CN102679607A - 一种利用余热制冷的方法及其制冷*** - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种利于余热制冷的方法及其制冷***,冷媒气体经过压缩机(1)压缩后,高温高压到达冷凝器(2),在冷凝器(2)中被冷却成常温高压的液体后进入储液器(3)中,在储液器(3)中与换热器(6)内的热量(可以来自本***,也可以是其他来源)进行能量交换从而被继续冷却,后经过节流阀(4)降压,进入蒸汽器(5)蒸发,再经过换热器(6)后由压缩机吸回,使冷媒在制冷***中循环。

Description

一种利用余热制冷的方法及其制冷***
技术领域
本发明涉及一种制冷的方法,特别是利用余热制冷的方法,本发明还涉及使用所述方法制冷的***。
背景技术
传统的制冷方法是冷媒在整个***中经过压缩、冷凝、节流、蒸发四个基本步骤完成的一个制冷循环。制冷***的主要部件有压缩机、冷凝器、储液器、节流阀、蒸发器组成。然而,这种制冷***中冷媒只在蒸发器中进行吸热交换,***的换热性能较低,且不能达到节能效果。在制冷行业中已有利用气液分离器外壳缠绕换热管,把从冷凝器出来的制冷剂进一步过冷的设计,但这样做的弊端是压缩机回气口的过热度提高了,冷凝管路也相应加长,造成冷凝阻力加大,压缩机功耗增加,排气温度升高。这样的设计虽然提升了制冷能力,但是相应的功耗增大使得***寿命缩短。针对提高制冷能力的问题,本发明创造正是针对以上的缺点研发而成,利用对储液器的改造提供再换热的功能,根据需要调节冷媒的过冷度,提升***的调温能力的同时,不增加压缩机的功耗,达到提升整个制冷***能力,并且起到有效的节能目的。
发明内容
为了解决上述问题,本发明提供一种利用余热制冷的方法及其***。
本发明的具体技术方案如下:一种利用余热制冷的方法,该方法包括:将冷媒气体进行压缩,然后对所述经过压缩的冷媒气体进行冷却,将冷却后的冷媒液体输入储液器储存,将储存的冷媒液体经过节流降压处理,再对所述冷媒液体进行蒸发,汽化后的蒸汽再次进行压缩,其中,在储液器储存的过程还包括利用余热进行热量交换。
所述余热来自本***蒸发后的蒸汽热量。
所述余热还可以来自其他***热量。
所述冷媒主要由氢、氟、碳元素组成。
所述冷媒液体输入储液器时进行干燥过滤处理。
上述一种利用余热制冷的***,包括压缩机、冷凝器、储液器、节流阀、蒸发器,所述冷凝器的一侧通过连接管与压缩机密封固定连接,冷凝器的另一侧通过连接管与储液器密封固定连接,储液器通过节流阀与蒸发器连通,其中所述储液器内部还设置有换热器。
所述储液器包括罐体、进液管、出液管,进液管的一端伸入罐体内与罐体内部相通,出液管的一端伸入罐体内与罐体内部相通,并且储液器的一侧设置有两个接口,内部的换热器为螺旋管,管的两端通过接口伸出储液器外。
所述换热器的一端通过连接管与蒸发器密封固定连接,换热器的另一端通过连接管与压缩机密封固定连接,***形成封闭回路。
所述换热器的两端还可以与其他***密封固定连接,所述蒸发器通过连接管与压缩机密封固定连接,***形成封闭回路。
所述进液管的一端设置有过滤装置。
所述出液管为倒L形管。
所述出液管的伸出端设置有弯头连接节流阀的连接管。
本发明可以取得以下有益技术效果:利用本***或其他***的余热来吸收冷凝后的冷媒液体的热量,达到降低节流阀前冷媒的温度,即增加过冷度,提高单位流量制冷剂的制冷量。并且,***采用的是回收的余热这样有利于节约能源。
附图说明
图1是本发明制冷***第一实施例的示意图。
图2是本发明制冷***第二实施例的示意图。
图3是本发明制冷***中内置有换热器的储液器的结构示意图。
图中:1、压缩机,2、冷凝器,3、储液器,4、节流阀,5、蒸发器,6、换热器。
具体实施例
图1、图2分别为本发明***两个实施例的示意图。为突出本发明特点,附图中仅表示出了与本发明内容密切相关的必要组件,而略去了例如气液分离器、压力控制器等其他组件。
图1示出了本发明***的第一实施例,如图1所示,一种利用自身***余热进行制冷的***,包括压缩机1、冷凝器2、储液器3、节流阀4、蒸发器5。其中,冷凝器2的一侧通过连接管与压缩机1密封固定连接,冷凝器2的另一侧通过连接管与储液器3密封固定连接,储液器3通过节流阀4与蒸发器5连通。储液器3内部设置有换热器6,换热器6的一端通过连接管与蒸发器5密封固定连接,换热器6的另一端通过连接管与压缩机1密封固定连接,***形成封闭回路。
