温控装置及烘干系统的制作方法

专利2026-09-03  1


本技术属于烘干设备,更具体地说,是涉及一种温控装置及烘干系统。


背景技术:

1、工业烘干机是工业生产过程中的一种常见的设备,目前的部分工业烘干机是通过电加热结构对目标区域进行加热,这类工业烘干机的优势在于加热速度快,但能耗偏高,而又有部分工业烘干机是热泵烘干机,这类热泵烘干机的温度调节范围较窄,调节灵活性较差,使得工业烘干机的适用范围受限,无法满足部分产品的生产需求。


技术实现思路

1、本技术的目的在于提供温控装置及烘干系统,以解决现有技术中存在的温控装置能耗较高的技术问题。

2、为实现上述目的,本技术采用的技术方案是:

3、一方面,提供一种温控装置,该温控装置包括:

4、压缩机,所述压缩机包括进气端和出气端;

5、蒸发器,所述蒸发器包括进口端和出口端,所述出口端与所述进气端连接;

6、至少一个供热通路,所述供热通路的一端与所述出气端连接,所述供热通路的另一端与所述进口端连接,所述供热通路包括第一冷凝器,所述第一冷凝器用于向目标区域输出热量;

7、泄压通路,所述泄压通路的一端与所述出气端连接,所述泄压通路的另一端与所述进口端连接,所述泄压通路包括泄压电磁阀和第二冷凝器,所述泄压电磁阀能够控制所述泄压通路的通断,所述第二冷凝器位于所述目标区域以外。

8、一方面,通过压缩机、蒸发器和第一冷凝器形成一组热泵结构,并利用第一冷凝器对目标区域输出热量,既能够使目标区域的温度稳定性较高和使目标区域的温度调节范围宽,又能够降低温控的能耗;另一方面,通过设置所述泄压通路,使得所述泄压通路与所述供热通路形成并联结构,利用所述泄压电磁阀的开闭控制所述泄压通路的通断,进而使所述泄压通路能够选择性地分流所述压缩机排出的冷媒,以便调节流经所述供热通路的冷媒量,从而实现所述第一冷凝器的输出热量调节和所述目标区域的温度控制,以及避免管道的整体压力过高而造成所述压缩机切换至高压保护模式,有效保证系统的持续稳定工作。

9、作为一种实施方式,所述泄压电磁阀设置在所述第二冷凝器靠近所述出气端的一侧。

10、具体地,通过将所述泄压电磁阀设置在所述第二冷凝器的冷媒输送方向的上游,使得所述泄压电磁阀能够隔离所述第二冷凝器与所述压缩机,限制冷媒进入所述第二冷凝器,避免了冷媒在所述第二冷凝器进行热量交换,进而使得所述压缩机排出的冷媒全部通过所述第一冷凝器并在所述第一冷凝器进行热量交换,使得冷媒的热量得到充分的利用,从而有助于提高所述第一冷凝器向所述目标区域输出热量的效率。

11、作为一种实施方式,所述泄压通路还包括泄压膨胀阀,所述泄压膨胀阀设置在所述第二冷凝器远离所述出气端的一侧。

12、具体地,所述泄压通路与所述供热通路的流量与压力是不同的,通过在所述第二冷凝器远离所述出气端的一侧设置所述泄压膨胀阀,所述泄压膨胀阀能够实现缓冲作用,避免所述泄压通路中的冷媒与所述供热通路中的冷媒直接导通,进而有助于降低所述供热通路中的冷媒的流量波动,从而有助于提高所述第一冷凝器的输出热量的稳定性。

13、作为一种实施方式,所述第二冷凝器与所述蒸发器导热连接,所述第二冷凝器的热量能够向所述蒸发器传递。

14、具体地,通过将所述第二冷凝器与所述蒸发器导热连接,能够给所述蒸发器提供热量,进而提高所述蒸发器对冷媒的蒸发效率,从而有助于冷媒更加充分地蒸发,降低压缩机的液击风险。

15、作为一种实施方式,所述供热通路还包括供热电磁阀,所述供热电磁阀能够控制所述供热通路的通断。

16、具体地,通过设置能够控制所述供热通路的通断的所述供热电磁阀,使得通过所述第一冷凝器的冷媒流量能够被控制,进而实现所述第一冷凝器的输出热量的有效控制。

17、作为一种实施方式,所述供热通路还包括毛细管,所述毛细管的两端与所述供热电磁阀的两端一一对应连接。

18、具体地,通过设置与所述供热电磁阀并联的所述毛细管,使得在所述供热电磁阀关闭的状态下,少量的冷媒仍然能够通过所述毛细管,进而使得所述供热通路仍然是保持导通的,此时流经所述第一冷凝器的冷媒量少,不会引起所述第一冷凝器的输出热量明显增加,而是能够使所述第一冷凝器输出少量的热量,以便降低所述目标区域的温度下降的速率,从而使所述目标区域的温度下降更加平缓。

19、作为一种实施方式,所述温控装置还包括压力传感器,所述压力传感器设置在所述供热通路与所述出气端之间,所述压力传感器用于检测冷媒的压力。

20、具体地,当所述目标区域的温度达到目标值时,所述供热电磁阀切换为关闭状态,此时,所述供热通路的冷媒流量下降,进而引起所述出气端与所述供热通路之间的冷媒压力上升。本方案通过设置所述压力传感器,对所述出气端与所述供热通路之间的冷媒压力进行检测,当冷媒压力高于预设值时,所述泄压电磁阀打开,利用所述泄压通路对冷媒进行分流,以降低所述出气端与所述供热通路之间的冷媒压力,从而避免管路内的冷媒压力过高。

