发明内容
本发明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。
本发明的目的是通过下述的技术方案予以实现:
本发明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换向口分别与至少三个热交换器的气体口连接或是多通换向阀的换向口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。
在采用上述措施的基础上,本发明中:
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,在上述各四通换向阀的换向口中,没有与相应四通换向阀的输入口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。
本发明可广泛应用于: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。
具体实施方式
下面结合附图与具体实施方式对本发明作进一步详细描述:
实施例一:
如图1所示,本发明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很容易改装成单冷型带热水器功能的空调机。
2、不用热水器功能时和现有单冷型空调机的功能一样。
3、夏天利用废热造热水,室外机不工作。
4、春秋冬三季节可单独使用热水器功能。
本发明此实施例在具体使用时,可通过控制各电磁阀的开关来实现调整装置的不同工作状态,各种不同工作状态如表1:
表1:
受控元件功能 |
四通换向阀1 |
常开截止节流阀4 |
常开截止节流阀6 |
水热交换器9 |
室外空气热交换器8 |
室内空气热交换器10 |
夏天制冷 |
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制热 |
制冷 |
制冷时回收热量制热水 |
ON |
ON |
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制热 |
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制冷 |
单独使用热水器功能 |
ON |
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ON |
制热 |
制冷 |
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实施例二:
如图2所示,本发明此实施例的多用制冷制热空调装置包括四通换向阀1、2构成的多通换向阀;四通换向阀1、2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四通换向阀2的输入口连接;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;四通换向阀2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2的输出常通换向口与室内空气热交换器10的气体口连接;两个四通换向阀的输出口共接后作为多通换向阀的输出口与汽液分离器13输入口连接;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,在现有的冷暖型空调机上很容易改装成冷暖型带热水器功能的空调机。
2、不用热水器功能时和现有冷暖型空调机的功能一样。
3、夏天利用废热造热水,室外机不工作。
4、春秋两季节可单独使用热水器功能。
5、冬天使用热水器功能时,室内空气热交换器暂时不制热,待热水器功能结束后室内空气热交换器再进行制热工作。
本发明此实施例在具体使用时,可通过控制各电磁阀的开关来实现调整装置的不同工作状态,各种不同工作状态如表2:
表2:
受控元件功能 |
四通换向阀1 |
四通换向阀2 |
常开截止节流阀4 |
常开截止节流阀6 |
水热交换器9 |
室外空气热交换器8 |
室内空气热交换器10 |
夏天制冷 |
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制热 |
制冷 |
冬天制热 |
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ON |
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制冷 |
制热 |
夏天回收热量制热水 |
ON |
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ON |
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制热 |
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制冷 |
单独使用热水器功能 |
ON |
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ON |
制热 |
制冷 |
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实施例三:
如图3所示,本发明此实施例的多用制冷制热空调装置包括四通换向阀1、2、3构成的多通换向阀;四通换向阀1、2、3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、7;常闭二通电磁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、11;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四通换向阀3的输入口连接;四通换向阀1的输出常通换向口与四通换向阀2的输入口连接;四通换向阀2的输入常通换向口与室内空气热交换器10的气体口连接;四通换向阀2的输出常通换向口与室内空气热交换器11的气体口连接;四通换向阀3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3的输出常通换向口与水热交换器9的气体口连接;四通换向阀1、2、3的输出口共接后作为多通换向阀的输出口与汽液分离器13输入口连接,截止节流阀4、5、6、7的输入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的输出口与水热交换器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;截止节流阀7的输出口与室内空气热交换器11的液体口连接。
本实施例结构特点:
1、室内空气热交换器10、11相互制冷制热时,制冷的热交换器可以除湿、制热的热交换器可以加速水分蒸发和补偿制冷产生的温降,达到恒温快速除湿的目的。
2、室内空气热交换器10、11可以同时制冷,也可轮换制冷。
3、室内空气热交换器10、11可以轮换制热。
4、可回收废热造热水,也可单独使用热水器功能。
5、冬天使用热水器功能时,室内空气热交换器暂时不制热,待热水器功能结束后室内空气热交换器才进行制热工作。
6、水热交换器可以通人地温泉水,可使空调机增大温度使用范围,使空调机在较低温度的环境下可以正常使用。
本发明此实施例在具体使用时,可通过控制各电磁阀的开关来实现调整装置的不同工作状态,各种不同工作状态如表3:
表3
受控元件功能 |
四通电磁换向阀1 |
四通电磁换向阀2 |
四通电磁换向阀3 |
常开截止节流阀4 |
常闭截止节流阀5 |
常开截止节流阀6 |
常开截止节流阀7 |
室外热交换器8 |
水热交换器9 |
室内热交换器10A |
室内热交换器11B |
A、B制冷 |
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制热 |
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制冷 |
制冷 |
制热水A、B制冷 |
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ON |
ON |
ON |
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制热 |
制冷 |
制冷 |
制热水B制冷 |
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ON |
ON |
ON |
ON |
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制热 |
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制冷 |
制热水A制冷 |
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ON |
ON |
ON |
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ON |
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制热 |
制冷 |
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单独制热水 |
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ON |
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ON |
ON |
ON |
制冷 |
制热 |
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恒温除湿恒温通风 |
ON |
ON |
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ON |
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制冷 |
制热 |
恒温除湿恒温通风 |
ON |
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ON |
