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CN201344624Y - 三联空气源热泵热水器 - Google Patents

三联空气源热泵热水器 Download PDF

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CN201344624Y
CN201344624Y CNU2008202108684U CN200820210868U CN201344624Y CN 201344624 Y CN201344624 Y CN 201344624Y CN U2008202108684 U CNU2008202108684 U CN U2008202108684U CN 200820210868 U CN200820210868 U CN 200820210868U CN 201344624 Y CN201344624 Y CN 201344624Y
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刘银远
肖玲
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Abstract

一种三联空气源热泵热水器,它由压缩机组、高温换热器、中温换热器、低温换热器、四通阀、8个电磁阀、2个盘管交换器、冷风机、2个过滤器、2个蒸发膨胀阀、除霜膨胀阀、2个单向阀和IC板组成,克服了现有类似产品只能提供单一温度的水(高温、中温或低温)的弊端,能同时提供高、中、低三种温度的水,且可随意调节转换,换热快,环保节能,综合能效比高,且能当环境温度≤0℃时进行自动除霜,应用范围广,推广应用价值大。

Description

三联空气源热泵热水器
技术领域
本实用新型涉及太阳能辅助加热装置,特别是一种三联空气源热泵热水器。
背景技术
作为太阳能辅助加热装置的空气源热泵热水器以环保及节能的优势已成为当今暖通行业一大主流产品,但它们都只能提供单一温度的水(高温、中温或低温),致使其应用范围受到很大局限。
实用新型内容
针对上述同类技术的缺陷,本实用新型的目的是提供一种能同时生产出高、中、低三种不同温度的水且能随意调控的三联空气源热泵热水器。
本实用新型的技术方案是:它由压缩机组、高温换热器、中温换热器、低温换热器、四通阀、8个电磁阀、2个盘管交换器、冷风机、2个过滤器、2个蒸发膨胀阀、除霜膨胀阀、2个单向阀和IC板组成,其具体结构组合如图1所示。
本实用新型的优点是:①正常运行时可同时生产出三种不同温度(高、中、低温)的水,高温可达80℃-90℃甚至100℃,中温50℃-60℃,低温2℃-8℃,且水温可随意调节转换。②换热快,环保节能,综合能效比高,且能在环境温度≤0℃时自动除霜,为采暖、致冷、高温饮用水和生活用水提供了全新理念的空气源热泵热水器,应用范围广,推广应用价值大。
附图说明
图1为本实用新型三种水温工作原理示意图;
图2为高温水工作原理示意图;
图3为中温水工作原理示意图;
图4为低温水工作原理示意图。
具体实施方式
现结合附图,对本实用新型的技术内容进行详细描述。
根据逆卡诺循环原理,压缩机组采用小电能驱动就能通过吸热工质将空气热源传递到空气发生器并致使空气交换器内的冷媒受热、升温和气化,导致换热器中的冷水水温不断升高。
本实用新型由压缩机组1、高温换热器2、中温换热器3、低温换热器4、四通阀5、8个电磁阀6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7、6.8、2个盘管交换器7.1、7.2、冷风机8、2个过滤器9.1、9.2、2个蒸发膨胀阀10.1、10.2、除霜膨胀阀11、2个单向阀12.1、12.2和IC板13组成。
本实用新型的工作原理是:在IC板13的自动控制下,
1.三种温度水同时产生(见图1):
①冷媒的工作路径为:压缩机组1-四通阀5-电磁阀6.3-高温换热器2-电磁阀6.6-中温换热器3-过滤器9.1-电磁阀6.7-蒸发膨胀阀10.2-低温换热器4-四通阀5-压缩机组1,同时对高温换热器2、中温换热器3和低温换热器4中的冷水进行加热;
②当低温换热器4中的水温度达到预定值后,电磁阀6.7和蒸发膨胀阀10.2断开,电磁阀6.5、6.8以及盘管交换器7.1、单向阀12.1、蒸发膨胀阀10.1和冷风机8工作,此时冷媒的工作途径为:压缩机组1-四通阀5-电磁阀6.3-高温换热器2-电磁阀6.6-中温换热器3-过滤器9.1-电磁阀6.8-单向阀12.1-蒸发膨胀阀10.1-盘管交换器7.1-电磁阀6.5-四通阀5-压缩机组1,同时对高温换热器2和中温换热器3中的冷水继续进行加热;
③当中温换热器3中的水温达到预定值后,全系统停止工作,中温和低温水可以正常提供。
2.高温水生产(见图2):
冷媒的工作路径为:压缩机组1-四通阀5-电磁阀6.3-高温换热器2-电磁阀6.4-盘管交换器7.2-过滤器9.1-电磁阀6.8-单向阀12.1-蒸发膨胀阀10.1-盘管交换器7.1-电磁阀6.5-四通阀5-压缩机组1,此时冷风机8工作。
3.中温水生产(见图3):
冷媒的工作路径为:压缩机组1-四通阀5-电磁阀6.2-电磁阀6.6-中温换热器3-过滤器9.1-电磁阀6.8-单向阀12.1-蒸发膨胀阀10.1-盘管交换器7.1-电磁阀6.5-四通阀5-压缩机组1,此时冷风机8工作。
4.低温水生产(见图4):
冷媒的工作路径为:压缩机组1-四通阀5-电磁阀6.1-盘管交换器7.1-过滤器9.2-蒸发膨胀阀10.2-低温换热器4-四通阀5-压缩机组1,此时冷风机8工作。
5.自动除霜(见图1、图2、图3):
①在进行高、中温水加热过程中,当环境温度≤0℃时,在IC板13的自控下,能对盘管交换器7.1与7.2自动除霜;
②除霜时,冷媒的工作途径与加热途径正好相反,此时单向阀12.1和蒸发膨胀阀10.1断开,单向阀12.2和除霜膨胀阀11工作;
③当盘管交换器7.1与7.2的温度升至所设值时,除霜结束。在IC板13的控制下,单向阀12.2和除霜膨胀阀11断开,单向阀12.1和蒸发膨胀阀10.1工作,冷媒又沿上述2、3的高、中温水路径进行高、中温水加热。

