双胆式热泵热水器制造技术

技术编号:17052706 阅读:78 留言:0更新日期:2018-01-17 19:11
本实用新型专利技术涉及一种双胆热泵热水器,包括压缩机、四通阀、过滤器、储液罐、电子膨胀阀、蒸发器、风机及气液分离器;特点是还包括进口电磁阀、第一及第二内胆、第一及第二换热盘管及出口电磁阀;第一换热盘管设在第一内胆内,第二换热盘管设在第二内胆内,四通阀的C口分别与第二换热盘管的入口及进口电磁阀的入口连通,进口电磁阀的出口与第一换热盘管的入口连通,出口电磁阀的入口与第一换热盘管的出口连通;过滤器、储液罐、电子膨胀阀及蒸发器依次串联连通,过滤器的入口分别与第二换热管的出口及出口电磁阀的出口连通,蒸发器的出口与四通阀的E口;风机位于蒸发器旁用于散热。其优点为:根据用户用水量的需求,调整热泵热水器的水容量,换热时间短,使用便利,节约能源。

Double gallbladder heat pump water heater

The utility model relates to a double chamber heat pump water heater, including a compressor, four valve, filter, liquid storage tank, electronic expansion valve, evaporator, fan and gas-liquid separator; features imported electromagnetic valve, first and two liner, first and two heat exchanger pipe and outlet electromagnetic valve for the first; hot coil in the first tank, second heat exchanger coil in the second tank entrance, four valve C respectively with second of the heat exchange coil entrance and imported electromagnetic valve connected, import and export of electromagnetic valve is communicated with the first heat exchanger entrance and outlet of the electromagnetic valve is communicated with the first heat exchanger entrance export; filter, liquid storage tank, electronic expansion valve and the evaporator are connected in series, filter the entrance with the second heat exchanger tube outlet and outlet solenoid valve is communicated with outlet, the outlet of the evaporator and The E port of the four - way valve; the fan is located near the evaporator for heat dissipation. Its advantages are as follows: according to the demand of water consumption, the water capacity of heat pump water heater is adjusted, the heat transfer time is short, the use is convenient, and energy saving is saved.

【技术实现步骤摘要】
双胆式热泵热水器
本技术涉及一种双胆式热泵热水器。
技术介绍
目前,市面上大容量的热泵热水器都是采用单内胆的结构。使用时,热泵热水器机组会对整箱水进行换热,换热时间长,使用不便利;当用户需求的水量较小,水箱内大部分热水得不到有效利用,浪费电能。
技术实现思路
本技术的目的是克服现有技术的不足而提供一种双胆热泵热水器,根据用户用水量的需求,调整热泵热水器的水容量,换热时间短,使用便利,节约能源。为了达到上述目的,本技术是这样实现的,其是一种双胆式热泵热水器,包括压缩机、四通阀、过滤器、储液罐、电子膨胀阀、蒸发器、风机及气液分离器;其特征在于还包括进口电磁阀、第一内胆、第一换热盘管、第二内胆、第二换热盘管及出口电磁阀;其中所述压缩机的排气口与四通阀的D口连通,所述气液分离器的出口与压缩机的吸气口连通,气液分离器的进口与四通阀的S口连通;所述第一换热盘管设在第一内胆内,所述第二换热盘管设在第二内胆内,所述四通阀的C口分别与第二换热盘管的入口及进口电磁阀的入口连通,所述进口电磁阀的出口与第一换热盘管的入口连通,所述出口电磁阀的入口与第一换热盘管的出口连通;所述过滤器、储液罐、电子膨胀阀及蒸发器依次串联连通,所述过滤器的入口分别与第二换热管的出口及出口电磁阀的出口连通,所述蒸发器的出口与四通阀的E口;所述风机位于蒸发器旁用于散热。在本技术方案中,在所述第一内胆的底部设有冷水进水口,在第一内胆的顶部设有热水出水口;在所述第二内胆底部设有进水口,在第二内胆的顶部设有热水输出口;所述热水出水口与热水输出口通过连接水管连通。在本技术方案中,还包括起保温作用的水箱壳体,所述第一内胆及第二内胆分别设在水箱壳体内,所述冷水进水口及热水输出口的端部均伸出水箱壳体外。在本技术方案中,所述连接水管上套设有保温棉。本技术与现有技术相比的优点为:根据用户用水量的需求,调整热泵热水器的水容量,换热时间短,使用便利,节约能源。附图说明图1是本技术的双胆换热流程原理图;图2是本技术的第一内胆与第二内胆连通的结构示意图。具体实施方式下面结合附图对本技术的具体实施方式作进一步说明。在此需要说明的是,对于这些实施方式的说明用于帮助理解本技术,但并不构成对本技术的限定。此外,下面所描述的本技术各个实施方式中所涉及到的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以互相结合。在本技术描述中,术语“上”及下”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术而不是要求本技术必须以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术的限制。在本技术描述中,术语“第一”及第二”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及图2示,其实是一种双胆式热泵热水器,包括压缩机1、四通阀2、进口电磁阀3、第一内胆5、第一换热盘管6、第二内胆7、第二换热盘管8及出口电磁阀9、过滤器10、储液罐11、电子膨胀阀12、蒸发器13、风机14及气液分离器15;其中,所述压缩机1的排气口与四通阀2的D口连通,所述气液分离器15的出口与压缩机1的吸气口连通,气液分离器15的进口与四通阀2的S口连通;所述第一换热盘管6设在第一内胆5内,所述第二换热盘管8设在第二内胆7内,所述四通阀2的C口分别与第二换热盘管8的入口及进口电磁阀3的入口连通,所述进口电磁阀3的出口与第一换热盘管6的入口连通,所述出口电磁阀9的入口与第一换热盘管6的出口连通;所述过滤器10、储液罐11、电子膨胀阀12及蒸发器13依次串联连通,所述过滤器10的入口分别与第二换热管8的出口及出口电磁阀9的出口连通,所述蒸发器13的出口与四通阀2的E口;所述风机14位于蒸发器13旁用于散热。当用户用水量小时,进口电磁阀3及出口电磁阀9关闭,气态制冷剂在压缩机1中压缩成高温高压状态,经过四通阀2后,通过第二换热盘管8加热第二内胆7内的水,然后经过过滤器10及储液罐11,制冷剂在电子膨胀阀12中节流成低温低压的液态,液态制冷剂在蒸发器13中蒸发并吸收空气中的热量后变成低温低压的气态制冷剂,气态制冷剂再通过四通阀2回到压缩机1进行压缩。当用户用水量大时,进口电磁阀3及出口电磁阀9开启,气态制冷剂在压缩机1中压缩成高温高压状态,经过四通阀2后,通过第一换热管5及第二换热盘管8分别加热第一内胆6及第二内胆7内的水,然后经过过滤器10及储液罐11,制冷剂在电子膨胀阀12中节流成低温低压的液态,液态制冷剂在蒸发器13中蒸发并从空气中吸热后变成低温低压的气态制冷剂,气态制冷剂通过四通阀2回到压缩机1进行压缩。在本实施例中,在所述第一内胆5的底部设有冷水进水口51,在第一内胆5的顶部设有热水出水口52;在所述第二内胆7底部设有进水口71,在第二内胆7的顶部设有热水输出口72;所述热水出水口52与热水输出口72通过连接水管16连通。在本实施例中,还包括起保温作用的水箱壳体4,所述第一内胆5及第二内胆7分别设在水箱壳体4内,所述冷水进水口51及热水输出口72的端部均伸出水箱壳体4外。当进口电磁阀3及出口电磁阀9关闭,冷水从第一内胆5的冷水进水口51进入,再从第一内胆5的热水出水口52通过连接水管16进入第二内胆7,冷水在第二内胆7中换热后,再从第二内胆7的热水输出水口72排出。当进口电磁阀3及出口电磁阀9开启,冷水在第一内胆5及第二内胆7中换热后,从第二内胆7的热水输出水口72排出。在本实施例中,所述连接水管16上套设有保温棉。以上结合附图对本技术的实施方式作出详细说明,但本技术不局限于所描述的实施方式。对于本领域的普通技术人员而言,在不脱离本技术的原理和宗旨的情况下对这些实施方式进行多种变化、修改、替换及变形仍落入在本技术的保护范围内。本文档来自技高网...
双胆式热泵热水器

