, že je viac-pripojený vzduch- klimatizačný systém je v normálnom stave prevádzky vykurovania a riadiaci systém riadi druhý Solenoidový ventil doplňovania vzduchu je otvorený; chladivo sa vypúšťa z výtlačnej strany kompresora a potom sa vedie do vnútornej strany cez odlučovač oleja a štvorcestný - ventil. Vysoko-a vysokotlakové{10}}plynné chladivo kondenzuje do-kvapalného chladiva s vysokou teplotou cez vnútornú jednotku a potom prechádza cez sekciu elektronického expanzného ventilu vykurovania. Po vtečení do plynného-kvapalného zmiešaného chladiva vstupuje do vonkajšej jednotky, aby sa ďalej odparovalo a vymieňalo teplo na nízkotlakové{13}}plynové chladivo a nakoniec sa vracia na nízkotlakovú{14}}stranu cez štvorcestný{15}}ventil a vstupuje do odlučovača-plynnej kvapaliny. Prietoková dráha vstupuje do zostavy výmenníka tepla a ohrieva a odparuje vysokoteplotné a vysokotlakové chladivo zavedené do vysokoteplotnej prietokovej dráhy. Ohriate a odparené chladivo sa vracia do prívodu vzduchu kompresora cez druhý okruh vetvy.
21. V porovnaní s doterajším stavom techniky má tento úžitkový vzor tieto priaznivé účinky:
22. Viac{1}}potrubný klimatizačný-systém poskytovaný týmto úžitkovým modelom je vybavený zostavou výmeny tepla medzi odlučovačom plynu-kvapaliny a kompresorom, takže chladivo sa akumuluje v plynnom-separátore kvapalín môžu byť vypustené zo zostavy výmenníka tepla a vysoká teplota spôsobená výfukovými plynmi. Vysokotlakové-chladivo vykonáva tepelnú výmenu, aby sa realizovalo zahrievanie a odparovanie kvapalného chladiva, čím sa predchádza zoslabovaniu zahrievacieho tepla spôsobeného akumuláciou kvapaliny v odlučovači-kvapaliny, čím sa zvyšuje cirkulácia chladivo počas nízkoteplotného- ohrevu, čím sa znižuje počet časov odmrazovania jednotky a zlepšuje sa komfort vykurovania; Pridá sa chladivo uložené v odlučovači-kvapalín
Po odparení tepla si môžete zvoliť vstup do nasávacieho otvoru kompresora, aby ste zvýšili nasávanie vzduchu, alebo si môžete zvoliť vstup do kompresora, aby ste zvýšili entalpiu pomocného doplnku vzduchu, aby ste zvýšili medzidoplnok vzduchu a zvýšili vykurovací výkon; je možné nastaviť viac{0}}klimatizačný-systém poskytovaný úžitkovým modelom Systém regulácie tepla tvorí duálny nízkotlakový{2}}systém regulácie prívodu vzduchu. Keď je vykurovanie spustené, výmenník tepla vonkajšej jednotky je prvou nízkotlakovou-stranou a odlučovač plynu-kvapaliny odteká do zostavy výmenníka tepla a vytvára druhú nízkotlakovú-stranu . Je možné použiť duálne nízkotlakové-oddelené a nezávislé ovládanie Zlepšite kapacitu výmeny tepla, zvýšte celkový tlak vyparovania na nízko{7}}tlakovej strane, spomalte zoslabovanie nízkeho tlaku a potom spomalte tvorbu námrazy rýchlosť, predlžujú dobu nepretržitého ohrevu, znižujú frekvenciu rozmrazovania a majú vyšší komfort vykurovania.
Kontaktujte nás na adrese zhang@pride-cnc.com
