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制冷采暖与热水供应系统技术方案

技术编号:2423099 阅读:180 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种制冷采暖与热水供应系统,有燃气采暖热水炉1,燃气采暖热水炉1输出口管接混合水箱3输入口,混合水箱3输出口管接双交换器风机盘管5一端输入口。双交换器风机盘管5输出口回接燃气采暖热水炉1和混合水箱3的输入口。双交换器风机盘管5另一端冷媒交换器的输入口管接多联直冷式中央空调6的输出口,该端输出口回接多联直冷式中央空调6的输入口。通过与冷源、热源设备组合及其连锁控制实现制冷、采暖与卫生热水的供应。热效率高,节约能源,制冷采暖效果好且运行成本低,占用室内空间少,节约投资,满足需要,市场看好。(*该技术在2016年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种供热系统,尤其涉及一种既可利用其制冷、采暖,又可利用其提供热水的系统。
技术介绍
现有技术中,多联直冷式中央空调,又称一拖多氟管户式中央空调,作为一个独立的制冷、制热设备已被人们广为采用。同样,燃气采暖热水炉,又称燃气壁挂炉,作为一个独立的采暖和卫生热水供应装置也在近几年内被人们采用。上述直冷式中央空调一般采用风机盘管作为冷热交换的末端设备。而燃气采暖热水炉一般采用散热器作为热交换的末端设备。空调器被设计为既可制冷,又可制热。但由于空调器制热效果受室外气温影响较大,室外温度在0~5℃时,其除霜能耗高达百分之六十,因此室内温度很难达到预定空调效果。于是人们采用空调系统制冷,采用燃气采暖热水炉采暖,供应卫生热水。效果虽好,但两套系统投资过大,末端设备占用空间过多,操作不便,难以为广大用户接受。
技术实现思路
本技术要解决的技术问题是,针对现有技术存在的缺陷,提供一种改进的制冷采暖与热水供应系统,该系统不仅可制冷、采暖,还可同时提供卫生热水,又不重复占用室内空间。要求其采暖效果不受室外低气温的影响,节约能源,节省投资,效果良好。本技术的技术解决方案是,所述制冷采暖与热水供应系统,如图1所示,包括有带控制电路7的燃气采暖热水炉1、混合水箱3、双交换器风机盘管5和带有控制电路8的多联直冷式中央空调6。其中所述燃气采暖热水炉1的输出口管接混合水箱3的输入口,混合水箱3的输出口管接双交换器风机盘管5一端的输入口。双交换器风机盘管5的输出口通过管接一水泵4分别回接上述燃气采暖热水炉1和混合水箱3的输入口。该水泵4与上述燃气采暖热水炉1之间的管道上接一自动恒温调节阀2。所述多联直冷式中央空调6的输出口管接双交换器风机盘管5另一端冷媒交换器的输入口,双交换器风机盘管5该端的输出口循环式回接多联直冷式中央空调6的输入口。本技术的工作原理是,采用双交换器风机盘管,使冷媒氟利昂和采暖热水都可以进同一台风机盘管,通过与冷源、热源设备组合及其连锁控制实现制冷、采暖与卫生热水的供应。本技术的制冷采暖与热水供应系统制冷时,多联直冷式中央空调6通过所接管道将低温低压液态状的氟利昂送到双交换器风机盘管5的冷媒交换器内,再从交换器的另一出口回到多联直冷式中央空调6,不断循环,使室内温度降低;采暖时,燃气采暖热水炉1的高温采暖水进入混合水箱3,经冷水与热水混合后,送出设定温度的采暖水经管道至双交换器风机盘管5的另一交换器内,再经交换器的另一出口回到混合水箱3和燃气采暖热水炉1内不断循环,使室内温度升高。当回水温度超过设定温度时,自动恒温调节阀2将阀门口径调小,回到燃气采暖热水炉1的回水量减少,燃气采暖热水炉1自动调节到小火运行。而另一股量较大的回水直接回到混合水箱3。运行一段时间后,回水温度逐渐下降,降至临界时,自动恒温调节阀2将阀门口径调大,进入燃气采暖热水炉1的回水量增大,进入混合水箱3的回水量减少,燃气采暖热水炉1自动调节到大火运行;取用卫生热水时,当采暖热水炉1处于待机状态,打开水龙头,即可送出热水。而当采暖热水炉1处于采暖状态时,因采暖热水炉1的控制电路7设有优先卫浴程序,只要打开水龙头,燃气采暖热水炉1自动切换到卫浴模式,送出热水。关掉水龙头后,燃气采暖热水炉1又自动转换到初始状态。本技术的制冷采暖与热水供应系统使用时,参见图2,制冷操作控制与传统操作控制相同;采暖时,空调IC2接收指令,室内风机盘管启动,RH1、RH2输出同等零电位的闭合控制信号给采暖热水炉IC1。当IC1接收到RH1、RH2发出的信号时,输出220V交流电启动水泵,同时锅炉点火运行;采暖系统水温达到设定值时,燃气采暖热水炉停止运行,其水泵正常工作。