【技术保护点】
一种双胆热泵热水器,包括压缩机(1)、四通阀(2)、过滤器(10)、储液罐(11)、电子膨胀阀(12)、蒸发器(13)、风机(14)及气液分离器(15);其特征在于还包括进口电磁阀(3)、第一内胆(5)、第一换热盘管(6)、第二内胆(7)、第二换热盘管(8)及出口电磁阀(9);其中所述压缩机(1)的排气口与四通阀(2)的D口连通,所述气液分离器(15)的出口与压缩机(1)的吸气口连通,气液分离器(15)的进口与四通阀(2)的S口连通;所述第一换热盘管(6)设在第一内胆(5)内,所述第二换热盘管(8)设在第二内胆(7)内,所述四通阀(2)的C口分别与第二换热盘管(8)的入口及进口电磁阀(3)的入口连通,所述进口电磁阀(3)的出口与第一换热盘管(6)的入口连通,所述出口电磁阀(9)的入口与第一换热盘管(6)的出口连通;所述过滤器(10)、储液罐(11)、电子膨胀阀(12)及蒸发器(13)依次串联连通,所述过滤器(10)的入口分别与第二换热管(8)的出口及出口电磁阀(9)的出口连通,所述蒸发器(13)的出口与四通阀(2)的E口;所述风机(14)位于蒸发器(13)旁用于散热。

【技术特征摘要】
1.一种双胆热泵热水器,包括压缩机(1)、四通阀(2)、过滤器(10)、储液罐(11)、电子膨胀阀(12)、蒸发器(13)、风机(14)及气液分离器(15);其特征在于还包括进口电磁阀(3)、第一内胆(5)、第一换热盘管(6)、第二内胆(7)、第二换热盘管(8)及出口电磁阀(9);其中所述压缩机(1)的排气口与四通阀(2)的D口连通,所述气液分离器(15)的出口与压缩机(1)的吸气口连通,气液分离器(15)的进口与四通阀(2)的S口连通;所述第一换热盘管(6)设在第一内胆(5)内,所述第二换热盘管(8)设在第二内胆(7)内,所述四通阀(2)的C口分别与第二换热盘管(8)的入口及进口电磁阀(3)的入口连通,所述进口电磁阀(3)的出口与第一换热盘管(6)的入口连通,所述出口电磁阀(9)的入口与第一换热盘管(6)的出口连通;所述过滤器(10)、储液罐(11)、电子膨胀阀(12)及蒸发器(13...

【专利技术属性】
技术研发人员:黄铮
申请(专利权)人:广东日出东方空气能有限公司
类型:新型
国别省市:广东,44

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