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热泵与热水加热组合系统的单独制冷流程技术方案

技术编号:15030655 阅读:216 留言:0更新日期:2017-04-05 08:07
本发明专利技术公开了一种热泵与热水加热组合系统的单独制冷流程,属于空气压缩式制冷空调技术领域。本发明专利技术的热泵与热水加热组合系统的单独制冷流程中智能控制器关闭所述凝冰支路第一开关阀门(18)和所述凝冰支路第二开关阀门(19)、打开所述空气源支路第一开关阀门(16)和所述空气源支路第二开关阀门(17),打开所述空调换热器开关阀门(8)、关闭所述热水换热器开关阀门(9),打开所述第一膨胀阀(4)、关闭所述第二膨胀阀(6),打开所述空调水泵(11)、关闭所述热水水泵(12)、打开所述换热风扇(10)。本发明专利技术与现有技术相比具有性能可靠,运行效率高、能源利用率高、对环境热污染小。

【技术实现步骤摘要】
本专利是申请日为2014年3月24日、申请号为2014101111800、名称为“热泵与热水加热组合系统”专利的分案申请。
本专利技术属于空气压缩式制冷空调
,更具体的说,属于一种利用空气中的能量进行制冷、制热和提供生活热水的蒸汽压缩和低温热源混合热泵装置系统。
技术介绍
空气源热泵空调装置采用蒸汽压缩式制冷循环系统,蒸汽压缩式制冷循环系统通常利用室外大气中的低品位能源为空调系统提供冷热源的热力设备,目前空气源热泵已经在住宅和商业建筑中得到了广泛的应用。空气源热泵空调装置可以制取冷水和热水、并以冷水或热水为介质通过空调末端直接向房间输送冷风或者热风,以及向房间提供所需要的冷热量以保证房间的热舒适性。在夏季供冷运行时,空气源热泵空调装置向房间供冷运行时要将大量的冷凝热排放到室外大气环境中,这样会造成能量损失和环境热污染。在冬季供热时,空气源热泵空调装置的工作效率急剧降低,当气温降低到一定程度时空气源热泵空调装置几乎无法正常工作,所以冬季时低温地区使用空气源热泵空调装置存在经济效益差和运行困难等问题。如果在商业建筑或者住宅建筑中同时安装空气源热泵空调装置和热泵热水器装置的话,会增加建筑的整体设备费用、运行费用及其占用空间。同时空气源热泵空调装置和热泵热水器装置具有相同的工作原理,如何将空气源热泵空调装置和热泵热水器装置很好地结合在一起以发挥热泵系统的最大能效一直是制约本
的一大难题。
技术实现思路
本专利技术为了有效地解决以上技术问题,给出了一种热泵与热水加热组合系统。本专利技术的一种热泵与热水加热组合系统,其特征在于:包括通过制冷剂管道顺序连接为一体的压缩机、四通阀、气液分离器、空气源支路第一开关阀门、空气源换热器、空气源支路第二开关阀门、凝冰支路第一开关阀门、止回阀、凝冰蒸发器、凝冰支路第二开关阀门、第一膨胀阀、空调换热器、第二膨胀阀、热水换热器、空调换热器开关阀门、热水换热器开关阀门;其中:所述压缩机、所述四通阀、所述空气源支路第一开关阀门、所述空气源支路第二开关阀门、所述凝冰支路第一开关阀门、所述凝冰支路第二开关阀门、所述第一膨胀阀、所述第二膨胀阀、所述空调换热器开关阀门和所述热水换热器开关阀门分别与智能控制器相连。根据以上所述的热泵与热水加热组合系统,优选:所述空调换热器的一侧设置有空调水泵,所述热水换热器的一侧设置有热水水泵。根据以上所述的热泵与热水加热组合系统,优选:所述室外换热器的一侧设置有所述换热风扇。根据以上所述的热泵与热水加热组合系统,优选:所述凝冰蒸发器的一侧设置有冰水水泵、所述凝冰蒸发器的另一侧设置有冰水分离器。本专利技术的热泵与热水加热组合系统可以根据环境温度的变化调整其工作方式,对热泵与热水加热组合系统中各个部分进行控制的智能控制器可以根据外界环境温度的变化对系统的工作模式进行切换以实现单独制冷、单独制热、单独制生活热水和制冷、单独制生活热水和制热、单独制生活热水等不同工作目的。当获得的外界温度数值大于热泵与热水加热组合系统的设定温度时,智能控制器会关闭凝冰支路第一开关阀门和凝冰支路第二开关阀门、打开空气源支路第一开关阀门和空气源支路第二开关阀门,空调换热器从外界环境中吸收热量后即可有效地完成单独制热、单独制生活热水和制热、单独制生活热水。当获得的外界温度数值小于热泵与热水加热组合系统的设定温度时,智能控制器会打开凝冰支路第一开关阀门和凝冰支路第二开关阀门、关闭空气源支路第一开关阀门和空气源支路第二开关阀门,凝冰蒸发器从外界环境中吸收热量后即可有效地完成单独制热、单独制生活热水和制热、单独制生活热水。