CN201348367Y - 一种热泵空调热水机组 - Google Patents
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Abstract
一种热泵空调热水机组,包括压缩机、液气分离器、油分离器、四通阀、冷凝器、储液灌、第一热交换器、第二热交换器、单向阀、保温水箱、风机盘管、风机、第一电子膨胀阀、第二电子膨胀阀、补水电磁阀、循环泵、冷水循环泵及用于各部件连通的管道;所述热泵空调热水机组上设有线控器显示屏。利用本实用新型可以使热泵空调热水机组具有更多的功能,既能单独提供热水、能热水和冷气一起供给、能使空调单独工作;还能使智能控制化更高及节能效果更为显著。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种热泵空调热水机。
背景技术
目前的热泵空调热水机由于管道连接简单,因此,不能实现多功能工作,只能实现制冷、制热,同时还提供热水;由于在热泵空调热水机中只设置了使其工作的基本部件,因此智能控制功能较差且节能效果不佳。
实用新型内容
本实用新型的目的是为了提供一种热泵空调热水机组,利用本实用新型可以使热泵空调热水机组具有更多的功能,即能单独提供热水、能热水和冷气一起供给、能使空调单独工作;还能使智能控制化更高及节能效果更为显著。
为达到上述目的,本实用新型的热泵空调热水机组包括压缩机、液气分离器、油分离器、四通阀、冷凝器、储液灌、第一热交换器、第二热交换器、单向阀、保温水箱、风机盘管、风机及用于各部件连通的管道;压缩机出口与油分离器的进口相连通;油分离器的出口与四通阀a口和压缩机的进口相连通;液气分离器的出口与压缩机的进口相连通;四通阀b口与冷凝器相连通,同时通过单向阀与第一热交换器相连通,四通阀c口与第二热交换器相连通,同时通过单向阀与第一热交换器相连通,四通阀d口与液气分离器相连通;第二热交换器通过单向阀与储液罐相连通;储液罐与第一热交换器相连通,冷凝器与储液罐的进口和出口相连通;第二热交换器通过单向阀与保温水箱相连通;第一热交换器与风机盘管相连通;冷凝器与储液罐出口之间设有第一电子膨胀阀;第一热交换器与储液罐之间设有第二电子膨胀阀;第二热交换器一进口处设有补水电磁阀和循环泵;第一热交换器与风机盘管之间设有冷水循环泵。
当热泵空调热水机组工作时,则能实现三种功能,即单独提供热水、热水和冷气一起供给和空调单独工作,它们实现的流程为:
1.当纯热泵热水机工作时实现单独供热水,其流程为:压缩机将高压高温气体输送到油分离器,然后通过四通阀到达第二热交换器,在这里释放热量,然后经单向阀到达储液罐,再经第一电子膨胀阀到达蒸发器,在这里吸收空气中的热量,最后经四通阀、液汽分离器到达压缩机进行吸气使气体升温;其制热水流程为:冷水经冷水进口到达第二热交换器,在这里冷水吸收热量,然后经热水出口排到保温水箱中。
2.当实现冷气和热水同时供应时,即冷热联供功能,其工作流程为:压缩机将高温高压气体输送到油分离器,然后通过四通阀到达第二热交换器,在这里释放热量,然后经单向阀到达储液罐,再经第二电子膨胀阀到达第一热交换器,在这里吸收热量,最后经单向阀、四通阀、液汽分离器到达压缩机进行吸气使气体升温;其制热水流程为:冷水经冷水进口到达热交换器,在这里冷水吸收热量,然后经热水出口排到保温水箱中,其制冷流程为:热水由风机盘管出水口经冷水循环泵到达第一热交换器,在这里释放热量,然后经风机盘管进水口到达风机盘管,在这里吸收空气中的热量。
