CN203704424U - 一种集成水路切换的水-水热泵机组 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种集成水路切换的水-水热泵机组,包括压缩机、冷凝器、蒸发器以及第一四通阀和第二四通阀,所述的压缩机、冷凝器以及蒸发器依次连通构成制冷剂循环;源侧出水口、源侧进水口、负载侧出水口以及负载侧进水口通过所述的第一四通阀、第二四通阀与所述的冷凝器、蒸发器相连通构成水路循环。本实用新型的能够减小系统的压降,不存在制冷旁通,提高机组的性能和能力;保证换热器在制冷和制热模式下全部处于逆流换热的方式,实现两种模式的性能和能力都处于最优模式;制冷剂系统简单可靠;水力切换集成在机组内部,并不影响客户的水系统的设计和安装。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种集成水路切换的水-水热泵机组。
背景技术
目前大部分小冷量水-水热泵机组均采用制冷剂切换的方式实现制冷与制热的模式切换,其结构如图1、2所示,此种方式存在以下不利影响:
1、制冷剂切换的方式采用四通阀增加制冷剂系统的压降,降低机组的性能和能力;
2、制冷剂切换的方式采用四通阀存在制冷旁通,降低机组的性能和能力;
3、制冷剂切换的方式无法保证换热器在制冷和制热模式下全部处于逆流换热的方式,无法实现两种模式的性能和能力都处于最优模式;
4、采用制冷剂系统切换的方式,制冷剂系统比较复杂。
发明内容
本实用新型的目的是提供一种集成水路切换的水-水热泵机组。
为达到上述目的,本实用新型采用的技术方案是:
一种集成水路切换的水-水热泵机组,包括压缩机、冷凝器、蒸发器以及第一四通阀和第二四通阀,所述的压缩机、冷凝器以及蒸发器依次连通构成制冷剂循环;源侧出水口、源侧进水口、负载侧出水口以及负载侧进水口通过所述的第一四通阀、第二四通阀与所述的冷凝器、蒸发器相连通构成水路循环。
优选地,所述的第一四通阀的第一接口连接至所述的蒸发器的进水口,所述的第一四通阀的第二接口连接至所述的源侧出水口,所述的第一四通阀的第三接口连接至所述的冷凝器的进水口,所述的第一四通阀的第四接口连接至所述的负载侧出水口;
所述的第二四通阀的第一接口连接至蒸发器的出水口,所述的第二四通阀的第二接口连接至所述的源侧进水口,所述的第二四通阀的第三接口连接至所述的冷凝器的出水口,所述的第二四通阀的第四接口连接至所述的负载侧进水口。
进一步优选地,当所述的水-水热泵机组在制冷工作状态下:所述的第一四通阀的第一接口与第四接口内部相连通,所述的第一四通阀的第二接口与第三接口内部相连通;所述的第二四通阀的第一接口与第四接口内部相连通,所述的第二四通阀的第二接口与第三接口内部相连通。
进一步优选地,当所述的水-水热泵机组在制热工作状态下:所述的第一四通阀的第一接口与第二接口内部相连通,所述的第一四通阀的第三接口与第四接口内部相连通;所述的第二四通阀的第一接口与第二接口内部相连通,所述的第二四通阀的第三接口与第四接口内部相连通。
优选地,所述的压缩机的出口连接至所述的冷凝器的制冷剂进口,所述的冷凝器的制冷剂出口连接至所述的蒸发器的制冷剂进口,所述的蒸发器的制冷剂出口连接至所述的压缩机的进口。
进一步优选地,所述的冷凝器的制冷剂出口与所述的蒸发器的制冷剂进口之间设置有膨胀阀。
由于上述技术方案运用,本实用新型与现有技术相比具有下列优点:
1、制冷剂系统不需要制冷剂四通换向阀和单向阀组件,减小系统的压降,提高机组的性能和能力;
2、制冷剂系统不需要采用制冷剂四通阀,不存在制冷旁通,提高机组的性能和能力;
3、保证换热器在制冷和制热模式下全部处于逆流换热的方式,实现两种模式的性能和能力都处于最优模式;
4、制冷剂系统简单可靠;
5、水力切换集成在机组内部,并不影响客户的水系统的设计和安装。
附图说明
附图1为现有技术中制冷系统切换方式示意图(制冷模式);
附图2为现有技术中制冷系统切换方式示意图(制热模式);