当获得的外界温度数值与热泵与热水加热组合系统的设定温度相差无几时,智能控制器会打开凝冰支路第一开关阀门和凝冰支路第二开关阀门、并同时打开空气源支路第一开关阀门和空气源支路第二开关阀门,空调换热器和凝冰蒸发器共同从外界环境中吸收热量后即可有效地完成共同制热、共同制生活热水和制热、共同制生活热水。本专利技术与现有技术相比具有可以有效地实现单独制冷、单独制热、单独制生活热水和制冷、单独制生活热水和制热、单独制生活热水,性能可靠,运行效率高、能源利用率高、对环境热污染小。由于本专利技术采用双热源热泵的方式,可以根据环境温度切换使用两种热源或者同时使用两种热源,使得本专利技术的热泵可以在很大的温度范围内高效运行,大大提高了热泵的工作环境适应性,有效地满足了高纬度低温地区的实际使用要求进而获得了较好的节能效果。附图说明附图1是本专利技术热泵与热水加热组合系统的结构示意图;附图2是本专利技术空调换热器单独制冷的工作流程图;附图3是本专利技术空调换热器单独制热的工作流程图;附图4是本专利技术凝冰蒸发器单独制热的工作流程图;附图5是本专利技术空调换热器和凝冰蒸发器混合制热的工作流程图;附图6是本专利技术空调换热器单独制生活热水的工作流程图;附图7是本专利技术凝冰蒸发器单独制生活热水的工作流程图的工作流程图;附图8是本专利技术空调换热器和凝冰蒸发器混合制生活热水的工作流程图的工作流程图;附图9是本专利技术空调换热器单独制热和制生活热水的工作流程图;附图10是本专利技术凝冰蒸发器单独制热和制生活热水的工作流程图的工作流程图;附图11是本专利技术空调换热器和凝冰蒸发器混合制热和制生活热水的工作流程图的工作流程图;附图12是本专利技术空调换热器制冷和制生活热水的工作流程图的工作流程图;附图13是本专利技术凝冰蒸发器制冷和制生活热水的工作流程图的工作流程图。具体实施方式图1是本专利技术热泵与热水加热组合系统的结构示意图,本专利技术的热泵与热水加热组合系统包括通过制冷剂管道顺序连接为一体的压缩机1、四通阀2、气液分离器15、空气源支路第一开关阀门16、空气源换热器3、空气源支路第二开关阀门17、凝冰支路第一开关阀门18、止回阀14、凝冰蒸发器13、凝冰支路第二开关阀门19、第一膨胀阀4、空调换热器5、第二膨胀阀6、热水换热器7、空调换热器开关阀门8、热水换热器开关阀门9;其中:压缩机1、四通阀2、空气源支路第一开关阀门16、空气源支路第二开关阀门17、凝冰支路第一开关阀门18、凝冰支路第二开关阀门19、第一膨胀阀4、第二膨胀阀6、空调换热器开关阀门8和热水换热器开关阀门9分别与智能控制器相连,智能控制器可以采用嵌入式控制系统或模块化控制系统。空调换热器5的一侧设置有空调水泵11,热水换热器本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种热泵与热水加热组合系统的单独制冷流程,其特征在于:所述热泵与热水加热组合系统包括通过制冷剂管道顺序连接为一体的压缩机(1)、四通阀(2)、气液分离器(15)、空气源支路第一开关阀门(16)、空气源换热器(3)、空气源支路第二开关阀门(17)、凝冰支路第一开关阀门(18)、止回阀(14)、凝冰蒸发器(13)、凝冰支路第二开关阀门(19)、第一膨胀阀(4)、空调换热器(5)、第二膨胀阀(6)、热水换热器(7)、空调换热器开关阀门(8)、热水换热器开关阀门(9);其中:所述压缩机(1)、所述四通阀(2)、所述空气源支路第一开关阀门(16)、所述空气源支路第二开关阀门(17)、所述凝冰支路第一开关阀门(18)、所述凝冰支路第二开关阀门(19)、所述第一膨胀阀(4)、所述第二膨胀阀(6)、所述空调换热器开关阀门(8)和所述热水换热器开关阀门(9)分别与智能控制器相连;智能控制器会关闭所述凝冰支路第一开关阀门(18)和所述凝冰支路第二开关阀门(19)、打开所述空气源支路第一开关阀门(16)和所述空气源支路第二开关阀门(17),打开所述空调换热器开关阀门(8)、关闭所述热水换热器开关阀门(9),打开所述第一膨胀阀(4)、关闭所述第二膨胀阀(6),打开所述空调水泵(11)、关闭所述热水水泵(12)、打开所述换热风扇(10);智能控制器控制所述四通阀(2)按着制冷方式运行这样即可以形成单独制冷循环回路,从所述压缩机(1)排气口出来的高温高压气态制冷剂经过所述四通阀(2)经所述气液分离器(15)流入所述空气源换热器(3)中向空气中冷凝为高温高压液体,冷凝为高温高压液体的制冷剂经过所述第一膨胀阀(4)变为低温低压气液两相液体,气液两相液体的制冷剂流入空调换热器(5)中从空调循环水中吸收热量实现制冷目的并蒸发为低压气体,低压气体的制冷剂经过所述空调换热器开关阀门(8)和所述四通阀(2)返回到所述压缩机(1);通过前述这个循环,所述空调换热器(5)向外界环境中释放热量后即可有效地完成制冷。...

