[发明专利]茶叶冷藏库及其工作方法在审
申请号: | 201811331914.0 | 申请日: | 2018-11-09 |
公开(公告)号: | CN109506407A | 公开(公告)日: | 2019-03-22 |
发明(设计)人: | 郭永辉;方永梅;黄鑫;邱金友;陈晓明 | 申请(专利权)人: | 福建工程学院 |
主分类号: | F25D13/00 | 分类号: | F25D13/00;F25D23/00;F25D29/00 |
代理公司: | 福州元创专利商标代理有限公司 35100 | 代理人: | 蔡学俊;林捷 |
地址: | 350118 福建省*** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 冷藏库 节流阀 储气罐 明装 电磁阀 蒸发器 茶叶 出口 电磁阀连接 储液罐 冷凝器 压缩机 暗装 墙体 进口 第一电磁阀 进气口连接 蒸发器出口 蒸发器进口 体内结构 蛇形 排气口 供冷 预冷 断电 冷藏 应急 | ||
1.一种茶叶冷藏库,其特征在于:包括压缩机(1)、冷凝器(2)、冷凝风扇(3),第一节流阀(4),第一电磁阀(5),第一储液罐(6),第二储气罐(13),第二节流阀(7),第三节流阀(10),第二电磁阀(8),冷藏库内明装蒸发器(15),第三电磁阀(9),冷藏库墙体暗装蒸发器(19),以及第四电磁阀(11),第五电磁阀(12)和第六电磁阀(14),感温探头(17)和液位感应装置(16),控制器(18);
所述压缩机的排气口与冷凝器的进口相连接,冷凝器的出口与第一节流阀连接,第一节流阀的出口经第一电磁阀与第一储液罐进口相连接,第一储液罐设有两个出口,分别经第二节流阀、第二电磁阀与冷藏库内明装蒸发器进口相连接和经第三节流阀、第四电磁阀与冷藏库墙体暗装蒸发器的进口相连接,冷藏库内明装蒸发器出口经第三电磁阀连接到第二储气罐,冷藏库墙体暗装蒸发器的出口经第五电磁阀连接到第二储气罐,第二储气罐的出口经第六电磁阀与压缩机的进气口连接;所述的冷藏库内明装蒸发器呈蛇形明装在冷藏库内库体内结构表面,冷藏库墙体暗装蒸发器呈蛇形暗装在冷藏库墙体内部结构中,感温探头设于冷藏库内,液位感应装置设于第一储液罐内,且感温探头与液位感应装置均连接至控制器;控制器分别与压缩机、节流阀、电磁阀和传感器连接。
2.根据权利要求1所述的茶叶冷藏库,其特征在于:所述第一电磁阀、所述第一节流阀和所述第二节流阀、第二电磁阀、第三电磁阀,第三节流阀、第四电磁阀、第五电磁阀以及第六电磁阀的控制方式为电动或液压传动。
3.根据权利要求1所述的茶叶冷藏库,其特征在于:所述冷藏库墙体暗装蒸发器的功能为消除冷藏库库体结构的热量,冷藏库内明装蒸发器的功能为消除冷藏库内茶叶的热量。
4.一种如权利要求1所述茶叶冷藏库的工作方法,其特征在于:具体包括如下步骤:
步骤10、设定所述冷藏库内的温度Tin值(To,T1,T2),设定所述第一储液罐内的液位Vin的边界值Vlj和Vl1和阈值V l2;设定所述冷藏库内的四种制冷循环模式,即预冷制冷循环模式、非压缩机制冷循环模式与半压缩机制冷循环模式以及应急制冷循环模式;
步骤20、所述感温探头连续检测所述冷藏库内的温度Tin以及液位感应装置连续检测所述第一储液罐内的液位Vin,当Tin>T2时,进入所述预冷制冷循环,所述感温探头给所述控制器一信号指令,所述控制器开启所述压缩机、所述第一电磁阀门、所述第二电磁阀门和所述第三电磁阀门,所述第四电磁阀门、所述第五电磁阀门、所述第六电磁阀门,所述压缩机吸取所述第二储气罐内的低温低压的制冷剂蒸汽,压缩成高温高压的制冷剂蒸汽后,经所述冷凝器散热冷凝为中温高压制冷剂液体后,经所述第一节流阀节流为低温低压的制冷剂液体后,经第一电磁阀进入所述第一储液罐,一部分制冷剂液体再经所述第二节流阀节流后,低温低压的制冷剂液体经第二电磁阀后进入所述冷藏库内明装蒸发器吸热汽化成低温低压的制冷剂蒸汽,再经第三电磁阀进入所述第二储气罐;另一部分制冷剂液体再经所述第三节流阀节流后,经第四电磁阀后,低温低压的制冷剂液体进入所述冷藏库墙体暗装蒸发器吸热汽化成低温低压的制冷剂蒸汽,经第五电磁阀后进入所述第二储气罐,经第六电磁阀后再被所述压缩机吸入,反复循环;此时,所述冷藏库内的温度Tin不断下降,当所述冷藏库内的温度Tin≤T1,控制器关闭第三节流阀和冷藏库墙体暗装蒸发器的进出口的第四电磁阀和第五电磁阀,第一储液罐内的制冷剂液体中仅有部分制冷剂液体再经所述第二节流阀节流后,低温低压的制冷剂液体经第二电磁阀后进入所述冷藏库内明装蒸发器吸热汽化成低温低压的制冷剂蒸汽,再经第三电磁阀进入所述第二储气罐;而储存在所述第一储液罐内的量就越多,使得所述第一储液罐内的液位V in不断上升,直至所述感温探头检测到所述冷藏库内的温度Tin ≤To 且液位感应装置检测所述第一储液罐内的液位V in满足范围V l1<V in<V l2时,进入步骤30;
