Tekniska realiseringselement av kylutrustning
Dec 28, 2021
Lämna ett meddelande
Tekniska realiseringselement:
4. Denna bruksmodell syftar till att lösa åtminstone ett av de tekniska problemen som finns inom känd teknik eller relaterade teknologier.
5. Av denna anledning föreslår denna bruksmodell en kylutrustning.
6. Med tanke på detta tillhandahåller föreliggande bruksmodell en kylutrustning, inklusive en vattenmottagningsbricka och en värmekomponent, varvid värmekomponenten är anordnad i vattenmottagningsbrickan; varvid avståndet mellan uppvärmningskomponenten och den vattenmottagande brickans bottenvägg är det första A-avståndsvärdet, droppbrickans djup är det första djupvärdet och det första avståndsvärdet är anpassat till det första djupvärdet.
7. Kylutrustningen som tillhandahålls av bruksmodellen är försedd med en vattenmottagningsbricka och en värmekomponent. Värmekomponenten är anordnad inuti vattenmottagningsbrickan. Vattnet som finns i vattenmottagningsbrickan kan värmas upp av värmekomponenten, vilket påskyndar vattenmottagningsbrickan. Förångningseffektiviteten hos det inre vattnet kan öka förångningshastigheten för vattnet i den vattenmottagande pannan, och därigenom undvika överdriven vattenansamling i den vattenmottagande pannan och förhindra att det ackumulerade vattnet i den vattenmottagande pannan svämmar över vattenmottagande pannan.
8. Och eftersom avståndet mellan värmedelen och bottenväggen på vattenmottagningsbrickan är det första avståndsvärdet, är djupet på vattenmottagningsbrickan det första djupvärdet och det första avståndsvärdet anpassas till det första djupet värde, så att uppvärmningen Komponenternas position matchar vattenbrickans djup och gör att uppvärmningskomponentens position ligger närmare vattenytans läge för vattnet i vattenbrickan, höjer temperaturen på vattenytan och förbättrar sedan förångningseffektiviteten för vattnet i vattenbrickan och påskyndar anslutningen. Avdunstningshastigheten för det ackumulerade vattnet i dropptråget för att undvika överdriven vattenansamling i dropptråget och förhindra att det ackumulerade vattnet i dropptråget svämmar över.
9. Eftersom värmedelens läge matchar avloppskärlets djup, kan det undvika överdriven vattenansamling i avloppskärlet, och därmed undvika uppvärmningsdelen på grund av överdriven vattenansamling i avloppskärlet, vilket gör att uppvärmningsdelen Värm vatten på vattenytan mer effektivt, förbättra arbetseffektiviteten för värmekomponenter och minska energislöseriet.
10. Eftersom värmekomponentens läge överensstämmer med djupet på vattenupptagningsbrickan, kan den bästa installationspositionen för uppvärmningskomponenten i vattenupptagningsbrickan effektivt bedömas, vilket inte bara kan garantera förångningseffektiviteten för avfrostningsvattnet i vattenmottagningsbricka i största utsträckning, men också Det kan uppnå den bästa designen av storleken på dockningsvattenbrickan och förbättra designnoggrannheten och produktens nivå.
11. Eftersom förångningseffektiviteten för det ackumulerade vattnet i droppbrickan kan förbättras utan någon extra utrustning, är droppbrickans struktur enkel, tillverkningen är bekväm och kostnaden är låg.
12. Närmare bestämt är en konsol anordnad i vattenmottagningsbrickan, och värmekomponenten installeras på konsolen, och höjden på konsolen ställs in enligt det första avståndsvärdet, så att värmekomponenten är placerad vid bästa installation placeras i vattenupptagningsbrickan.
13. Avståndet mellan värmekomponenten och bottenväggen på vattenmottagningsbrickan är specifikt avståndet mellan värmekomponentens mittlinje och bottenväggen i vattenmottagningsbrickans inre hålighet. Djupet på den vattenmottagande brickan är höjden från den övre kanten av den vattenmottagande brickan till bottenväggen av den inre håligheten av den vattenmottagande brickan.
14. Dessutom kan kylutrustningen i ovanstående tekniska lösning som tillhandahålls av föreliggande bruksmodell också ha följande ytterligare tekniska egenskaper:
15. I en teknisk lösning enligt föreliggande uppfinning är uppvärmningskomponenten ett förångningsrör.
16. I denna tekniska lösning är uppvärmningskomponenten ett förångningsrör, och högtemperatur- och högtrycksköldmediet i förångningsröret kan frigöra en stor mängd värme, och därigenom realisera uppvärmningen av vattnet i dockningskärlet, effektivt med hjälp av värme i kylsystemet, och förbättra kylningen Systemets energiutnyttjande.