21、作为一种实施方式,所述供热通路的数量是两个,所述供热电磁阀设置在所在的所述供热通路上的所述第一冷凝器远离所述出气端的一侧。

22、具体地,通过将所述供热电磁阀设置在对应的所述第一冷凝器远离所述出气端的一侧,能够使两个所述第一冷凝器靠近所述出气端的一侧相互连通,进而有效提高两个所述第一冷凝器的内部压力的一致性,避免所述供热电磁阀切换开闭状态的过程中引起所述第一冷凝器的压力波动过大,从而有助于提高所述第一冷凝器的工作过程中的压力稳定性。

23、作为一种实施方式,所述压缩机的数量是两个,两个所述压缩机并联设置,两个所述压缩机的进气端连通,两个所述压缩机的出气端连通,两个所述压缩机能够单独工作。

24、具体地,通过设置两个并联的所述压缩机,在所述目标区域需要快速升温时,能够通过同时开启两个所述压缩机,以提高冷媒的流量,进而提高流经所述第一冷凝器的冷媒,从而提高所述第一冷凝器的输出热量;在所述目标区域的温度进入动态平衡阶段时,此时所述第一冷凝器所需的冷媒量较少,该温控装置能够关闭其中一个所述压缩机,仅利用另一个压缩给第一冷凝器提供冷媒,用于维持所述第一冷凝器向所述目标区域输出热量。

25、另一方面,提供一种烘干系统,该烘干系统包括箱体和上述任一项的温控装置,所述第一冷凝器设置在所述箱体内。

26、具体地,通过将所述第一冷凝器设置在所述箱体内,利用所述第一冷凝器稳定可靠地给所述箱体内的工件输送热量,进而有效提高工件的烘干效率。

27、本技术提供的温控装置及烘干系统的有益效果在于:

28、一方面,通过压缩机、蒸发器和第一冷凝器形成一组热泵结构,并利用第一冷凝器对目标区域输出热量,既能够使目标区域的温度稳定性较高和使目标区域的温度调节范围宽,又能够降低温控的能耗;另一方面,通过设置所述泄压通路,使得所述泄压通路与所述供热通路形成并联结构,利用所述泄压电磁阀的开闭控制所述泄压通路的通断,进而使所述泄压通路能够选择性地分流所述压缩机排出的冷媒,以便调节流经所述供热通路的冷媒量,从而实现所述第一冷凝器的输出热量调节和所述目标区域的温度控制,以及避免管道的整体压力过高而造成所述压缩机切换至高压保护模式,有效保证系统的持续稳定工作。


技术特征:

1.一种温控装置,其特征在于,包括:

2.如权利要求1所述的温控装置,其特征在于,所述泄压电磁阀设置在所述第二冷凝器靠近所述出气端的一侧。

3.如权利要求1所述的温控装置,其特征在于,所述泄压通路还包括泄压膨胀阀,所述泄压膨胀阀设置在所述第二冷凝器远离所述出气端的一侧。

4.如权利要求1所述的温控装置,其特征在于,所述第二冷凝器与所述蒸发器导热连接,所述第二冷凝器的热量能够向所述蒸发器传递。

5.如权利要求1至4任一项所述的温控装置,其特征在于,所述供热通路还包括供热电磁阀,所述供热电磁阀能够控制所述供热通路的通断。

6.如权利要求5所述的温控装置,其特征在于,所述供热通路还包括毛细管,所述毛细管的两端与所述供热电磁阀的两端一一对应连接。

7.如权利要求5所述的温控装置,其特征在于,所述温控装置还包括压力传感器,所述压力传感器设置在所述供热通路与所述出气端之间,所述压力传感器用于检测冷媒的压力。

8.如权利要求5所述的温控装置,其特征在于,所述供热通路的数量是两个,所述供热电磁阀设置在所在的所述供热通路上的所述第一冷凝器远离所述出气端的一侧。

9.如权利要求8所述的温控装置,其特征在于,所述压缩机的数量是两个,两个所述压缩机并联设置,两个所述压缩机的进气端连通,两个所述压缩机的出气端连通,两个所述压缩机能够单独工作。

10.一种烘干系统,其特征在于,包括箱体和权利要求1至9任一项所述的温控装置,所述第一冷凝器设置在所述箱体内。


技术总结
本申请属于烘干设备领域,具体提供了一种温控装置及烘干系统,该温控装置包括压缩机、蒸发器、泄压通路和至少一个供热通路,压缩机包括进气端和出气端;蒸发器包括进口端和出口端,出口端与进气端连接;供热通路的一端与出气端连接,供热通路的另一端与进口端连接,供热通路包括第一冷凝器,第一冷凝器用于向目标区域输出热量;泄压通路的一端与出气端连接,泄压通路的另一端与进口端连接,泄压通路包括泄压电磁阀和第二冷凝器,泄压电磁阀能够控制泄压通路的通断,第二冷凝器位于目标区域以外。通过压缩机、蒸发器和第一冷凝器形成一组热泵结构,并利用第一冷凝器对目标区域输出热量,既能够使目标区域的温度调节范围宽,又能够降低温控的能耗。

技术研发人员:蔡贤能,蔡青山
受保护的技术使用者:东莞市川利制鞋机械有限公司
技术研发日:20240513
技术公布日:2024/12/17
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