[发明专利]太阳能热泵系统多集热蒸发器并联装置及制冷剂流量控制方法有效
申请号: | 201410708946.3 | 申请日: | 2015-08-04 |
公开(公告)号: | CN104501462A | 公开(公告)日: | 2015-07-29 |
发明(设计)人: | 蒋绿林;姜钦青;徐丽 | 申请(专利权)人: | 常州海卡太阳能热泵有限公司 |
主分类号: | F25B30/06 | 分类号: | F25B30/06;F25B39/02;F25B49/02 |
代理公司: | 苏州广正知识产权代理有限公司 32234 | 代理人: | 刘述生 |
地址: | 213023 江苏省常州市钟楼*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 太阳能 系统 多集热 蒸发器 并联 装置 制冷剂 流量 控制 方法 | ||
1.一种太阳能热泵系统多集热蒸发器并联装置,其特征在于,包括:太阳能集热蒸发器阵列、主机箱和冷凝器,所述太阳能集热蒸发器阵列中的气相干管和液相干管与主机箱连接,所述冷凝器与主机箱连接,
所述太阳能集热蒸发器阵列包括多个并联设置的太阳能集热蒸发器模块,所述太阳能集热蒸发器模块包括太阳能集热蒸发器、电子膨胀阀、控制器、温度传感器和压力变送器,所述电子膨胀阀连接在太阳能集热蒸发器的入口端,太阳能集热蒸发器的出口端设置有温度传感器和压力变送器,温度传感器和压力变送器通过信号线与控制器连接,控制器再通过信号线与电子膨胀阀连接。
2.根据权利要求1所述的太阳能热泵系统多集热蒸发器并联装置,其特征在于,所述主机箱包括压缩机和回热式补偿器,所述回热式补偿器包括有a接口端、b接口端、c接口端和d接口端,所述回热式补偿器的a接口端与太阳能集热蒸发器阵列的气相干管连接,b接口端与压缩机的回气口连接,c接口端与太阳能集热蒸发器阵列的液相干管连接,d接口端与冷凝器的一端连接,所述压缩机的排气口与冷凝器的另一端连接。
3.根据权利要求2所述的太阳能热泵系统多集热蒸发器并联装置,其特征在于,所述回热式补偿器为板式换热器、套管式换热器或管壳式换热器。
4.根据权利要求1所述的太阳能热泵系统多集热蒸发器并联装置,其特征在于,所述主机箱还包括压缩机、节流式补偿器和毛细管,所述节流式补偿器包括有e接口端、f接口端、g接口端和h接口端,所述节流式补偿器的e接口端与太阳能集热蒸发器阵列的液相干管连接,h接口端连接在太阳能集热蒸发器阵列的出气口与压缩机的回气口之间,g接口端与毛细管的一端连接,毛细管的另一端连接在f接口端与冷凝器之间。
5.根据权利要求4所述的太阳能热泵系统多集热蒸发器并联装置,其特征在于,所述节流式补偿器为板式换热器、套管式换热器或管壳式换热器,所述节流式补偿器的一端与毛细管连接。
6.根据权利要求1所述的太阳能热泵系统多集热蒸发器并联装置,其特征在于,所述冷凝器加热介质为水或空气,所述冷凝器通过铜管与主机箱连接。
7.根据权利要求2所述的制冷剂流量控制方法,其特征在于,包括如下控制步骤:
一、开启多集热蒸发器并联的太阳能热泵系统,经过冷凝器冷凝后的液态制冷剂进入到主机箱中的回热式补偿器,在回热式补偿器内与蒸发后的低温气态制冷剂进行换热;
二、从回热式补偿器的c接口端出来的再冷液态制冷剂进入太阳能集热蒸发器阵列,然后再分配给每一个太阳能集热蒸发器模块,液态制冷剂经电子膨胀阀节流成气液两相制冷剂,节流后的气液两相制冷剂进入太阳能集热蒸发器吸收太阳辐射能后从出口流出;
三、将太阳能集热蒸发器阵列中电子膨胀阀设定的目标过热度为ΔTs,放置在太阳能集热蒸发器出口处的温度传感器和压力变送器将获取的温度和压力信号通过信号线传输给控制器,控制器将温度、压力信号转换成对应的过热度ΔT,并与设定的目标过热度ΔTs进行比较,并对电子膨胀阀发出控制指令:
当ΔT>ΔTs+1时,电子膨胀阀的开度增大;
当ΔT<ΔTs-1时,电子膨胀阀的开度减小;
当ΔTs-1≤ΔT≤ΔTs+1时,电子膨胀阀的开度不变;
四、太阳能集热蒸发器阵列中所有太阳能集热蒸发器出口处制冷剂饱和温度、饱和压力以及过热度都很接近或相等,混合后的气态制冷剂进入回热式补偿器对其中的液态制冷剂进行再冷补偿后进入压缩机,压缩后的高温高压的制冷剂进入冷凝器用于制取热水、采暖或干燥,系统如此往复循环工作。
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