17. Dessutom används förångningsröret för att värma vattnet i vattenbrickan. Vattnets specifika värmekapacitet är stor, vilket effektivt kan absorbera värmen som transporteras av högtemperatur- och högtrycksköldmediet, och därigenom förbättra värmeväxlingseffektiviteten för högtemperatur- och högtrycksköldmediet, och därigenom förbättra kylsystemets kylsystem. . Effekten är att kylsystemets energiförbrukning minskar.
18. Efter att förångarröret värmt upp det ackumulerade vattnet i vattenmottagningsbrickan, kommer det ackumulerade vattnet att avdunsta till vattenånga. Under förångningen av det ackumulerade vattnet kommer den omgivande värmen att absorberas, så att högtemperatur- och högtrycksköldmediet kan vara snabbare vid förångarröret. Värmeavledning förbättrar ytterligare värmeväxlingseffektiviteten för högtemperatur- och högtrycksköldmediet, vilket förbättrar kylsystemets kyleffekt och minskar kylsystemets energiförbrukning.
19. I en teknisk lösning enligt föreliggande uppfinning innefattar kylutrustningen vidare en kompressor och en kondensor; kompressorns avgasport är ansluten till ena änden av förångningsröret; kondensorn är ansluten till den andra änden av förångningsröret.
20. I denna tekniska lösning är ena änden av förångningsröret ansluten till kompressorns avgasport och den andra änden ansluten till kondensorn, så att köldmediet i kylsystemet kommer att passera igenom efter att ha komprimerats till en hög temperatur och högt tryck flytande köldmedium av kompressorn. Förångarröret går in i kondensorn, så att det flytande köldmediet med hög-temperatur och högt-tryck kan avge värme när det passerar genom förångarröret, för att värma upp vattnet som samlats i vattenuppsamlingskärlet.
21. I en teknisk lösning enligt föreliggande uppfinning är värmekomponenten ett elektriskt värmerör.
22. I denna tekniska lösning är värmekomponenten ett elektriskt värmerör. Uppvärmningseffektiviteten för det elektriska värmeröret är hög, vilket är bekvämt för layout, och kan öppnas och stängas i enlighet med mängden vatten som ackumuleras i vattenuppsamlingsfacket, och kontrollen är mer flexibel.
23. I en teknisk lösning enligt föreliggande uppfinning är det första avståndsvärdet mindre än det första djupvärdet.
24. I denna tekniska lösning är det första avståndsvärdet mindre än det första djupvärdet, det vill säga avståndet mellan värmedelen och bottenväggen på vattenmottagningsbrickan är mindre än vattenmottagningsbrickans djup, så att värmedelen är närmare vattenansamlingen i vattenmottagningsbrickan. Vattenytan, eller en del av det ackumulerade vattnet i vattenmottagningsbrickan, undviker att värmedelen är långt borta från vattnet som ackumulerats i vattenmottagningsbrickan och förbättrar uppvärmningseffektiviteten för vattnet som ackumulerats i vattenmottagningsbrickan.
25. I en teknisk lösning av föreliggande uppfinning är förhållandet mellan det första avståndsvärdet och det första djupvärdet större än eller lika med 0.35 och mindre än eller lika med 0.85.
26. I denna tekniska lösning är förhållandet mellan det första avståndsvärdet och det första djupvärdet 0.35 till 0.85, så att värmeelementets position inte kommer att sänkas ned av ackumulerad vatten på grund av att det är för nära bottenväggen på vattenupptagningskärlet, inte heller eftersom det är för långt bort från bottenväggen på vattenupptagningsbrickan, kommer det att vara långt borta från vattenytan på vattenupptagningsbrickan, så att värmekomponenten värmer vattnet mer effektivt, förbättrar värmekomponentens arbetseffektivitet och minskar energislöseri.
27. Specifically, when the heating part is too close to the bottom wall of the drain pan, the accumulated water in the drain pan will pass the heating part. At this time, the heating part can only heat the accumulated water at the bottom of the drain pan, not directly. The stagnant water at a higher height or the water surface in the drain pan, and the fluidity of the stagnant water in the drain pan is poor, so when the heating part is too close to the bottom wall of the drain pan, it cannot be effectively Heat the standing water at the surface. When the ratio of the first distance value to the first depth value is set to be greater than or equal to 0.35, the heating part is made closer to the water surface, not only heating the water at the bottom of the water tray, but heating the water at the water surface more efficiently , Thereby increasing the temperature of the stagnant water on the water surface, speeding up the evaporation efficiency of the stagnant water, and increasing the stagnant water's
Förångningshastighet.
