【地暖】-行业新闻
  • 空气源热泵技术的地暖与空气调节一体化装置

  • 来源:  发布时间:2015-03-25  浏览:857
  • 基于空气源热泵技术的地暖与空气调节一体化装置
    CN 103913006 A
    摘要
    本发明公开了一种基于空气源热泵技术的地暖与空气调节一体化装置,包括压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀等组件。制热时压缩机、四通阀、泠凝器、单向阀桥式装置(A-D)、储液器、膨胀阀、单向阀桥式装置(B-C)、蒸发器、气液分离器、压缩机依次连接构成一个循环;制冷时压缩机、四通阀、蒸发器、单向阀桥式装置(C-D)、储液器、膨胀阀、单向阀桥式装置(B-A)、泠凝器、气液分离器、压缩机依次连接构成一个循环;本发明的地暖与空气调节一体化装置,具有适用于不同大小的安装空间、结构简单、成本低、体积小、控制方便等优点。
    权利要求(5)
    1.基于空气源热泵技术的地暖与空气调节一体化装置,其特征是,包括风机盘管(I)、风机盘管电磁阀(2)、压缩机(3)、气液分离器(4)、蒸发器(5)、膨胀阀(7)、储液器(8)、单向阀桥式装置(9)、冷凝器(10)、循环泵(11)、膨胀罐(12)、地暖电磁阀(13)、分水器(14)、地暖管道(15)、四通阀(16); 所述冷凝器(10)的输出口之间依次通过地暖电磁阀(13)、分水器(14)、膨胀罐(12)、循环泵(11)与冷凝器(10)的输入口相连接;风机盘管(I)的一端通过风机盘管电磁阀(2)与冷凝器(10)输出口相连接,风机盘管(I)的另一端连接在分水器(14)与膨胀罐(12)之间;地暖管道(15)通过管路与分水器(14)相连接。 所述压缩机(3)的输出口通过四通阀(16)与所述气液分离器(4)相连接,所述气液分离器(4)与所述压缩机(3)的输入口相连接;所述蒸发器(5)与所述冷凝器(10)均与所述四通阀(16)相连接; 所述冷凝器(10)还与所述单向阀桥式装置(9)的A端口相连接,所述单向阀桥式装置(9)的B端口通过所述膨胀阀(7)与所述储液器(8)相连接,所述储液器(8)还直接与所述单向阀桥式装置(9)的D端口相连接,所述单向阀桥式装置(9)的C端口与所述蒸发器(5)相连接。
    2.根据权利要求1所述的基于空气源热泵技术的地暖与空气调节一体化装置,其特征是,所述蒸发器(5) —侧为风机(6)。
    3.根据权利要求1所述的基于空气源热泵技术的地暖与空气调节一体化装置,其特征是,所述冷凝器(10) —侧并联着风机管(I)和地暖管(15)。
    4.根据权利要求1所述的基于空气源热泵技术的地暖与空气调节一体化装置,其特征是,所述风机盘管阀(2)和所述地暖阀(13)均为联动式电磁阀。
    5.根据权利要求1所述的基于空气源热泵技术的地暖与空气调节一体化装置,其特征是,所述单向阀桥式装置(9)包括四个单向阀,所述四个单向阀首尾相连形成一个所述单向阀桥式装置(9)。
    说明
    基于空气源热泵技术的地暖与空气调节一体化装置
     
    技术领域
     
    [0001] 本发明涉及一种基于空气源热泵技术的地暖与空气调节一体化装置。
     
    背景技术
     
    [0002] 一般家庭或小型空间制冷取暖主要设备是家用分体式空调,大型空间的制冷取暖设备主要是中央空调,地暖设备为各种锅炉。随着一次性能源煤、油、气这些不可再生能源的限制使用,电热耗能等因数,这些产品面临着被淘汰的境地;随着空气源热泵技术的发展,用空气源热泵来进行制冷、采暖逐渐被大众所接受,但是如果采用几个单独的设备进行制热、制冷,投入的设备会很多,投入成本高、占地面积大、耗能高、安装及操作麻烦等众多缺点;也有部分大型空间采用空气源热泵三联供机组,即空调、地暖、热水一体机,但内部部件繁多、结构复杂、体积大、成本高,不适用于家庭或小型空间使用,且冬天采暖同时要制热水,能效比低,采暖缓慢,制冷制热不能自动调节。
     