第一实施例所述***的制冷方法为:冷媒气体经过压缩机1压缩后,高温高压到达冷凝器2,在冷凝器2中被冷却成常温高压的液体后进入储液器3中,在储液器3中与换热器6内本***的余热交换热量从而被继续冷却,后经过节流阀4降压,进入蒸汽器5蒸发,再经过换热器6后由压缩机吸回,此为一个循环。
图2示出了本发明***的第二实施例,如图2所示,第二实施例与第一实施例基本相同,其不同之处仅在于:换热器6的两端与其他***密封固定连接,蒸发器5通过连接管与压缩机1密封固定连接,***形成封闭回路。因此,在储液器3中用于与冷媒热交换的能量不是来自本***的余热而是其他***的热量。
如图3所示,储液器3包括罐体、进液管、出液管,进液管的一端伸入罐体内与罐体内部相通,出液管的一端伸入罐体内与罐体内部相通,并且储液器3的一侧设置有两个接口,内部的换热器6为螺旋管,管的两端通过接口伸出储液器3外。
本发明的冷媒主要由氢、氟、碳元素组成,具有性能稳定,不破坏臭氧层的优点。
为了有效减少冷媒的水分与其他***杂质,增强***工作性能及安全性能,本发明优选储液器3的进液管一端设置有过滤装置。
本发明还优选储液器3的出液管使用L形管,可以提高储液罐内的能量交换效率。另外出液管的伸出端设置有弯头,便于储液器3在整个制冷***中的安装以及调整。
本发明换热器6可以是其他形式的换热器。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明保护范围并不局限于此,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种利用余热制冷的方法,该方法包括:将冷媒气体进行压缩的步骤;对所述经过压缩的冷媒气体进行冷却的步骤;将冷却后的冷媒液体输入储液器储存的步骤;将储存的冷媒液体经过节流降压处理的步骤;对所述冷媒液体进行蒸发的步骤;汽化后的蒸汽再次进行压缩的步骤,其特征在于:所述储存的步骤还包括利用余热进行热量交换的过程。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:所述余热来自本***蒸发后的蒸汽热量。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:所述余热来自其他***热量。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:所述冷媒主要由氢、氟、碳元素组成。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:所述冷媒液体输入储液器时进行干燥过滤处理。
6.根据权利要求1所述一种利用余热制冷的***,包括压缩机(1)、冷凝器(2)、储液器(3)、节流阀(4)、蒸发器(5),所述冷凝器(2)的一侧通过连接管与压缩机(1)密封固定连接,冷凝器(2)的另一侧通过连接管与储液器(3)密封固定连接,储液器(3)通过节流阀(4)与蒸发器(5)连通,其特征在于:所述储液器(3)内部设置有换热器(6)。
7.根据权利要求6所述的***,其特征在于:所述储液器(3)包括罐体、进液管、出液管,进液管的一端伸入罐体内与罐体内部相通,出液管的一端伸入罐体内与罐体内部相通,并且储液器(3)的一侧设置有两个接口,内部的换热器(6)为螺旋管,管的两端通过接口伸出储液器(3)外。
8.根据权利要求7所述的***,其特征在于:所述换热器(6)的一端通过连接管与蒸发器(5)密封固定连接,换热器(6)的另一端通过连接管与压缩机(1)密封固定连接,***形成封闭回路。
9.根据权利要求7所述的***,其特征在于:所述换热器(6)的两端与其他***密封固定连接,所述蒸发器(5)通过连接管与压缩机(1)密封固定连接,***形成封闭回路。
10.根据权利要求7所述的***,其特征在于:所述出液管为倒L形管。
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