【技术特征摘要】
1.一种热泵与热水加热组合系统的单独制冷流程,其特征在于:所述热
泵与热水加热组合系统包括通过制冷剂管道顺序连接为一体的压缩机(1)、四
通阀(2)、气液分离器(15)、空气源支路第一开关阀门(16)、空气源换热器(3)、
空气源支路第二开关阀门(17)、凝冰支路第一开关阀门(18)、止回阀(14)、凝
冰蒸发器(13)、凝冰支路第二开关阀门(19)、第一膨胀阀(4)、空调换热器(5)、
第二膨胀阀(6)、热水换热器(7)、空调换热器开关阀门(8)、热水换热器开关阀
门(9);其中:所述压缩机(1)、所述四通阀(2)、所述空气源支路第一开关阀门
(16)、所述空气源支路第二开关阀门(17)、所述凝冰支路第一开关阀门(18)、
所述凝冰支路第二开关阀门(19)、所述第一膨胀阀(4)、所述第二膨胀阀(6)、
所述空调换热器开关阀门(8)和所述热水换热器开关阀门(9)分别与智能控制器
相连;
智能控制器会关闭所述凝冰支路第一开关阀门(18)和所述凝冰支路第二
开关阀门(19)、打开所述空气源支路第一开关阀门(16)和所述空气源支路第二
开关阀门(17),打开所述空调换热器开关阀门(8)、关闭所述热水换热器开关阀
门(9),打开所述第一膨胀阀(4)、关闭所述第二膨胀阀(6),打开所述空调水泵
(11)、关闭所述热水水泵(12)、打开所述换热风扇(10);智能控制器控制所述

【专利技术属性】
技术研发人员:张明张俊杰王海文梁亮张俊清
申请(专利权)人:张明
类型:发明
国别省市:福建;35

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