    发明内容
     
    [0003] 本发明是为避免上述已有技术中存在的不足之处,提供一种结构简单、成本低、体积小、适用于不同大小的安装空间且控制方便的基于空气源热泵技术的地暖与空气调节一体化装置,以适宜于不同大小空间的使用。
     
    [0004] 本发明为解决技术问题采用以下技术方案。
     
    [0005] 基于空气源热泵技术的地暖与空气调节一体化装置,其结构特点是,包括风机盘管、风机盘管电磁阀、压缩机、气液分离器、蒸发器、膨胀阀、储液器、单向阀流向整定装置、冷凝器、循环泵、膨胀罐、地暖电磁阀、分水器、地暖管道、四通阀;
     
    [0006] 所述冷凝器的输出口之间依次通过地暖电磁阀、分水器、膨胀罐、循环泵与冷凝器的输入口相连接;风机盘管的一端通过风机盘管电磁阀与冷凝器输出口相连接,风机盘管的另一端连接在分水器与膨胀罐之间;地暖管道通过管路与分水器相连接;
     
    [0007] 所述压缩机的输出口通过四通阀与所述气液分离器相连接,所述气液分离器与所述压缩机的输入口相连接;所述蒸发器与所述冷凝器均与所述四通阀相连接;
     
    [0008] 所述冷凝器还与所述单向阀桥式装置的A端口相连接,所述单向阀桥式装置的B端口通过所述膨胀阀与所述储液器相连接,所述储液器还直接与所述单向阀桥式装置的D端口相连接,所述单向阀桥式装置的C端口与所述蒸发器相连接。
     
    [0009] 本发明的基于空气源热泵技术的地暖与空气调节一体化装置的结构特点也在于:
     
    [0010] 所述蒸发器一侧为风机。
     
    [0011] 所述冷凝器一侧并联着风机盘管和地暖管道。
     
    [0012] 所述风机盘管电磁阀和所述地暖电磁阀均为联动式电磁阀。
     
    [0013] 所述单向阀桥式装置包括四个单向阀,所述四个单向阀首尾相连形成一个单向阀桥式装置。[0014] 与已有技术相比,本发明有益效果体现在:
     
    [0015] 本发明的基于空气源热泵技术的地暖与空气调节一体化装置,是由压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀、单向阀流向整定装置构成制热制冷工质循环系统,水通过循环水泵与冷凝器构成热交换循环系统,换热后的热水或冷水通过地暖管道或风机盘管来调节室内空气温度,其特征是:上述系统结构简单,成本低;体积小,适用于不同大小的安装空间;可以单独控制,优先控制和联供控制,自由设定,使用方便;制冷制热采用不同的系统,自动调节,能效比高,节约能源;温度恒定,更加舒适。
     
    [0016] 本发明冷暖自由调节,对于室内空间温度的掌控独具匠心,克服了三联供的技术缺陷,弥补了空调功能单一、耗能的短板和制冷制热不能自由调节的问题,兼具节能环保、舒适养生等人性化设计和超高性价比。
     
    [0017] 本发明的基于空气源热泵技术的地暖与空气调节一体化装置,具有适用于不同大小的安装空间、结构简单、成本低、体积小、控制方便等优点。
     
    附图说明
     
    [0018] 图为本发明的基于空气源热泵技术的地暖与空气调节一体化装置的系统原理图。
     
    [0019] 附图1中标号:1风机盘管,2风机盘管电磁阀,3压缩机,4气液分离器,5蒸发器,6风机,7膨胀阀,8储液器,9单向阀桥式装置,10冷凝器,11循环泵,12膨胀罐,13地暖电磁阀,14分水器,15地暖管道,16四通阀。
     
    [0020] 以下通过具体实施方式,并结合附图对本发明作进一步说明。
     
    具体实施方式
     
    [0021] 参见图1,基于空气源热泵技术的地暖与空气调节一体化装置,其包括风机盘管
     
    1、风机盘管电磁阀2、压缩机3、气液分离器4、蒸发器5、膨胀阀7、储液器8、单向阀桥式装置9、冷凝器10、循环泵11、膨胀罐12、地暖电磁阀13、分水器14、地暖管道15、四通阀16 ;
     