附图3为本实用新型的示意图;
附图4为本实用新型的制冷模式示意图;
附图5为本实用新型的制热模式示意图。
其中:100、压缩机;200、冷凝器;300、蒸发器;400、第一四通阀;500、第二四通阀;600、膨胀阀。
具体实施方式
下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步描述:
如图3所示的一种集成水路切换的水-水热泵机组,适用于同轴套管式换热器、板式换热器。包括压缩机100、冷凝器200、蒸发器300以及第一四通阀400和第二四通阀500。具体的说:
压缩机100、冷凝器200以及蒸发器300依次连通构成制冷剂循环:具体连接为:压缩机100的出口5连接至冷凝器200的制冷剂进口6,冷凝器200的制冷剂出口7连接至蒸发器300的制冷剂进口8,蒸发器300的制冷剂出口9连接至压缩机100的进口10。并且在冷凝器200的制冷剂出口7与蒸发器300的制冷剂进口8之间设置有膨胀阀600。
源侧出水口B、源侧进水口A、负载侧出水口C以及负载侧进水口D通过第一四通阀400、第二四通阀500与冷凝器200、蒸发器300相连通构成水路循环:具体连接为:第一四通阀400的第一接口1连接至蒸发器300的进水口H,第一四通阀400的第二接口2连接至源侧出水口C,第一四通阀400的第三接口3连接至冷凝器的进水口F,第一四通阀400的第四接口4连接至负载侧出水口B;第二四通阀500的第一接口1’连接至蒸发器300的出水口G,第二四通阀500的第二接口2’连接至源侧进水口D,第二四通阀500的第三接口3’连接至冷凝器的出水口E,第二四通阀500的第四接口4’连接至负载侧进水口A。
如图4所示:当水-水热泵机组在制冷工作状态下:第一四通阀400的第一接口1与第四接口4内部相连通,第一四通阀400的第二接口2与第三接口3内部相连通;第二四通阀500的第一接口1’与第四接口4’内部相连通,第二四通阀500的第二接口2’与第三接口3’内部相连通。
制冷剂循环为:压缩机100的出口5->冷凝器200的制冷剂进口6->冷凝器200的制冷剂出口7->蒸发器300的制冷剂进口8->蒸发器300的制冷剂出口9->压缩机100的进口10->压缩机100的出口5,其中冷凝器200的制冷剂进口6->冷凝器200的制冷剂出口7过程为释放热量;蒸发器300的制冷剂进口8->蒸发器300的制冷剂出口9过程为吸收热量。
使用侧水路循环为:负载侧出水口B->第一四通阀400的第四接口4->第一四通阀400的第一接口1->蒸发器300的进水口H->蒸发器300的出水口G->第二四通阀500的第一接口1’->第二四通阀500的第四接口4’->负载侧进水口A,其中蒸发器300的进水口H->蒸发器300的出水口G过程为将使用侧热量交换到制冷剂侧。
源侧水路循环为:源侧出水口C->第一四通阀400的第二接口2->第一四通阀400的第三接口3->冷凝器的进水口F->冷凝器的出水口E->第二四通阀500的第三接口3’->第二四通阀500的第二接口2’-> 源侧进水口D,其中冷凝器200的进水口F->冷凝器200的出水口E过程为将制冷剂侧热量交换到源侧。
如图5所示:当水-水热泵机组在制热工作状态下:第一四通阀400的第一接口1与第二接口2内部相连通,第一四通阀400的第三接口3与第四接口4内部相连通;第二四通阀500的第一接口1’与第二接口2’内部相连通,第二四通阀500的第三接口3’与第四接口4’内部相连通。
制冷剂循环为:压缩机100的出口5->冷凝器200的制冷剂进口6->冷凝器200的制冷剂出口7->蒸发器300的制冷剂进口8->蒸发器300的制冷剂出口9->压缩机100的进口10->压缩机100的出口5,其中冷凝器200的制冷剂进口6->冷凝器200的制冷剂出口7过程为释放热量;蒸发器300的制冷剂进口8->蒸发器300的制冷剂出口9过程为吸收热量。
