本实用新型专利技术涉及建筑物供热技术领域,公开了一种太阳能、空调、采暖建筑一体化三联供系统,包括:太阳能子系统、空调子系统、采暖子系统和管式气液换热器;管式气液换热器包括气管和设置在气管中的第一液管、第二液管;太阳能子系统包括太阳能热水器和用水器,太阳能热水器和用水器通过第一液管连接;采暖子系统包括采暖水泵和地板采暖,地板采暖的两端依次串连采暖水泵和第二液管;空调子系统包括压缩机、第一切换阀、室外侧换热器和室内侧换热器,压缩机具有高压端和低压端,高压端和低压端通过第一切换阀依次串联室外侧换热器和室内侧换热器;气管与室内侧换热器并联。本实用新型专利技术实现供暖、供冷和供热水的三联供系统。(*该技术在2024年保护过期,可自由使用*)
【技术实现步骤摘要】
太阳能、空调、采暖建筑一体化三联供系统
本技术涉及建筑物供热
,特别是涉及一种太阳能、空调、采暖建筑一体化三联供系统。
技术介绍
目前,建筑物一般需要室供暖系统、供冷系统和供热水系统分别为住户提供热气、冷气和热水,其中,太阳能热水器作为供热水系统被广泛使用,采暖系统作为供暖系统被广泛使用,空调系统为供冷系统被广泛使用,各系统之间独立设置。在阴雨天气,太阳难供热难以保证用户的用热需求,需要在太阳能热水器安装加热装置,采暖系统也有独立的供暖装置。供暖、供冷和供热水系统缺少联动装置,使得三个系统在建筑内安装复杂。
技术实现思路
(一 )要解决的技术问题 本技术的目的是提供一种能够使供暖、供冷和供热水联供的太阳能、空调、采暖建筑一体化三联供系统。 ( 二 )技术方案 为了解决上述技术问题,本技术提供一种太阳能、空调、采暖建筑一体化三联供系统,包括:太阳能子系统、空调子系统、采暖子系统和管式气液换热器;所述管式气液换热器包括气管和设置在所述气管中的第一液管、第二液管;所述太阳能子系统包括太阳能热水器和用水器,所述太阳能热水器和用水器通过所述第一液管连接;所述采暖子系统包括采暖水泵和地板采暖,所述地板采暖的两端依次串连所述采暖水泵和第二液管;所述空调子系统包括压缩机、第一切换阀、室外侧换热器和室内侧换热器,所述压缩机具有高压端和低压端,所述高压端和低压端通过第一切换阀依次串联所述室外侧换热器和室内侧换热器;所述气管与所述室内侧换热器并联。 其中,所述气管和室内侧换热器通过第二切换阀与所述第一切换阀连接。 其中,所述室内侧换热器串联第一膨胀阀;所述气管串联第二膨胀阀。 其中,所述压缩机为喷气增焓式压缩机。 其中,所述压缩机的低压端串联一个气液分离器。 其中,所述管式气液换热器还包括翅片,所述翅片设置在所述气管中;所述第一液管和第二液管分别穿过所述翅片。 其中,所述气管的两端分别设有封头,所述第一液管和第二液管的两端均穿出所述封头。 其中,所述三联供系统还包括控制器,所述控制器分别与所述太阳能子系统、采暖子系统和空调子系统连接。 其中,所述第一切换阀为四通阀,所述第二切换阀为四通阀。 其中,所述压缩机和室外侧换热器集成为空调外机;所述太阳能热水器设置在所述空调外机上方。 (三)有益效果 本技术提供的太阳能、空调、采暖建筑一体化三联供系统,使用管式气液换热器实现冬季地板供暖,夏季供冷,一年四季太阳能热水供应,太阳能不足时由空调辅助加热;在阴雨天气,由空调子系统辅助架热补充太阳能子系统;在冬季,实现室内采暖的采暖供热;使用双液路单气路的管式气液换热器,在不用更换热水路的情况下可方便实现供应采暖热量和太阳能辅助加热的切换;将太阳能和空调外机在结构上结合为一体,同时又和建筑结合为一体,在功能上实现建筑一体化三联供,在结构上使建筑立面更加美观。 【附图说明】 图1为本技术实施例的结构示意图; 图2为本技术实施例的管式气液换热器的半剖视图; 图3为图2中沿八-八方向的剖视图; 图4为本技术实施例的部分结构的安装结构示意图; 图5为本技术实施例使用时空调制冷工况下的示意图。 图中,10:太阳能子系统;11:太阳能热水器;111:自来水进口 ;12:用水器;20:采暖子系统;21:地板采暖;22:采暖水泵;30:空调子系统;31:压缩机;311:高压端;312:低压端;32:第一切换阀;33:室内侧换热器;34:第一膨胀阀;35:室外侧换热器;36:气液分享器;37:第二膨胀阀;38:第二切换阀;40:管式气液换热器;41:气管;42:第一液管;43:第二液管;44:翅片;45:封头;39:空调外机;100:建筑物;101:空调间。 【具体实施方式】 下面结合附图和实施例,对本技术的【具体实施方式】作进一步详细描述。以下实例用于说明本技术,但不用来限制本技术的范围。 在本技术的描述中,需要说明的是,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。 如图1,本技术的太阳能、空调、采暖建筑一体化三联供系统,包括:太阳能子系统10、采暖子系统20、空调子系统30、管式气液换热器40和控制器(图未示出)。 