28. När uppvärmningsdelen är för långt bort från bottenväggen på den vattenmottagande pannan hålls uppvärmningsdelen borta från vattnets vattenyta så att en stor mängd värme som genereras av uppvärmningsdelen avleds i omgivande miljö, och ackumuleringen av värmedelen på vattenytan minskar. Vattnets uppvärmningseffektivitet. När förhållandet mellan det första avståndsvärdet och det första djupvärdet är inställt att vara mindre än eller lika med 0.85, kommer värmeelementet inte att vara långt borta från vattnets vattenyta och uppvärmningseffektiviteten av vattnet på vattenytan förbättras, vilket ökar temperaturen på vattnet på vattenytan. Påskynda avdunstningseffektiviteten för stillastående vatten och öka avdunstningshastigheten för stillastående vatten.
29. I en teknisk lösning enligt föreliggande uppfinning är förhållandet proportionellt mot volymen av kylutrustningen.
30. I denna tekniska lösning är förhållandet mellan det första avståndsvärdet och det första djupvärdet proportionellt mot kylutrustningens volym. När kylutrustningens volym är större är förhållandet mellan det första avståndsvärdet och det första djupvärdet större. När kylutrustningens volym är liten är förhållandet mellan det första avståndsvärdet och det första djupvärdet litet.
31. Närmare bestämt, när kylutrustningens volym är stor, är kylutrustningens värmebelastning relativt stor, och denna typ av kylutrustning är ofta utrustad med flera förångare, och frostkapaciteten hos flera förångare kommer att öka kraftigt. . , Den enstaka avfrostningsvattenvolymen kommer också att ökas avsevärt, så förhållandet mellan det första avståndsvärdet och det första djupvärdet är inställt på relativt stort, vilket kan göra att värmedelen är relativt långt från avloppskärlets bottenvägg, därigenom undvika En stor mängd avfrostningsvatten svämmar över värmekomponenterna, vilket gör att värmekomponenterna kommer närmare vattenytan, värmer vattnet på vattenytan mer effektivt, vilket ökar temperaturen på vattnet på vattenytan, vilket påskyndar förångningseffektiviteten hos vatten och öka vattnets förångningshastighet.
32. När kylutrustningens volym är liten är kylutrustningens totala värmebelastning relativt liten, och förångarens volym och frostkapacitet är relativt låg, så att den enda avfrostningsvattenvolymen i förångaren är relativt liten . Förhållandet mellan ett avståndsvärde och det första djupvärdet är inställt till att vara relativt litet, så att uppvärmningsdelen är relativt nära bottenväggen på den vattenmottagande pannan, vilket undviker att uppvärmningsdelen är långt borta från vattenytan på vatten, och förbättra effektiviteten av att värma vattnet på vattenytan. I sin tur höjs temperaturen på det stillastående vattnet på vattenytan, förångningseffektiviteten hos det stillastående vattnet accelereras och förångningshastigheten för det stillastående vattnet ökas.
33. I en teknisk lösning av föreliggande uppfinning, när volymen av kylutrustningen är mindre än eller lika med 300 liter, är förhållandet större än eller lika med 0,35 och mindre än eller lika med 0,6.
34. I denna tekniska lösning, när kylutrustningens volym är mindre än eller lika med 300 liter, är kylutrustningens totala värmebelastning relativt liten, och volymen och frosten förångarens kapacitet är relativt låg, vilket gör att förångaren enkel avfrostning. Vattenmängden är relativt liten, och förhållandet mellan det första avståndsvärdet och det första djupvärdet sätts till 0,35 till 0,6, så att värmedelen är närmare till bottenväggen på den vattenmottagande pannan, och uppvärmningseffektiviteten för vattnet på vattenytan förbättras.
35. I en teknisk lösning av föreliggande uppfinning, när volymen av kylutrustningen är större än 300 liter, är förhållandet större än eller lika med 0,6 och mindre än eller lika med 0,85 .
36. I denna tekniska lösning, när kylutrustningens volym är större än eller lika med 300 liter, är kylutrustningens värmebelastning relativt stor och den enstaka avfrostningsvattenvolymen är också stor. Ställ in förhållandet mellan det första avståndsvärdet och det första djupvärdet. Det är 0,6 till 0,85, vilket gör att värmedelen är relativt långt borta från bottenväggen på vattenmottagningsbrickan, undviker att översvämma värmedelen med en stor mängd avfrostningsvatten, gör värmedelen närmare vattenytan, och värmer vattnet på vattenytan mer effektivt, vilket förbättrar vattenretentionen på vattenytan. Temperatur, påskynda avdunstningseffektiviteten för stillastående vatten och öka avdunstningshastigheten för stillastående vatten.