当回水温达到设定值时,燃气采暖热水炉复自动启动。本技术的有益效果是1、热效率高,节约能源,制冷采暖效果好;2、节约投资,较水冷式中央空调与燃气采暖热水炉组成的系统节约近百分之五十的一次性投资;3、运行成本低,多联直冷式中央空调制冷时不发生无用功。燃气采暖热水炉采暖时无级调节,也不发生无用功;4、能提供大流量的卫生热水,最大限度地满足需要;5、系统占用室内空间极少,若与装饰配套显得富丽高雅。且操作方便,因此,市场前景十分看好。附图说明图1是本技术制冷采暖与热水供应系统之组合结构与工作原理示意图,图中标示为1-燃气采暖热水炉,2-自动恒温调节阀,3-混合水箱,4-水泵,5-双交换器风机盘管,6-多联直冷式中央空调,7-控制电路,8-控制电路;图2是本技术的控制电路参考图。具体实施方式参见图1,本实施例的制冷采暖与热水供应系统,其燃气采暖热水炉1采用市售广州迪森家用锅炉制造有限公司生产的SD18-C1型功率为18KW的小松鼠牌燃气采暖热水炉。多联直冷式中央空调6采用市售约克广州空调冷冻设备有限公司生产的YMOH090912A型制冷量为11KW的约克牌户式多联直冷一拖三中央空调。双交换器风机盘管5采用市售广州冰凌达制冷设备有限公司生产的2台FP2-400型、1台FP2-500型双交换器风机盘管。混合水箱3则采用市售广州太和水箱厂生产的SKII-3型,容积为30kg的封闭式混合水箱。水泵4采用扬程为15m,功率为240w的市售上海产西山牌循环水泵1台,自动恒温调节阀2采用市售德国Heimeier产DN20-3501-03型自动恒温调节阀,依上述方式连接组装即为本实施例的制冷采暖与热水供应系统成品。由此构成的本技术的制冷采暖与热水供应系统经试制试用被证明效果良好,运行正常。供水温度达55℃以上。经济性能在200~500%之间,可满足南方地区四季之制冷采暖与热水供应。权利要求1.一种制冷采暖与热水供应系统,其特征在于,它包括有带控制电路(7)的燃气采暖热水炉(1)、混合水箱(3)、双交换器风机盘管(5)和带有控制电路(8)的多联直冷式中央空调(6),其中所述燃气采暖热水炉(1)的输出口管接混合水箱(3)的输入口,混合水箱(3)的输出口管接双交换器风机盘管(5)一端的输入口,双交换器风机盘管(5)的输出口通过管接一水泵(4)分别回接上述燃气采暖热水炉(1)和混合水箱(3)的输入口,该水泵(4)与上述燃气采暖热水炉(1)之间的管道上接一自动恒温调节阀(2),所述多联直冷式中央空调(6)的输出口管接双交换器风机盘管(5)另一端冷媒交换器的输入口,双交换器风机盘管(5)该端的输出口循环式回接多联直冷式中央空调(6)的输入口。专利摘要一种制冷采暖与热水供应系统,有燃气采暖热水炉1,燃气采暖热水炉1输出口管接混合水箱3输入口,混合水箱3输出口管接双交换器风机盘管5一端输入口。双交换器风机盘管5输出口回接燃气采暖热水炉1和混合水箱3的输入口。双交换器风机盘管5另一端冷媒交换器的输入口管接多联直冷式中央空调6的输出口,该端输出口回接多联直冷式中央空调6的输入口。通过与冷源、热源设备组合及其连锁控制实现制冷、采暖与卫生热水的供应。热效率高,节约能源,制冷采暖效果好且运行成本低,占用室内空间少,节约投资,满足需要,市场看好。文档编号F24F12/00GK2916446SQ20062005129公开日2007年6月27日 申请日期2006年6月12日 优先权日2006年6月12日专利技术本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种制冷采暖与热水供应系统,其特征在于,它包括有带控制电路(7)的燃气采暖热水炉(1)、混合水箱(3)、双交换器风机盘管(5)和带有控制电路(8)的多联直冷式中央空调(6),其中所述燃气采暖热水炉(1)的输出口管接混合水箱(3)的输入口,混合水箱(3)的输出口管接双交换器风机盘管(5)一端的输入口,双交换器风机盘管(5)的输出口通过管接一水泵(4)分别回接上述燃气采暖热水炉(1)和混合水箱(3)的输入口,该水泵(4)与上述燃气采暖热水炉(1)之间的管道上接一自动恒温调节阀(2),所述多联直冷式中央空调(6)的输出口管接双交换器风机盘管(5)另一端冷媒交换器的输入口,双交换器风机盘管(5)该端的输出口循环式回接多联直冷式中央空调(6)的输入口。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:危曙光张惠刘军华
申请(专利权)人:危曙光
类型:实用新型
国别省市:43[中国|湖南]

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