[发明专利]一种CO2 有效
申请号: | 202010121244.0 | 申请日: | 2020-02-26 |
公开(公告)号: | CN111336710B | 公开(公告)日: | 2021-02-19 |
发明(设计)人: | 曹锋;王静;方健珉;殷翔 | 申请(专利权)人: | 西安交通大学 |
主分类号: | F25B13/00 | 分类号: | F25B13/00;F25B40/06;F25B45/00;F25B49/02;B60H1/00 |
代理公司: | 西安通大专利代理有限责任公司 61200 | 代理人: | 姚咏华 |
地址: | 710049 *** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 co base sub | ||
1.一种CO2循环性能最优的制冷剂充注量控制系统,其特征在于,包括:压缩机(1)、辅换热器(2)、四通换向阀(3)、室外换热器(4)、回热器(5)、双向节流阀(6)、主换热器(7)、第一储液器(8)、三通阀(9)、第二储液器(10)、第一电磁阀(11)、第二电磁阀(12)、若干温度和压力传感器;
压缩机(1)的出口连接辅换热器(2)的进口,辅换热器(2)的出口连接四通换向阀(3)的b接口,四通换向阀(3)的a接口连接室外换热器(4)的进口,室外换热器(4)的出口连接回热器(5)的高压侧进口,高压侧出口连接双向节流阀(6)的一端,双向节流阀(6)的另一端连接主换热器(7)的进口,出口连接四通换向阀(3)的c接口,d接口连接第一储液器(8)的进口,第一储液器(8)的出口连接三通阀(9)的a接口,三通阀(9)的b接口与回热器(5)的低压出口汇合后共同连接压缩机(1)的吸气口,三通阀(9)的c接口连接回热器(5)的低压进口,第二储液器(10)的进出口分别连接第一电磁阀(11)和第二电磁阀(12),而后与压缩机(1)并联;
第一储液器(8)用于调节系统运行的稳定性;第二储液器(10)用于调节系统的充注量;当系统的充注量不足时,打开第二电磁阀(12),关闭第一电磁阀(11),第二储液器(10)内储存的制冷剂被吸入压缩机内,进入系统循环,补充制冷剂的充注量;当系统内制冷剂过充时,打开第一电磁阀(11),关闭第二电磁阀(12),压缩机内的高压制冷剂被挤压排出到第二储液器(10)内,减小系统充注量;
制冷模式下,蒸发器的出口的干度用来作为系统充注量是否合适的标准;此时主换热器(7)为蒸发器,室外换热器(4)为气体冷却器;此时蒸发器的出口的干度值xin由以下方法获得:回热器的高压入口的温度、压力和焓值分别为T1、P1和h1;回热器的高压出口的温度、压力和焓值分别为T2、P2和h2;回热器的低压入口的温度、压力和焓值分别为T3、P3和h3;回热器的低压出口的温度、压力和焓值分别为T4、P4和h4;则有:
hx=f(Tx,Px),x=1,2,4
h3=h4-(h1-h2)
xin=x3=f(P3,h3)
制热模式下,蒸发器出口的过热度为判断系统充注量是否合适的标准;此时室外换热器(4)为蒸发器,此时蒸发器的出口的过热度由以下方法获得:蒸发器出口的温度、压力的测量值分别为Tout-eva、Pout-eva,蒸发器出口的饱和温度为:
Tsat=f(Pout-eva)
蒸发器出口的过热度为:
ΔTsup=Tout-eva-Tsat。
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