如图2和3所不,管式气液换热器40包括气管41、翅片44、第一液管42和第二液管43,第一液管42和第二液管43分别设置在气管41中,与气管41彼此延伸。翅片44设置在气管41中,第一液管42和第二液管43分别穿过翅片44,第一液管42和第二液管43的管壁与翅片44导热连接,增大液管换热面积。在换热时,当第一液管42中的液体流动、第二液管43中的液体不流动,此时,第二液管43可以作为第一液管42的换热面,增加第一液管42的换热面积,提高换热效果;反之,当第二液管43中的液体流动、第一液管42中的液体不流动,则增大第二液管的换热面积。进一步的,气管41的两端分别设有封头45,第一液管42和第二液管43的两端均穿出封头45,封头45上设有进气口 451。 如图1所示,太阳能子系统10包括太阳能热水器11和用水器12,太阳能热水器11和用水器12通过第一液管42连接。太阳能热水器11设有一个自来水进口 111,自来水进口 111与自来水管连接,将由自来水管流进的凉水加热,当用水器12的阀门打开后,热水经第一液管42流到用水器12,供使用者使用。 如图1所示,采暖子系统20包括采暖水泵22和地板采暖21,地板采暖21的两端依次串连采暖水泵22和第二液管43。 如图1所示,空调子系统30包括压缩机31、第一切换阀32、室外侧换热器35和室内侧换热器33,压缩机31具有高压端311和低压端312,高压端311和低压端312通过第一切换阀32依次串联室外侧换热器35和室内侧换热器33。气管41与室内侧换热器33并联,使气管41连接在空调子系统30上。优选的,气管41和室内侧换热器33通过第二切换阀38与第一切换阀32连接。其中,第一切换阀32和第二切换阀38均采用四通阀。第二切换阀38设有一个堵头,用于封堵不使用的一端。采用第一切换阀32和第二切换阀38,使空调子系统30可以在制冷、制热以及采暖供热三种模式中随意切换。本技术中,压缩机31优先采用喷气增焓式压缩机。 控制器分别与太阳能子系统10、采暖子系统20和空调子系统30连接。控制器选用可编程控制器$10,根据控制需要在可编程控制器上编辑程序,用于控制太阳能子系统10、采暖子系统20和空调子系统30工作。 进一步的,室内侧换热器33串联第一膨胀阀34,气管41串联第二膨胀阀37。第一膨胀阀33和第二膨胀阀37均采用电子膨胀阀。压缩机31的低压端312串联一个气液分尚器36。 优选的,如图4所示,压缩机31和室外侧换热器35集成为空调外机39,太阳能热水器11设置在空调外机39上方。空调外机39与太阳能热水器一体化设计,安装在建筑物的朝阳面的空调间101外侧。将太阳能和空调外机在结构上结合为一体,同时又和建筑结合为一体,在功能上实现建筑一体化三联供,在结构上使建筑立面更加美观。 本技术使用时,在阴雨本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种太阳能、空调、采暖建筑一体化三联供系统,其特征在于,包括:太阳能子系统、空调子系统、采暖子系统和管式气液换热器;所述管式气液换热器包括气管和设置在所述气管中的第一液管、第二液管;所述太阳能子系统包括太阳能热水器和用水器,所述太阳能热水器和用水器通过所述第一液管连接;所述采暖子系统包括采暖水泵和地板采暖,所述地板采暖的两端依次串连所述采暖水泵和第二液管;所述空调子系统包括压缩机、第一切换阀、室外侧换热器和室内侧换热器,所述压缩机具有高压端和低压端,所述高压端和低压端通过第一切换阀依次串联所述室外侧换热器和室内侧换热器;所述气管与所述室内侧换热器并联。
【技术特征摘要】
1.一种太阳能、空调、采暖建筑一体化三联供系统,其特征在于,包括:太阳能子系统、空调子系统、采暖子系统和管式气液换热器;所述管式气液换热器包括气管和设置在所述气管中的第一液管、第二液管;所述太阳能子系统包括太阳能热水器和用水器,所述太阳能热水器和用水器通过所述第一液管连接;所述采暖子系统包括采暖水泵和地板采暖,所述地板采暖的两端依次串连所述采暖水泵和第二液管;所述空调子系统包括压缩机、第一切换阀、室外侧换热器和室内侧换热器,所述压缩机具有高压端和低压端,所述高压端和低压端通过第一切换阀依次串联所述室外侧换热器和室内侧换热器;所述气管与所述室内侧换热器并联。2.如权利要求1所述的太阳能、空调、采暖建筑一体化三联供系统,其特征在于,所述气管和室内侧换热器通过第二切换阀与所述第一切换阀连接。3.如权利要求1所述的太阳能、空调、采暖建筑一体化三联供系统,其特征在于,所述室内侧换热器串联第一膨胀阀,所述气管串联第二膨胀阀。4.如权利要求1所述的太阳能、空调、采暖建筑一体化三联供系统,其特征在于,...
【专利技术属性】
技术研发人员:张端桥,张德敏,
申请(专利权)人:东晨阳光北京太阳能科技有限公司,
类型:新型
国别省市:北京;11
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