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多用制冷制热空调装置制造方法及图纸

技术编号:2458064 阅读:145 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
多用制冷制热空调装置,包括至少一个四通换向阀构成的多通换向阀;至少三个不同或相同结构的截止节流阀、至少三个不同用途的热交换器、液体分流器、压缩机、汽液分离器;压缩机的吸气口与汽液分离器输出口连接,其特征在于:所述压缩机的排气口与多通换向阀的输入口连接;汽液分离器的输入口与多通换向阀的输出口连接;多通换向阀的气体回流口和、或换向口分别与至少三个热交换器的气体口连接;热交换器的液体口分别与截止节流阀的输出口连接,截止节流阀的输入口与液体分流器共接。(*该技术在2013年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种制冷装置,更具体地说,它涉及一种多用制冷制热空调装置
技术介绍
现有的制冷制热空调装置,在夏天工作时,室外机产生的热量白白浪费,并造成环境恶化;室外气温较低时,空调机无法正常使用;梅雨潮湿气温适宜的季节需要除湿,而现有的空调装置只能降温除湿;各种热水器已在生活中普遍使用,但是各种热水器的不足之处也无不困扰着广大使用者如燃气热水器的废气排放与中毒问题、即热型电热水器的强大电流干扰与供电负荷矛盾问题等,然而空调与热水器往往又是矛盾同时存在夏天紧闭的房间空调制冷,但此时还是有习惯用热水洗浴的人们使用热水器是电热水器的,会加重线路负载、是燃气热水器的,要打开排气扇排除废气,同时带走室内的冷气,此时的空调室外机在大量地往外排热,既得不到利用又造成环境恶化,然而空调热泵能效比(E、E、R>2.7)又是制造热水的最节能机械,它比普通电热水器能效比(E、E、R<0、8)要高几倍,比燃气热水器更安全清洁,据中国建筑工业出版社2000年10日出版的《暖通空调新技术》第27页中所载“但国内外均忽略了空调器的冷凝废热的回收与利用问题。因此开发带热水供应的节能型分体空调器是十分必要的。新流程应很好的解决下述问题1、在保证空调正常供冷除湿的前提下,兼有生活水供应的功能。2、应较好的解决热水制备和使用在数量和时间上不一致的矛盾。3、系统简单,能量回收率高,安全可靠。”到现在已经过二年多,可市场和有关报导仍未发现能很好解决相关问题的空调装置可供人们使用,特别是在南方,空调机在春、秋、冬三个季节基本不使用,是空调机物力资源的一种浪费。
技术实现思路
本技术的目的是克服现有技术中的不足,提供一种用途广泛,造价较低的多用制冷制热空调装置,实现空调一机多用废热回收制热水,单独使用热泵空调制热水,恒温除湿通风,多热源利用等。本技术的目的是通过下述的技术方案予以实现本技术的多用制冷制热空调装置,包括至少一个四通换向阀构成的多通换向阀;至少三个不同或相同结构的截止节流阀、至少三个不同用途的热交换器、液体分流器、压缩机、汽液分离器;压缩机的吸气口与汽液分离器输出口连接,所述压缩机的排气口与多通换向阀的输入口连接;汽液分离器的输入口与多通换向阀的输出口连接,多通换向阀的气体回流口和(或)换向口分别与至少三个热交换器的气体口连接;热交换器的液体口分别与截止节流阀的输出口连接,截止节流阀的输入口与液体分流器共接。在采用上述术措施的基础上,本技术中多通换向阀可以1、由一个四通换向阀构成,四通换向阀的输入口作为多通换向阀的输入口;其两个换向口作为多通换向阀的换向口;其输出口至少分接成两个端口,除一个端口作为多通换向阀的输出口,剩下至少一个端口作为多通换向阀的回流口;2、由至少两个四通换向阀构成,其中一个四通换向阀的输入口作为多通换向阀的输入口,此四通换向阀一个或二个换向口与另外一个或二个四通换向阀的输入口连接;连接后的另外四通的换向阀的换向口还可以与其它四通换向阀的输入口连接,最后未使用连接的四通换向阀的换向口作为多通换向阀的换向口,连接中的所有四通换向阀的输出口共接后作为多通换向阀的输出口或至少分接成两个端口除一个端口作为多通换向阀的输出口外,剩下至少一个端口作为多通换向阀的回流口。