專利名稱:融冰機組設備的制作方法
技術領域:
本發明涉及機電一體化領域,具體的是指一種用于冰蓄冷空調系統的融冰 設備。 技術背景冰蓄冷空調技術是九十年代以來在國內外興起的一門實用綜合技術,由干可 以對電網的電力起到移峰填谷的作用,有利于整個社會的優化資源配置;同時, 由于峰谷電價的差額,使用戶的運行電費大幅下降,因此推廣使用冰蓄冷中央 空調是一項利國利民的雙贏舉措。冰蓄冷中央空調,就是在夜間用電低谷時段,開啟制冷主機,將建筑物空 調所需冷量制備好,并以冰的形式儲存起來。在白天電網高峰時,進行融冰供 冷,節省電費的開支。冰蓄冷空調適用于商業、民用、工業等各種建筑物的中 央空調系統。蓄冷空調系統能夠轉移電力高峰電量,平衡電網峰谷差,因此可以減少新建 調峰電廠的投資,提高現有發電設備和輸變電設備的使用率;同時,可以減少 新建火力發電廠引起的環境污染,減少電網調峰次數、降低發電成本等,充分 利用有限的不可再生資源,有利于生態平衡。冰蓄冷的現狀由某一家專業設計公司根據用戶的使用情況,進行復雜、 專業的管路設計和設備選型。由專業的冰蓄冷公司在現場完成安裝,而實際操 作中一般的安裝公司很難獨立完成,需要多家公司合作才能完成安裝。安裝完 成后再進行編程和調試。因此安裝周期長,安裝的技術性較高,投資也會相應 較大。發明內容本發明的目的在于將原來復雜管路中的某些主要部件利用技術方法集合成 一個整體撬塊,再將這個撬塊作為單元部件來完成冰蓄冷空調系統的安裝。本 發明安裝簡單、設計方便、控制精準有效,可大大縮短建設周期。本發明采用的技術方案如下 一種融冰機組設備,包括設備外框和設置在 外框內的各組件,上述組件包括融冰泵,控制中心,內循環泵,換熱器以及連 接各組件的管道融冰機組上設有六個管道接口,其中兩個為水系統的接入端和接出端,與 上述兩個端口相連的為水系統管道;另外四個為蓄冰槽的兩個接入端和制冷機 組的兩個接入端,與上述四個接口相連的為載冷劑管道;上述水系統管道上至少設置有一個溫度傳感器,通過一路控制線連接到控 制中心上;換熱器連接載冷劑管道的兩端并聯有內循環泵,內循環泵一側設置有 一止回閥,內循環泵通過一路控制線連接到控制中心上;載冷劑管道上還設置有一融冰泵,融冰泵一側連接有一止回閥,融冰泵通過一路控制線連接在控制中心上;載冷劑管道上設有四個調節閥和流量傳感器,通過控制線分別連接到控制 中心上;四個調節閥每兩個并聯后匯成一路總管道,總管道上設置有一個溫度 傳感器;蓄冰槽的一個接入端和制冷機組的一個接入端的管道交叉口設置有一 溫度傳感器。進一歩的換熱器的載冷劑管道接入端一側設置有一溫度傳感器。 進--步的蓄冰槽的另一接入端的管道上設置有一溫度傳感器。 本發明具有的以下優點-a)設計方便、安裝簡單。對設計人員而言,只要做一個選型計算即可,省去了較為復雜的流體計算。不再需要繪制復雜的管道、閥門、板式換熱 器、控制器、傳感器等組件的圖紙,而只需畫一臺或幾臺融冰機組之間 的連接圖紙即可。b)可大大縮短建設周期。由于大量復雜的安裝都在工廠組裝完成,現場只需進行簡單的管道連接即可。 C)控制更為方便、精準、有效。控制中心直接安裝在融冰機組設備內的控制中心內,避免了由于較長信號線引起的干擾,抗干擾能力大大提高。融冰機組有了獨立的控制器,響應速度更快。同時避免了原來集中式控制器由于某一回路故障造成的相互影響。d)本發明的融冰機組設備可以同時進行制冷和蓄冰。
圖1為實施例1的原理框圖; 圖2為實施例1的結構示意框圖; 圖3為實施例2的結構示意框圖; 圖4為實施例1結構的主視圖; 圖5為實施例1結構的右視圖;圖6,圖7和圖8構成整個操作流程圖。