3.当实现单空调工作时,其工作流程为:压缩机将高温高压气体输送到油分离器,然后经四通阀到达冷凝器,在这里释放热量,然后经单向阀到达储液罐,再经第二电子膨胀阀到达第一热交换器,在这里吸收热量,最后经单向阀、四通阀、液汽分离器到达压缩机进行吸气使气体升温;其制冷流程为:风机盘管出水口经冷水循环泵到达第一热交换器,在这里释放热量,然后经风机盘管进水口到达风机盘管,在这里吸收空气中的热量。
在运行过程中,还能实现智能控制,包括制热水运行智能控制、单空调智能控制、冷热联供功能智能控制和空调优先功能智能控制。其控制流程为:
1.热水运行智能控制:即(1)即热式补充热水,其控制流程为:当保温水箱的热水温度大于或等于预设值,水位小于或等于80%时,则会启动补水电磁阀,同时,启动四通阀、第一电子膨胀阀、风机和压缩机,当水位大于或等于99%时,则停止这一过程的运行;(2)循环保温水箱热水,其控制流程为:当保温水箱的热水温度小于或等于预设值,水位大于或等于40%时,则启动循环泵,同时启动四通阀、第一电子膨胀阀、风机和压缩机,当保温水箱的热水温度大于或等于预设值时,则转换为即热式补充热水运行。
2.单空调智能控制,其控制流程为:当冷水温度大于或等于预设值时,则启动四通阀、第二电子膨胀阀、冷水循环泵、风机和压缩机,当冷水温度小于或等于预设值时,则停止这一过程的运行。
3.冷热联供功能智能控制:即(1)冷热联供即热式补充热水,其控制流程为:当保温水箱的热水温度大于或等于预设值,水位小于或等于80%,冷水温度大于或等于预设值时,则补水电磁阀启动,同时启动四通阀、第二电子膨胀阀、冷水循环泵、压缩机,前述的两个条件先达到条件的功能停止运行,转到未达到条件的功能运行,当两个条件都达到时,则停止这一过程的运行;(2)冷热联供循环保温水箱热水,其控制流程为:当保温水箱的热水温度小于或等于预设值,水位大于或等于40%,冷水温度大于或等于预设值时,则启动循环泵,同时启动四通阀、第二电子膨胀阀、冷水循环泵和压缩机,当保温水箱的热水温度大于或等于预设值时,则转换到冷热联供即热式补充热水运行,如果冷水温度小于或等于预设值,则转到纯热泵功能运行。
4.空调优先功能智能控制,这一功能是在冷热联供功能下才有效,并且是在参考预设的空调温度来控制机组的启动和停止,即(1)即热式补充热水,其控制流程为:当保温水箱的热水温度大于或等于预设值,水位小于或等于80%,室温大于或等于预设空调温度时,则补水电磁阀启动,同时启动四通阀、第二电子膨胀阀、冷水循环泵和压缩机,当水位大于或等于99%时,则转换为单空调功能运行,当室温小于等于预设空调温度时,则停止这一过程的运行;(2)循环保温水箱热水,其控制流程为:当保温水箱的热水温度小于或等于预设值,水位大于或等于40%,室温大于或等于预设空调温度时,则循环泵启动,同时启动四通阀、第二电子膨胀阀、冷水循环泵和压缩机,当保温水箱的热水温度大于或等于预设值时,则转换为即热式补充热水运行。
采用这种结构,由于采用了双电子膨胀阀,并且电子膨胀阀能精确的控制制冷剂流量,这样其节能效果好;由于这一结构能够实现单独提供热水、热水和冷气一起供给和单空调工作功能,因此,其调节范围广;由于在这一结构中设有补水电磁阀、循环泵和冷水循环泵,当水温和水压高于或低于预设值时,则补水电磁阀、循环泵和冷水循环泵能自动启动,以使水温和水压达到预设值,这样就能保证整个系统的正常运行,因此,其智能控制化高且反应速度快。
作为改进,热泵空调热水机组上设有线控器显示屏,所述的线控显示屏上设有两个大的显示区,数字显示区12轮流显示空调冷水温度和机组运行电流,数字显示区13轮流显示保温水箱热水温度和保温水箱水位,这样就可以清楚的了解机组运行状况。
作为改进,所述的冷凝器可为蒸发器。冷凝器具有散热的作用,蒸发器具有吸热的作用,当需要散热时则为冷凝器,当需要吸热时则为蒸发器。