Claims (1)

1、一种三联空气源热泵热水器,其特征是它由压缩机组(1)、高温换热器(2)、中温换热器(3)、低温换热器(4)、四通阀(5)、8个电磁阀(6.1)、(6.2)、(6.3)、(6.4)、(6.5)、(6.6)、(6.7)、(6.8)、2个盘管交换器(7.1)、(7.2)、冷风机(8)、2个过滤器(9.1)、(9.2)、2个蒸发膨胀阀(10.1)、(10.2)、除霜膨胀阀(11)、2个单向阀(12.1)、(12.2)和IC板(13)组成;压缩机组(1)与四通阀(5)相连,电磁阀(6.3)分别与四通阀(5)和高温换热器(2)相连,电磁阀(6.1)分别与四通阀(5)、电磁阀(6.2)和盘管交换器(7.1)、电磁阀(6.5)相连,电磁阀(6.2)分别与四通阀(5)、电磁阀(6.1)和电磁阀(6.4)、高温换热器(2)、电磁阀(6.6)相连,电磁阀(6.4)分别与电磁阀(6.2)、高温换热器(2)、电磁阀(6.6)和盘管交换器(7.2)相连,电磁阀(6.5)分别与四通阀(5)、低温换热器(4)和盘管交换器(7.1)相连,电磁阀(6.6)分别与高温换热器(2)、电磁阀(6.2)、电磁阀(6.4)和中温换热器(3)相连,电磁阀(6.7)分别与过滤器(9.1)、电磁阀(6.8)和蒸发膨胀阀(10.2)、过滤器(9.2)相连,电磁阀(6.8)分别与电磁阀(6.7)、过滤器(9.1)和串并联组合蒸发膨胀阀(10.1)、除霜膨胀阀(11)、单向阀(12.1)、单向阀(12.2)相连,盘管交换器(7.1)分别与电磁阀(6.1)、电磁阀(6.5)和过滤器(9.2)、串并联组合蒸发膨胀阀(10.1)、除霜膨胀阀(11)、单向阀(12.1)、单向阀(12.2)相连,盘管交换器(7.2)分别与电磁阀(6.4)和过滤器(9.1)、中温换热器(3)相连,过滤器(9.1)分别与中温换热器(3)、盘管交换器(7.2)和电磁阀(6.7)、电磁阀(6.8)相连,过滤器(9.2)分别与电磁阀(6.7)、蒸发膨胀阀(10.2)和盘管交换器(7.1)相连,蒸发膨胀阀(10.2)分别与低温换热器(4)和电磁阀(6.7)、过滤器(9.2)相连,串并联组合蒸发膨胀阀(10.1)、除霜膨胀阀(11)、单向阀(12.1)、单向阀(12.2)分别与电磁阀(6.8)和过滤器(9.2)、盘管交换器(7.1)相连;冷风机(8)和IC板(13)置于机内。
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