具體實施例方式實施例1: 一種融冰機組設備包括框架23和設置在框架23內的融冰泵13, 控制中心22,內循環泵ll,板式換熱器IO, 一封閉循環管路等組件。融冰機組設備上設有六個管道接口兩個為水系統的接入口 6和接出口 5,另外四個為蓄冰槽的兩個接入端l、 2和制冷機組的兩個接入端3、 4。板式換熱器10與水系 統接入口 6連接的管道上設置有一溫度傳感器9,與接出口 5連接的管道上設置 有一溫度傳感器8。載冷劑管道與板式換熱器10連接的一端設置有一溫度傳感器7。載冷劑管道與換熱器IO連接的兩端并聯有內循環泵11,內循環泵ll一側還連接有一止回閥12。載冷劑管道上還連接有一融冰泵13和四個調節閥14、 15、 16、 17,融冰泵13—側還連接有一止回閥24。上述四個調節閥組成n型結 構,其中調節閥15和17并聯,調節閥14和16并聯,最后匯成一路總管道,總 管道上還設有一流量傳感器20,流量傳感器20的一側還設有一溫度傳感器19。 調節閥17的 -側也設置有一溫度傳感器18。蓄冰槽的接入端2和制冷機組接 入端3的管道交叉口設有一溫度傳感器21。上述內循環泵11和融冰泵13分別 連接到控制中心上。溫度傳感器7、 8、 9通過控制線分別連接到控制中心上。 溫度傳感器18、 19、 21亦通過控制線分別連接到控制中心上。實施例2:本實施例中的其他結構與實施例1相同,只是四個調節閥組成n 型結構其中15和17并聯,14和16并聯匯成一路總管道,總管道上只設有一 個溫度傳感器19。調節閥15和17所在的支路上分別設置有一個流量傳感器。上述融冰機組設備工作過程中的回路情況如下所述 1)載冷劑回路例如載冷劑釆用乙二醇從蓄冰槽來的乙二醇流入融冰機組設備的蓄冰槽接入端l,經過電動調節閥17、溫度傳感器18,和流經電動調節閥 15的另一路混合后, 一同進入流量傳感器20、和溫度傳感器19,然后分二路; 一路流經電動調節閥16,溫度傳感器7,流入板式換熱器,另一路流經電動閥 14后,和從板式換熱器中流出的乙二醇匯合, 一起流向融冰泵13和融冰機組設 備上的制冷機組的接入端4,流向制冷機組;由融冰機組設備上的制冷機組的接 入端3流入的乙二醇或融冰泵13經止回閥24流出的乙二醇, 一路經溫度傳感 器21從蓄冰槽的接入端2流出,另一路流經電動調節閥15,和流經電動調節閥 17、溫度傳感器18的乙二醇匯合后, 一同流向流量傳感器20和溫度傳感器19。 其中在板式換熱器10的乙二醇進出口兩側跨接了內循環泵11和止回閥12,介 質流向由內循環泵11流向止回閥12。2) 冷凍水回路空調系統的冷凍水回水從水系統接入口 6流入,經過溫度傳感器9和板式換熱器10,進行熱交換后成冷凍水供水,經溫度傳感器8,從 水系統接出口 5流出融冰機組設備。3) 控制回路融冰機組的溫度傳感器18、 19、 21、 7、 8、 9、流量傳感器 20接入微機控制中心;電動閥14、電動調節闊15、 17、 16接入微機控制中心; 融冰泵13和內循環泵11的啟停、頻率設定、運行狀態、故障狀態、運行頻率 等接入微機控制中心。整個融冰機組設備在工作過程中,當控制中心接到命令后,通過對電動閥、 電動調節閥、融冰泵和內循環泵的控制,實現以下六個工況的運行。當進行融 冰運行時,將按照要求對電動調節閥15和17進行控制調節,使得冷凍水出水 溫度保持恒定或按要求的放冷量釋放冷量。工況運行表如下待機工制冰工單融冰單主機融冰、主制冰、供況況工況工況機工況冷工況調節閥14關開關關關開調節閥15X關調節開調節關調節閥17X開調節關調節開調節閥16關關開開開調節融冰泵13關關開關關關內循環泵ll關關關關關開待機工況融冰機組處于停止/待命狀態。融冰泵和內循環泵均關閉,調節閥14 和調節閥16關閉,調節閥15和調節閥17可處于任何狀態。制冰工況融冰機組處于工作狀態。融冰泵和內循環泵均關閉,調節閥14、 17開啟,調節閥15、 16處于關閉位置。低溫乙二醇介質(如一6。C)由外部的制 冷機組從3流入經2流出進入外部的蓄冰槽,升溫(如一3°C)后再由接口 l流 入,經過調節閥17、溫度傳感器18、流量傳感器20、溫度傳感器19、調節閥 14,從接口4流出,回到外部的制冷機組,完成一個乙二醇循環。 單融冰工況融冰機組處于工作狀態。融冰泵開啟,內循環泵關閉,調節閥14 關閉、調節閥16開啟,調節閥15、 17根據融冰量或供水溫度進行調節。乙二 醇介質(如7"C)從融冰泵出來, 一路經接口 2流出進入外部的蓄冰槽降溫后(如 2. 5°C)再由接口 1 口流入,流經調節閥17和經過調節閥15的另一路匯合成較 低溫的乙二醇介質(如4°C),流入調節閥16和板式換熱器10,熱交換后的乙 二醇介質(如7°C)回到融冰泵13,完成一個循環。空調回水從接口 6進,經 過板式換熱器的熱交換后由接口 5流出,提供低溫冷凍水。 