与现有技术相比,本实用新型具有反应速度快,节能效果好,调节范围广,智能控制功能高。
附图说明
图1为本实用新型的结构图;
图2为线控器显示屏示意图。
具体实施方式
如图1所示的热泵空调热水机组,包括压缩机2、液气分离器4、油分离器1、四通阀3、冷凝器5、储液灌6、第一热交换器7、第二热交换器8、单向阀、保温水箱10、空调风机盘管9、风机11及用于各部件连通的管道;压缩机2出口与油分离器1的进口相连通;油分离器1的出口与四通阀a口和压缩机2的进口相连通;液气分离器4的出口与压缩机2的进口相连通;四通阀b口与冷凝器5相连通,同时通过单向阀与第一热交换器7相连通,四通阀c口与第二交换器8相连通,同时通过单向阀与第一交换器7相连通,四通阀d口与液气分离器4相连通;第二热交换器8通过单向阀与储液罐6相连通;储液罐6与第一热交换器7相连通,冷凝器5与储液罐6的进口和出口相连通;第二交换器8通过单向阀与保温水箱10相连通;第一交换器7与空调风机盘管9相连通;冷凝器5与储液罐6出口之间设有第一电子膨胀阀24;第一热交换器7与储液罐6之间设有第二电子膨胀阀26;第二热交换器8一进口处设有补水电磁阀42和循环泵41;第一热交换器7与空调风机盘管9之间设有冷水循环泵35。在保温水箱10一侧连有两个供水泵44。在热泵空调热水机组上设有线控器显示屏,所述的线控显示屏上设有两个大的显示区。所述的冷凝器5当需要吸热时则为蒸发器。
这种结构的热泵空调热水机组能实现单独提供热水、热水和冷气一起供给和空调单独工作功能,其具体实现流程如下:
1.当纯热泵热水机工作时实现单独供热水,其流程为:压缩机2将高压高温气体输送到油分离器1,然后通过四通阀3到达第二热交换器8,在这里释放热量,然后经单向阀到达储液罐6,再经第一电子膨胀阀24到达蒸发器5,在这里吸收空气中的热量,最后经四通阀3、液汽分离器4到达压缩机2进行吸气使气体升温;其制热水流程为:冷水经冷水进口34到达第二热交换器8,在这里冷水吸收热量,然后经热水出口33排到保温水箱10中。
2.当实现冷气和热水同时供应时,即冷热联供功能,其工作流程为:压缩机2将高温高压气体输送到油分离器1,然后通过四通阀3到达第二热交换器8,在这里释放热量,然后经单向阀到达储液罐6,再经第二电子膨胀阀26到达第一热交换器7,在这里吸收热量,最后经单向阀、四通阀3、液汽分离器4到达压缩机2进行吸气使气体升温;其制热水流程为:冷水经冷水进口34到达第二热交换器8,在这里冷水吸收热量,然后经热水出口33排到保温水箱中,其制冷流程为:风机盘管出水口37经冷水循环泵35到达第一热交换器7,在这里释放热量,然后经风机盘管进水口36到达风机盘管9,在这里吸收空气中的热量。
3.当实现单空调工作时,其工作流程为:压缩机2将高温高压气体输送到油分离器1,然后经四通阀3到达冷凝器5,在这里释放热量,然后经单向阀到达储液罐6,再经第二电子膨胀阀26到达第一热交换器7,在这里吸收热量,最后经单向阀、四通阀3、液汽分离器4到达压缩机2进行吸气使气体升温;其制冷流程为:风机盘管出水口37经冷水循环泵35到达第一热交换器7,在这里释放热量,然后经风机盘管进水口36到达风机盘管9,在这里吸收空气中的热量。
在工作过程中,还能实现智能控制,包括制热水运行智能控制、单空调智能控制、冷热联供功能智能控制和空调优先功能智能控制。其控制流程为:
1.热水运行智能控制:即(1)即热式补充热水,其控制流程为:当保温水箱10的热水温度大于或等于预设值,水位小于或等于80%时,则会启动补水电磁阀42,同时,启动四通阀3、第一电子膨胀阀24、风机11和压缩机2,当水位大于或等于99%时,则停止这一过程的运行;(2)循环保温水箱热水,其控制流程为:当保温水箱10的热水温度小于或等于预设值,水位大于或等于40%时,则启动循环泵41,同时启动四通阀3、第一电子膨胀阀24、风机11和压缩机2,当保温水箱10的热水温度大于或等于预设值时,则转换为即热式补充热水运行。