    [0022] 所述冷凝器10的输出口之间依次通过地暖电磁阀13、分水器14、膨胀罐12、循环泵11与冷凝器10的输入口相连接;风机盘管I的一端通过风机盘管电磁阀2与冷凝器10输出口相连接,风机盘管I的另一端连接在分水器14与膨胀罐12之间;地暖管道15通过管路与分水器14相连接;
     
    [0023] 所述压缩机3的输出口通过四通阀16与所述气液分离器4相连接,所述气液分离器4与所述压缩机3的输入口相连接;所述蒸发器5与所述冷凝器10均与所述四通阀16相连接;
     
    [0024] 所述冷凝器10还与所述单向阀桥式装置9的A端口相连接,所述单向阀桥式装置9的B端口通过所述膨胀阀7与所述储液器8相连接,所述储液器8还直接与所述单向阀桥式装置9的D端口相连接,所述单向阀桥式装置9的C端口与所述蒸发器5相连接。
     
    [0025] 所述蒸发器(5) —侧为风机(6)。
     
    [0026] 所述冷凝器10 —侧并联着风机盘管I和地暖管道15。
     
    [0027] 所述风机盘管电磁阀2和所述地暖电磁阀13均为联动式电磁阀。
     
    [0028] 所述单向阀桥式装置9包括四个单向阀,所述四个单向阀首尾相连形成一个单向阀桥式装置9。[0029] 地暖管道通过管路与分水器相连接;制热时压缩机、四通阀、泠凝器、单向阀桥式装置(A-D)、储液器、膨胀阀、单向阀桥式装置(B-C)、蒸发器、气液分离器、压缩机依次连接构成一个循环;制冷时压缩机、四通阀、蒸发器、单向阀桥式装置(C-D)、储液器、膨胀阀、单向阀桥式装置(B-A)、泠凝器、气液分离器、压缩机依次连接构成一个循环。
     
    [0030] 在空气源热泵系统增加水泵,并将空气源热泵和地暖、风机盘管结合起来,可以将制冷制热采用不同的系统,根据室内温度自动调节,能效比高,节约能源;温度恒定,更加舒适。
     
    [0031] 四个单向阀组合成一个单向阀桥式装置,使无论是在制冷时从翅片式换热器流出的制冷剂还是在制热时从高效罐式换热器流出的制冷剂都依次通过储液罐和膨胀阀然后进入相应的另一换热器,能效比闻,提闻了机组运行效率。
     
    [0032] 制热过程:压缩机3将冷媒压缩成高温高压的冷媒气体,经过冷凝器10进行冷却降温,将热量传递给管道中的介质水,此时循环泵11工作,地暖电磁阀13打开,通过地暖管道15来调节室内空气温度,被冷却的低温高压冷媒经过单向阀桥式装置9进入到储液器8,再经过膨胀阀7进行节流降压,将冷媒变成低温低压的液体,再经过单向阀桥式装置9到达蒸发器5吸收空气中的热量蒸发,蒸发成低温的气体,此时风机6工作。低温的冷媒气体再经过气液分离器4,将冷媒液体截留,冷媒气体被压缩机3吸回。再进行压缩,如此往复循环,达到制热的目的。
     
    [0033] 制冷过程:压缩机3将冷媒压缩成高温高压的冷媒气体,经过蒸发器5进行冷却降温,此时风机6工作,将热量散发到室外空气中,被冷却的低温高压冷媒经过单向阀桥式装置9进入到储液器8,再经过膨胀阀7进行节流降压,将冷媒变成低温低压的液体,再经过单向阀桥式装置9到达冷凝器10蒸发吸热,降低水温,此时循环泵11工作,风机盘管电磁阀
     
    2打开,通过风机盘管I来调节室内空气温度,低温的冷媒气体再经过气液分离器4,将冷媒液体截留,冷媒气体被压缩机3吸回。再进行压缩,如此往复循环,达到制冷的目的。
     
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