步骤30、所述非压缩机制冷循环模式,所述感温探头给所述控制器一信号指令,所述控制器关闭所述压缩机、第一电磁阀、所述第一节流阀、所述第二节流阀和冷藏库内明装蒸发器进出口的第二电磁阀、第三电磁阀以及第六电磁阀,开启第三节流阀和冷藏库墙体暗装蒸发器的进出口的第四电磁阀、第五电磁阀,所述第一储液罐内的低温低压的制冷剂液体经所述第三节流阀节流后,经第四电磁阀进入所述冷藏库墙体暗装蒸发器吸热汽化成低温低压的制冷剂蒸汽,再经第五电磁阀进入所述第二储气罐,反复循环;此时所述服务器机柜内的温度Tin不断上升,当T2≥Tin>T1,随着所述冷藏库内的温度上升,控制器关闭第三节流阀和冷藏库墙体暗装蒸发器的进出口的第四电磁阀、第五电磁阀,开启第二节流阀和冷藏库内明装蒸发器进出口的第二电磁阀、第三电磁阀,所述第一储液罐的制冷剂液体再经所述第二节流阀节流后,经第二电磁阀后低温低压的制冷剂液体进入所述冷藏库内明装蒸发器吸热汽化成低温低压的制冷剂蒸汽,再经第三电磁发阀,进入所述第二储气罐,随着储存在所述第一储液罐内的量就越少,使得所述第一储液罐内的液位V in 不断下降,当所述感温探头检测到所述冷藏库内的温度Tin≤T2且所述液位感应装置检测第一储液罐内的液位V in满足范围Vlj<Vin≤Vl1时,进入步骤40;否则,进入步骤20;
步骤40、进入所述半压缩机制冷循环模式,所述感温探头给所述控制器一信号指令,所述控制器开启所述压缩机、第一电磁阀、所述第一节流阀门、所述第二节流阀门,调小所述第三节流阀门开度,所述控制器开启所述第二电磁阀门和所述第三电磁阀门,所述第四电磁阀门、所述第五电磁阀门、所述第六电磁阀门,所述压缩机吸取所述第二储气罐内的低温低压的制冷剂蒸汽,压缩成高温高压的制冷剂蒸汽后,经所述冷凝器散热冷凝为高温高压制冷剂液体后,经所述第一节流阀节流为低温低压的制冷剂液体后,经第一电磁阀进入所述第一储液罐,一部分制冷剂液体再所述第二节流阀节流后,经第二电磁阀后低温低压的制冷剂液体进入所述冷藏库内明装蒸发器吸热汽化成低温低压的制冷剂蒸汽,再经第三电磁阀进入所述第二储气罐;另一部分制冷剂液体再所述第三节流阀节流后,经第四电磁阀后低温低压的制冷剂液体进入所述冷藏库墙体暗装蒸发器吸热汽化成低温低压的制冷剂蒸汽,经第五电磁阀进入所述第二储气罐,经第六电磁阀再被所述压缩机吸入,反复循环;由于调小所述第三节流阀门开度,其中一部分低温低压的制冷剂液体留在所述第一储液罐,此时,所述冷藏库内的温度T in不断下降,所述第一储液罐内的制冷剂液体中用于所述冷藏库内蒸发的量就越少,而储存在所述第一储液罐内的量就越多,使得所述第一储液罐内的液位V in不断上升,当所述传感器检测到所述冷藏库内的温度Tin≤T2且所述第一储液罐内液位Vin满足范围Vin=Vl2时,进入步骤30;否则,进入步骤20;
步骤50、当外界临时停电,当停电时间大于10分钟时,进入应急制冷循环模式,所述感温探头给所述控制器一信号指令,所述控制器关闭所述压缩机、第一电磁阀、所述第一节流阀和所述第二节流阀和冷藏库内明装蒸发器进出口的第二电磁阀、第三电磁阀,关闭第三节流阀和冷藏库墙体暗装蒸发器的进出口的第四电磁阀、第五电磁阀以及第六电磁阀,所述感温探头连续检测所述冷藏库内的温度Tin以及液位感应装置检测所述第一储液罐内的液位Vin,当Tin≥T2时,进入所述应急制冷循环模式,控制器开启所述第二节流阀和冷藏库内明装蒸发器进出口的第二电磁阀、第三电磁阀,第一储液罐内制冷剂液体经所述第二节流阀节流后,低温低压的制冷剂液体经第二电磁阀后,进入所述冷藏库内明装蒸发器吸热汽化成低温低压的制冷剂蒸汽,再经第三电磁阀后进入所述第二储气罐;所述冷藏库内的温度Tin不断下降,当所述冷藏库内的温度Tin≤T1,控制器关闭所述第二节流阀和冷藏库内明装蒸发器进出口的第二电磁阀、第三电磁阀,控制器,开启第三节流阀和冷藏库墙体暗装蒸发器进出口的第四电磁阀、第五电磁阀,第一储液罐内制冷剂液体经所述第三节流阀节流后,低温低压的制冷剂液体经第四电磁阀后,进入所述冷藏库内暗装蒸发器吸热汽化成低温低压的制冷剂蒸汽,再经第五电磁阀后进入所述第二储气罐;直至所述第一储液罐内液位Vin≤Vlj时,控制器关闭第三节流阀和冷藏库墙体暗装蒸发器进出口的第四电磁阀、第五电磁阀,当回复供电时,进入步骤20。
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