2.单空调智能控制,其控制流程为:当冷水温度大于或等于预设值时,则启动四通阀3、第二电子膨胀阀26、冷水循环泵35、风机11和压缩机2,当冷水温度小于或等于预设值时,则停止这一过程的运行。
3.冷热联供功能智能控制:即(1)冷热联供即热式补充热水,其控制流程为:当保温水箱10的热水温度大于或等于预设值,水位小于或等于80%,冷水温度大于或等于预设值时,则补水电磁阀42启动,同时启动四通阀3、第二电子膨胀阀26、冷水循环泵35、压缩机2,前述的两个条件先达到条件的功能停止运行,转到未达到条件的功能运行,当两个条件都达到时,则停止这一过程的运行;(2)冷热联供循环保温水箱热水,其控制流程为:当保温水箱10的热水温度小于或等于预设值,水位大于或等于40%,冷水温度大于或等于预设值时,则启动循环泵41,同时启动四通阀3、第二电子膨胀阀26、冷水循环泵35和压缩机2,当保温水箱10的热水温度大于或等于预设值时,则转换到冷热联供即热式补充热水运行,如果冷水温度小于或等于预设值,则转到纯热泵功能运行。
4.空调优先功能智能控制,这一功能是在冷热联供功能下才有效,并且是在参考预设的空调温度来控制机组的启动和停止,即(1)即热式补充热水,其控制流程为:当保温水箱10的热水温度大于或等于预设值,水位小于或等于80%,室温大于或等于预设空调温度时,则补水电磁阀42启动,同时启动四通阀3、第二电子膨胀阀26、冷水循环泵35和压缩机2,当水位大于或等于99%时,则转换为单空调功能运行,当室温小于等于预设空调温度时,则停止这一过程的运行;(2)循环保温水箱热水,其控制流程为:当保温水箱10的热水温度小于或等于预设值,水位大于或等于40%,室温大于或等于预设空调温度时,则循环泵41启动,同时启动四通阀3、第二电子膨胀阀26、冷水循环泵35和压缩机2,当保温水箱的热水温度大于或等于预设值时,则转换为即热式补充热水运行。
如图2所述的线控器显示屏,其上设有两个大的显示区,数字显示区12轮流显示空调冷水温度和机组运行电流,数字显示区13轮流显示保温水箱热水温度和保温水箱水位,这样就可以清楚的了解机组运行状况。
Claims (3)
1.一种热泵空调热水机组,包括压缩机、液气分离器、油分离器、四通阀、冷凝器、储液灌、第一热交换器、第二热交换器、单向阀、保温水箱、风机盘管、风机及用于各部件连通的管道;压缩机出口与油分离器的进口相连通;油分离器的出口与四通阀a口和压缩机的进口相连通;液气分离器的出口与压缩机的进口相连通;四通阀b口与冷凝器相连通,同时通过单向阀与第一热交换器相连通,四通阀c口与第二热交换器相连通,同时通过单向阀与第一交换器相连通,四通阀d口与液气分离器相连通;第二热交换器通过单向阀与储液罐相连通;储液罐与第一热交换器相连通,冷凝器与储液罐的进口和出口相连通;第二交换器通过单向阀与保温水箱相连通;第一热交换器与风机盘管相连通;其特点在于:冷凝器与储液罐出口之间设有第一电子膨胀阀;第一热交换器与储液罐之间设有第二电子膨胀阀;第二热交换器一进口处设有补水电磁阀和循环泵;第一热交换器与风机盘管之间设有冷水循环泵。
2.权利要求1所述的热泵空调热水机组,其特征在于:热泵空调热水机组上设有线控器显示屏,所述的线控显示屏上设有两个大的显示区。
3.如权利要求1至2任意一项所述的热泵空调热水机组,其特征在于:所述的冷凝器可为蒸发器。
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