37. I en teknisk lösning enligt föreliggande uppfinning inkluderar kylutrustningen vidare ett avloppsrör, som är anslutet till vattenmottagande pannan.
38. I detta tekniska schema är kylutrustningen försedd med ett avloppsrör, och det destillerade vattnet eller avfrostningsvattnet som produceras av förångaren kan rinna in i vattenmottagningsbrickan genom avloppsröret, och därigenom förverkliga anslutningen av det destillerade vattnet eller avfrostning vatten som produceras av förångaren. Ta det för att förhindra att det destillerade vattnet eller avfrostningsvattnet som produceras av förångaren förorenar miljön runt kylutrustningen.
39. I en teknisk lösning enligt föreliggande uppfinning är kylutrustningen ett kylskåp, en frys, ett vinskåp eller en luftkonditionering.
40. Kylskåpet, frysen, vinskåpet eller luftkonditioneringen som tillhandahålls av denna bruksmodell är försedd med en vattenmottagningsbricka och en värmekomponent. Uppvärmningskomponenten är anordnad inuti vattenmottagningsbrickan, och vattnet som finns i vattenmottagningsbrickan kan värmas upp av komponenterna Uppvärmning, vilket påskyndar förångningseffektiviteten för vattnet i vattenupptagningskärlet, vilket ökar vattnets förångningshastighet. i den vattenmottagande pannan, för att därigenom undvika överdriven vattenansamling i den vattenmottagande pannan och förhindra att vattenansamlingen i den vattenmottagande pannan svämmar över den vattenmottagande pannan.
41. Och eftersom avståndet mellan värmekomponenten och bottenväggen på vattenmottagningsbrickan är det första avståndsvärdet, är djupet för vattenmottagningsbrickan det första djupvärdet och det första avståndsvärdet anpassas till det första djupet värde, så att uppvärmningen Komponenternas position matchar vattenbrickans djup och gör att uppvärmningskomponentens position ligger närmare vattenytans läge för vattnet i vattenbrickan, höjer temperaturen på vattenytan och förbättrar sedan förångningseffektiviteten för vattnet i vattenbrickan och påskyndar anslutningen. Avdunstningshastigheten för det ackumulerade vattnet i dropptråget för att undvika överdriven vattenansamling i dropptråget och förhindra att det ackumulerade vattnet i dropptråget svämmar över.
42. Eftersom värmedelens läge matchar avloppskärlets djup, kan det undvika överdriven vattenansamling i avloppskärlet, och därmed undvika värmedelen på grund av överdriven vattenansamling i avloppskärlet, vilket gör att värmedelen Värm vatten på vattenytan mer effektivt, förbättra arbetseffektiviteten för värmekomponenter och minska energislöseriet.
43. Eftersom värmekomponentens läge överensstämmer med avloppskärlets djup, kan den bästa installationspositionen för värmekomponenten i avloppskärlet effektivt bedömas, vilket inte bara kan garantera avdunstningseffektiviteten hos avfrostningsvattnet i avloppskärlet i största utsträckning, men också Det kan uppnå den bästa designen av storleken på dockningsvattenbrickan och förbättra designnoggrannheten och produktens nivå.
44. Eftersom förångningseffektiviteten för det ackumulerade vattnet i droppbrickan kan förbättras utan någon extra utrustning, är droppbrickans struktur enkel, tillverkningen är bekväm och kostnaden är låg.
45. Närmare bestämt är en konsol anordnad i vattenmottagningsbrickan och värmekomponenten installeras på konsolen. Höjden på fästet ställs in enligt det första avståndsvärdet, så att värmekomponenten placeras på bästa monteringsposition i vattenmottagningsbrickan.
46. De ytterligare aspekterna och fördelarna med den nuvarande bruksmodellen kommer delvis att ges i följande beskrivning, och några kommer att bli uppenbara från följande beskrivning, eller förstås genom utövandet av den nuvarande bruksmodellen.
Beskrivning av ritningarna
47. Ovanstående och/eller ytterligare aspekter och fördelar med föreliggande bruksmodell kommer att bli uppenbara och lätta att förstå från beskrivningen av utföringsformerna i samband med följande ritningar.
Kontakta oss på zhang@pride-cnc.com