使用侧水路循环为:负载侧出水口B->第一四通阀400的第四接口4->第一四通阀400的第三接口3->冷凝器200的进水口F->冷凝器200的出水口E->第二四通阀500的第三接口3’->第二四通阀500的第四接口4’->负载侧进水口A,其中冷凝器200的进水口F->冷凝器200的出水口E过程为将制冷剂侧热量交换到使用侧。
源侧水路循环为:源侧出水口C->第一四通阀400的第二接口2->第一四通阀400的第一接口1->蒸发器300的进水口H->蒸发器300的出水口G->第二四通阀500的第一接口1’->第二四通阀500的第二接口2’-> 源侧进水口D,其中蒸发器300的进水口H->蒸发器300的出水口G过程为将制冷侧热量交换到源侧。
上述实施例只为说明本实用新型的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本实用新型的内容并据以实施,并不能以此限制本实用新型的保护范围。凡根据本实用新型精神实质所作的等效变化或修饰,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。
Claims (6)
1. 一种集成水路切换的水-水热泵机组,包括压缩机、冷凝器、蒸发器以及第一四通阀和第二四通阀,其特征在于:所述的压缩机、冷凝器以及蒸发器依次连通构成制冷剂循环;源侧出水口、源侧进水口、负载侧出水口以及负载侧进水口通过所述的第一四通阀、第二四通阀与所述的冷凝器、蒸发器相连通构成水路循环。
2. 根据权利要求1所述的一种集成水路切换的水-水热泵机组,其特征在于:所述的第一四通阀的第一接口连接至所述的蒸发器的进水口,所述的第一四通阀的第二接口连接至所述的源侧出水口,所述的第一四通阀的第三接口连接至所述的冷凝器的进水口,所述的第一四通阀的第四接口连接至所述的负载侧出水口;
所述的第二四通阀的第一接口连接至蒸发器的出水口,所述的第二四通阀的第二接口连接至所述的源侧进水口,所述的第二四通阀的第三接口连接至所述的冷凝器的出水口,所述的第二四通阀的第四接口连接至所述的负载侧进水口。
3. 根据权利要求2所述的一种集成水路切换的水-水热泵机组,其特征在于:当所述的水-水热泵机组在制冷工作状态下:所述的第一四通阀的第一接口与第四接口内部相连通,所述的第一四通阀的第二接口与第三接口内部相连通;所述的第二四通阀的第一接口与第四接口内部相连通,所述的第二四通阀的第二接口与第三接口内部相连通。
4. 根据权利要求2所述的一种集成水路切换的水-水热泵机组,其特征在于:当所述的水-水热泵机组在制热工作状态下:所述的第一四通阀的第一接口与第二接口内部相连通,所述的第一四通阀的第三接口与第四接口内部相连通;所述的第二四通阀的第一接口与第二接口内部相连通,所述的第二四通阀的第三接口与第四接口内部相连通。
5. 根据权利要求1所述的一种集成水路切换的水-水热泵机组,其特征在于:所述的压缩机的出口连接至所述的冷凝器的制冷剂进口,所述的冷凝器的制冷剂出口连接至所述的蒸发器的制冷剂进口,所述的蒸发器的制冷剂出口连接至所述的压缩机的进口。
6. 根据权利要求5所述的一种集成水路切换的水-水热泵机组,其特征在于:所述的冷凝器的制冷剂出口与所述的蒸发器的制冷剂进口之间设置有膨胀阀。
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|---|---|---|---|---|
| CN104634010A (zh) * | 2014-12-31 | 2015-05-20 | 浙江陆特能源科技股份有限公司 | 制冷制热切换管路的施工工艺及其切换系统 |
| CN116147199A (zh) * | 2022-11-25 | 2023-05-23 | 珠海格力电器股份有限公司 | 热泵水机组及其控制方法 |
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