單主機工況融冰機組處于工作狀態。融冰泵13、內循環泵11關閉,調節閥 14、 17關閉、調節閥15、 16開啟。乙二醇介質(如7")由外部的制冷機組從 3流入,經調節閥15、 16進入板式換熱器,熱交換后的高溫乙二醇介質(如12 °C)從4流出,回到外部的制冷機組,完成一個循環。空調回水從接口6進, 經過板換的熱交換后由接口5出,提供低溫冷凍水。融冰、主機工況融冰機組處于工作狀態。融冰泵13、內循環泵ll關閉,調節 閥14關閉、調節閥16開啟,調節閥15、 17根據融冰量或供水溫度進行調節。 乙二醇介質(如7°C)由外部的制冷機組從接口 3流入, 一路經接口 2流出進入 外部的蓄冰槽降溫后(如2.5°C)再由接口 1流入,經過調節閥17;另一路經 過調節閥15; 二路混合成較低溫乙二醇介質(如4°0后流入調節閥16和板式換熱器IO,熱交換后的高溫乙二醇介質(如12°0從4流出,回到外部的制冷 機組,完成一個循環。空調回水從接口6進,經過板換的熱交換后由接口5出, 提供低溫冷凍水。制冰、供冷工況融冰機組處于工作狀態。融冰泵13關閉,內循環泵ll開啟, 調節閥14、 17開啟,調節閥15關閉,調節閥16調節。低溫乙二醇介質(如一 6°C)由外部的制冷機組從接口 3流入經溫度傳感器21,從接口2流出進入外部 的蓄冰槽,升溫(如一3。C)后再由1 口流入,經過調節閥17、溫度傳感器18、 流量傳感器20、溫度傳感器19,與來自調節閥16的載冷劑匯合后流入調節閥 14, 一路流向接口4,回到外部的制冷機組;另一路和板式換熱器流出的載冷劑 匯合后再流入內循環泵,流經止回閥后, 一路流向調節閥16,另一路流經溫度 傳感器7并進入板式換熱器10,完成一個循環。根據流入板式換熱器的進口溫 度對調節閥16進行流量的調節。空調回水從接口6進,流經溫度傳感器9,經 過板式換熱器10的熱交換后經溫度傳感器8由接口 5出,提供低溫冷凍水。
權利要求
1、一種融冰機組設備,其特征在于包括設備外框和設置在外框內的各組件,上述組件包括融冰泵,控制中心,換熱器以及連接各組件的管道融冰機組上設有六個管道接口,其中兩個為水系統的接入端和接出端,與上述兩個端口相連的為水系統管道;另外四個為蓄冰槽的兩個接入端和制冷機組的兩個接入端,與上述四個接口相連的為載冷劑管道;上述水系統管道上至少設置有一個溫度傳感器,通過一路控制線連接到控制中心上;載冷劑管道上還設置有一融冰泵,融冰泵一側連接有一止回閥,融冰泵通過一路控制線連接在控制中心上;載冷劑管道上設有四個調節閥和流量傳感器,通過控制線分別連接到控制中心上;四個調節閥每兩個并聯后匯成一路總管道,總管道上設置有一個溫度傳感器;蓄冰槽的一個接入端和制冷機組的一個接入端的管道交叉口設置有一溫度傳感器。
2、 如權利要求1所述的融冰機組設備,其特征在于換熱器連 接載冷劑管道的兩端并聯有內循環泵,內循環泵一側設置有一止回 閥,內循環泵通過一路控制線連接到控制中心上。
3、 如權利要求1或2所述的融冰機組設備,其特征在于上述 管道外圍設置有40mm厚度的保溫層。
4、 如權利要求1或2所述的融冰機組設備,其特征在于換熱器的載冷劑管道接入端一側設置有一溫度傳感器。
5、 如權利要求1或2所述的融冰機組設備,其特征在于蓄冰槽的另一接入端的管道上設置有一溫度傳感器。
全文摘要
本發明公開了一種融冰機組設備,包括設備外框和設置在外框內的各組件,上述組件包括融冰泵,控制柜,內循環泵,換熱機以及連接各組件的管道融冰機組上設有六個管道接口,其中兩個為水系統的接入端和接出端;另外四個為蓄冰槽的兩個接入端和制冷機組的兩個接入端;上述水系統管道上至少設置有一個溫度傳感器;換熱機連接載冷劑管道的兩端并聯有內循環泵,內循環泵一側設置有一止回閥;載冷劑管道上還設置有一融冰泵,融冰泵一側連接有一止回閥;載冷劑管道上設有四個調節閥和流量傳感器,通過控制線分別連接到控制柜上。本發明具有安裝簡單、設計方便、控制精準有效、并可大大縮短建設周期的優點。
文檔編號F24F5/00GK101245942SQ20071015669
公開日2008年8月20日 申請日期2007年11月13日 優先權日2007年11月13日
發明者力 徐 申請人:力 徐