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【技术实现步骤摘要】
本申请涉及换热系统,尤其涉及一种耦合换热系统。
技术介绍
1、大部分用户供冷供热和生活热水时,传统技术采用热水炉提供生活热水,空气源热泵供冷供暖。现有技术中空气源热泵包括压缩机、冷凝器和蒸发器,制冷剂由压缩机流出后进入冷凝器然后再进入蒸发器,从而进行制冷;空气源热泵在制冷时,机组通过冷凝器和风机进行散热,该热量需要消耗电功率去散掉,没有进行能量利用,还造成了能耗的增加;而热水炉保温的主要来源于为热水炉供应能量的能源的消耗(尤其在零冷水模式时),导致能耗非常高。
2、因此,现有技术还有待于改进和发展。
技术实现思路
1、本申请要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述缺陷,提供一种耦合换热系统,旨在提升空气源热泵的制冷效率的同时,对空气源热泵的能量进行利用,以降低热水炉的能耗。
2、本申请解决技术问题所采用的技术方案如下:
3、一种耦合换热系统,其包括:
4、换热器;
5、热水炉;所述热水炉的出水口与用户端的入口连通,用户端的出口和所述热水炉的回水口均与所述换热器的一次侧连接,以形成水循环回路;
6、空气源热泵;所述空气源热泵包括依次连通的压缩机、冷凝器和蒸发器;所述压缩机的出口和所述冷凝器的入口均与所述换热器的二次侧连接,以形成制冷剂循环回路。
7、所述耦合换热系统,其中,所述换热器为套管式换热器。
8、所述耦合换热系统,其还包括:
9、三通阀;所述三通阀的入口阀与用户端的出口
10、所述耦合换热系统,其还包括:
11、水泵,设置于所述三通阀的入口阀与用户端的出口之间。
12、所述耦合换热系统,其中,所述空气源热泵还包括:
13、四通阀,位于所述制冷剂循环回路内;
14、所述四通阀设置于所述冷凝器的入口与所述换热器之间,并分别与所述压缩机的回流口和所述蒸发器连接。
15、所述耦合换热系统,其还包括:
16、辅助调温设备,位于室内,并设置于所述蒸发器的二次侧。
17、所述耦合换热系统,其中,所述辅助调温设备包括:
18、收容箱;所述收容箱上设置有进风口和出风口;
19、盘管,两端均与所述蒸发器的二次侧连通,并形成循环回路;
20、至少一个第一风机,设置于所述收容箱内,并沿所述收容箱内气流流向布置于所述盘管的上游。
21、所述耦合换热系统,其中,所述辅助调温设备还包括:
22、过滤网,设置于所述进风口处;
23、接水盘,设置于所述收容箱内,并位于所述盘管的下方。
24、所述耦合换热系统,其中,所述空气源热泵还包括:
25、至少一个第二风机,布置于所述冷凝器的一侧。
26、所述耦合换热系统,其中,所述热水炉为燃气热水炉或电热水炉。
27、有益效果:本申请中,所述热水炉与所述空气源热泵之间通过所述换热器进行耦合,从而通过回流至所述热水炉的低温水对所述制冷剂循环回路内的制冷剂进行预先换热,降低进入所述冷凝器内的制冷剂温度,使得所述冷凝器的负担减少,不需要将制冷剂从极高温度降到冷凝温度,减少所述冷凝器的工作量,则所述冷凝器可以更高效地完成降温和冷凝过程,减少甚至避免所述冷凝器出现结垢和材料疲劳的现象,从而达到提升所述空气源热泵的制冷效率的目的。
28、同时,所述制冷剂循环回路中,自所述压缩机流出的高温制冷剂可以对所述水循环回路中的水进行换热,使得水回流至所述热水炉前进行预热,则所述热水炉对水进行加热时,水的基础温度得以升高,从而提升所述热水炉的工作效率,降低所述热水炉的能耗。
本文档来自技高网...【技术保护点】
1.一种耦合换热系统,其特征在于,其包括:
2.根据权利要求1所述耦合换热系统,其特征在于,所述换热器为套管式换热器。
3.根据权利要求1所述耦合换热系统,其特征在于,其还包括:
4.根据权利要求3所述耦合换热系统,其特征在于,其还包括:
5.根据权利要求1所述耦合换热系统,其特征在于,所述空气源热泵还包括:
6.根据权利要求1所述耦合换热系统,其特征在于,其还包括:
7.根据权利要求6所述耦合换热系统,其特征在于,所述辅助调温设备包括:
8.根据权利要求7所述耦合换热系统,其特征在于,所述辅助调温设备还包括:
9.根据权利要求1所述耦合换热系统,其特征在于,所述空气源热泵还包括:
10.根据权利要求1所述耦合换热系统,其特征在于,所述热水炉为燃气热水炉或电热水炉。
【技术特征摘要】
1.一种耦合换热系统,其特征在于,其包括:
2.根据权利要求1所述耦合换热系统,其特征在于,所述换热器为套管式换热器。
3.根据权利要求1所述耦合换热系统,其特征在于,其还包括:
4.根据权利要求3所述耦合换热系统,其特征在于,其还包括:
5.根据权利要求1所述耦合换热系统,其特征在于,所述空气源热泵还包括:
6.根据权利要求1所...
【专利技术属性】
技术研发人员:范峻铭,刘为,滕伟,吴俊钦,蒋鹏,温俏云,
申请(专利权)人:深圳市深燃清洁能源有限公司,
类型:发明
国别省市:
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