截止节流阀可以是1、一体化截止节流阀;2、止回阀和节流阀串接构成;3、二通电磁阀和节流阀串接构成;4、三通电磁分流阀的输出口分别串接节流阀,输入口为共接端,构成两路截止节流阀;5、截止节流阀两端可以并接有止回阀构成;6、止回阀;7、止回阀的流向截止口与液体分流器共接端相接通,流向导通口与热交换器液体口端接通。本技术可广泛应用于带热水器功能的空调机;恒温除湿通风空调机,多热源空调机等一机多用的空调机中,具有以下优点1、根据实际应用的需要,可以相应地增加热交换器、截止节流阀、四通换向阀及回流接口的数量,扩大或扩展实际使用范围,解决多个矛盾关系。2、根据实际应用,选择不同结构的截止节流阀经常使用的热交换器的液体口接常开型截止节流阀,以减少截止节流阀的开关次数和耗电量;为了减少成本,在三个热交换器的装置中,可采用三通电磁分流阀构成的两路截止节流阀;为了减少截止节流阀的节流量计算,可采用截止节流阀两端并接止回阀结构,使每单个截止节流阀的节流量为全流量节流;为了简化截止节流阀的结构,可采用止回阀和节流阀串接构成;二通电磁阀和节流阀串接构成或一体化截止节流阀如电子膨胀阀、电热膨胀阀等,使每单个截止节流阀的节流量为全流量的2倍节流;如果所用的热交换器为单制热工作,则该热交换器相应使用的截止节流阀可采用止回阀和节流阀串接构成;如果所用的热交换器为单制热工作,而该装置使用的截止节流阀两端并接止回阀结构,则该单制热热交换器相应所用的截止节流阀可采用止回阀构成。3、适用于现有空调机改造成热水空调机,使现有的空调机一年四季均可使用,使物力资源得到更充分利用。4、适用于有地温水资源、太阳能、废水热量等低品位热能充分的高寒地区作综合多热源空调机使用。5、适用于制造恒温除湿、恒温通风空调机,使空调机功能更加完善。6、装置中不工作的热交换器的液体冷媒和机油可回流至正在工作的热交换器的循环回路中,因此装置结构合理,对压缩机没有任何损害。7、装置使用配件通用投入使用社会效益明显。附图说明图1是本技术实施例一的结构示意图;图2是本技术实施例二的结构示意图;图3是本技术实施例三的结构示意图;图4是本技术实施例四的结构示意图;图5是本技术实施例五的结构示意图;图6是本技术实施例六的结构示意图;图7是本技术实施例七的结构示意图;图8是本技术实施例八的结构示意图;图9是本技术实施例九的结构示意图;图中四通换向阀1、2、3;截止节流阀4、5、6、7、22、23;室外空气热交换器8;水热交换器9、20、21;室内空气热交换器10、11;液体分流器12;汽液分离器13;压缩机14;三通电磁分流阀15;节流阀16、17;止回阀18、19。具体实施方式以下结合附图与具体实施方式对本技术作进一步详细描述实施例一如图1所示,本技术此实施例的多用制冷制热空调装置包括四通换向阀1构成的多通换向阀;四通换向阀1采用热泵用四通换向电磁阀;常开二通电磁阀与毛细管串接构成的截止节流阀4、6;止回阀与毛细管串接构成的截止节流阀5;液体分流器12;一体化压缩机包括汽液分离器13与压缩机14;普通室内空气热交换器10;普通室外空气热交换器8;套管式水热交换器9。压缩机14的排气口与四通换向阀1的输入口连接,四通换向阀1的输入常通换向口与室外空气热交换器8的气体口连接;四通换向阀1的输出常通换向口与水热交换器9的气体口连接;其输出口分接成两个端口一个端口作为多通换向阀的输出口与汽液分离器13输入口连接,另一个端口作为多通换向阀的回流口与室内空气热交换器10的气体口连接;截止节流阀4、6的输入口和截止节流阀5的流向截止口分别与液体分流器12共接,截止节流阀4的输出口与室外空气热交换器8的液体口连接;截止节流阀5的流向导通口与水热交换器9的液体口连接;截止节流阀6的输出口与室内空气热交换器10的液体口连接。本实施例结构特点1、结构简单,成本低廉,在现有的单冷型空调机上本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:林荣恒
申请(专利权)人:林荣恒
类型:实用新型
国别省市:

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