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制热 |
制冷 |
A机制热 |
ON |
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ON |
制冷 |
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制热 |
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B机制热 |
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ON |
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制冷 |
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制热 |
地温泉水热源A制热 |
ON |
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ON |
ON |
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ON |
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制冷 |
制热 |
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地温泉水热源B制热 |
ON |
ON |
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ON |
ON |
ON |
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制冷 |
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制热 |
双热源泵热制热 |
ON |
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ON |
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ON |
制冷 |
制冷 |
制热 |
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双热源泵热制热 |
ON |
ON |
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ON |
ON |
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制冷 |
制冷 |
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制热 |
实施例四:
如图4所示,本发明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;截止节流阀4、5、6、7采用
一体化截止节流阀类中的电子膨胀阀;液体分流器12;一体化变频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、20。
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;四通换向阀1的输出口分接成三个端口: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、剩下两个端口作为多通换向阀的回流口分别与室内空气热交换器10、水热交换器20的气体口连接;截止节流阀4、5、6、7输入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的输出口与水热交换器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;截止节流阀7的输出口与水热交换器20的液体口连接。
本实施例结构特点:
1、因为采用了变频压缩机,所以截止节流阀4、5、6、7均采用一体化截止节流阀类中的电子膨胀阀。
2、采用水热交换器20可通入地温泉水或其他低品位热能的水源,在室外温度无法使装置正常工作时用,增大温度使用范围、也可通入经过使用后的废热水作为反馈热循环利用。
3、室内空气热交换器10可单独制冷。
4、可回收废热造热水,也可单独使用制热水。
本发明此实施例在具体使用时,可通过控制各电磁阀的开关来实现调整装置的不同工作状态,各种不同工作状态如表4:
表4:
受控元件功能 |
四通换向阀1 |
截止节流阀4 |
截止节流阀5 |
截止节流阀6 |
截止节流阀7 |
室外空气热交换器8 |
水热交换器9 |
室内空气热交换 器10 |
水热交换器20 |
夏天制冷 |
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变量打开 |
全闭 |
变量打开 |
全闭 |
制热 |
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制冷 |
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冬天制热水 |
ON |
变量打开 |
变量打开 |
全闭 |
全闭 |
制冷 |
制热 |
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夏天回收热量制热水 |
ON |
全闭 |
变量打开 |
变量打开 |
全闭 |
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制热 |
制冷 |
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地温泉水泵热或反馈废热水制热水 |
ON |
全闭 |
变量打开 |
全闭 |
变量打开 |
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制热 |
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制冷 |
实施例五:
如图5所示,本发明此实施例的多用制冷制热空调装置包括四通换向阀1、2构成的多通换向阀;四通换向阀1、2采用热泵用四通换向电磁阀;截止节流阀4、6采用常开二通电磁阀与毛细管串接;截止节流阀7采用常闭二通电磁阀与毛细管串接;截止节流阀4、6、7的两端还并接有止回阀;截止节流阀5采用止回阀;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;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、20。
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四通换向阀2的输入口连接;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;四通换向阀2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2的输出常通换向口与室内空气热交换器10的气体口连接;四通换向阀1、2的输出口共接后分接成二个端口,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;剩下一个端口作为多通换向阀的回流口与水热交换器20的气体口连接;截止节流阀4、6、7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;截止节流阀7的输出口与水热交换器20的液体口连接。
本实施例结构特点:
1、因为截止节流阀4、6、7均采用了并接止回阀结构;所以串接的毛细管的节流量均为全流量节流;又因水热交换器9只作为单制热使用,因此截止节流阀5可采用止回阀即可。
2、采用水热交换器20可通入地温泉水或其他低品位热能的水源,在室外温度无法使装置正常工作时用,增大温度使用范围、也可通入经过使用后的废热水作为反馈热循环利用。
3、室内空气热交换器10可制冷制热。
4、可回收废热造热水,也可单独使用制热水。
本发明此实施例在具体使用时,可通过控制各电磁阀的开关来实现调整装置的不同工作状态,各种不同工作状态如表5:
表5:
受控元件功能 |
四通换向阀1 |
截止节流阀4 |
截止节流阀6 |
截止节流阀7 |
室外空气热交换器8 |
水热交换器9 |
室内空气热交换器10 |
水热交换器20 |
夏天制冷 |
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制热 |
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制冷 |
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冬天制热水 |
ON |
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ON |
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制冷 |
制热 |
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夏天回收热量制热水 |
ON |
ON |
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制热 |
制冷 |
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地温泉水泵热或反馈废热水制热水 |
ON |
ON |
ON |
ON |
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制热 |
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制冷 |
实施例六:
如图6所示,本发明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;截止节流阀5采用止回阀与节流阀串接;采用三通电磁分流阀15构成两路截止节流阀:其常开输出端与节流阀17串接构成截止节流阀6;常闭输出端与节流阀16串接构成截止节流阀4;输入端兼作为液体分流器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;四通换向阀1的输出口分接成二个端口,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;剩下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;三通电磁分流阀15构成两路截止节流阀4、6的输入口作为液体分流器12;并与截止节流阀5的流向截止口共接,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、因为此实施例采用三个热交换器、所以截止节流阀6、4可以采用了三通电磁分流阀15构成的两路截止节流阀;且三通电磁分流阀15的输入端可兼代替液体分流器12,因此可有效地减少应使用的配件,达到降低成本、提高产品质量的目的。
本发明此实施例在具体使用时,可通过控制各电磁阀的开关来实现调整装置的不同工作状态,各种不同工作状态如表6:
表6:
受控元件功能 |
四通换向阀1 |
三通电磁分流阀15 |
室外空气热交换器8 |
水热交换器9 |
室内空气热交换器10 |
夏天回收热量制热水 |
ON |
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制热 |
制冷 |
单独使用制热水 |
ON |
ON |
制冷 |
制热 |
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实施例七:
如图7所示,本发明此实施例的多用制冷制热空调装置包括四通换向阀1、2构成的多通换向阀;四通换向阀1、2采用热泵用四通换向电磁阀;采用三通电磁分流阀15构成两路截止节流阀:常开输出端与节流阀17串接构成截止节流阀6;常闭输出端与节流阀16串接构成截止节流阀4;在截止节流阀4、6的输入口与输出口之间分别并接有止回阀18、19;截止节流阀5采用止回阀;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四通换向阀2的输入口连接;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;四通换向阀2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2的输出常通换向口与室内空气热交换器10的气体口连接;四通换向阀1、2的输出口共接后作为多通换向阀的输出口与汽液分离器13输入口连接;三通电磁分流阀15构成两路截止节流阀4、6;在截止节流阀4、6的输入口与输出口之间分别并接有止回阀18、19;三通电磁分流阀15的输入口、止回阀18、19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、此实施例采用三个热交换器、截止节流阀4、6采用了三通电磁分流阀15构成的两路截止节流阀;可以减少配件、降低制造成本。
2、在截止节流阀6、4的输入口与输出口之间分别并接有止回阀18、19;所以节流阀16、17的节流量为全流量节流;达到便于选择最佳节流量,提高产品质量的目的。
本发明此实施例在具体使用时,可通过控制各电磁阀的开关来实现调整装置的不同工作状态,各种不同工作状态如表7:
表7:
受控元件功能 |
四通换向 阀1 |
四通换向 阀2 |
三通电磁分流阀15 |
室外空气热交换器8 |
水热交换器9 |
室内空气热交换器10 |
夏天制冷 |
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制热 |
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制冷 |
夏天回收热量制热水 |
ON |
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制热 |
制冷 |
单独使用制热水 |
ON |
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ON |
制冷 |
制热 |
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冬天制热 |
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ON |
ON |
制冷 |
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制热 |
实施例八:
如图8所示,本发明此实施例的多用制冷制热空调装置包括四通换向阀1、2构成的多通换向阀;四通换向阀1、2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;常闭二通电磁阀与毛细管串接构成的截止节流阀22、23;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、泉水热交换器20、废水热交换器21。
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四通换向阀2的输入口连接;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;四通换向阀2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2的输出常通换向口与室内空气热交换器10的气体口连接;四通换向阀1、2的输出口共接后分接成三个端口,除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;剩下二个端口作为多通换向阀的回流口分别与水热交换器20、21的气体口连接;截止节流阀4、6、22、23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;和截止节流阀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、采用水热交换器20可通入地温泉水,水热交换器21可通入其他如废水一类低品位热能的水源,在室外温度无法使装置正常工作时用,增大温度使用范围、两水热交换器轮换工作可解决地温泉水用量过大的问题,同时也可通入经过使用后的废热水作为反馈热循环利用。
3、室内空气热交换器10可制冷制热。
4、可回收废热造热水,地温泉水造热水,也可单独和室外空气热交换器使用制热水。
本发明此实施例在具体使用时,可通过控制各电磁阀的开关来实现调整装置的不同工作状态,各种不同工作状态如表8:
表8:
受控元件功能 |
四通换向阀1 |
四通换向阀2 |
四通换向阀4 |
截止节流阀6 |
截止节流阀22 |
截止节流阀23 |
水热交换器9 |
室内热交换器10 |
室外热交换器8 |
水热交换器20 |
水热交换器21 |
夏天制冷(空气热源) |
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ON |
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制热 |
制冷 |
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冬天制热(空气热源) |
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ON |
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制热 |
制冷 |
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冬天制热(回收废水废热) |
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ON |
ON |
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ON |
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制热 |
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制冷 |
冬天制热(地温泉水制热) |
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ON |
ON |
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ON |
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制热 |
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制冷 |
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制热水(冬天地温热源) |
ON |
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ON |
ON |
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ON |
制热 |
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制冷 |
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制热水(废水热反馈) |
ON |
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ON |
ON |
ON |
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制热 |
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制冷 |
实施例九
如图9所示,本发明此实施例的多用制冷制热空调装置包括四通换向阀1、2、3构成的多通换向阀;四通换向阀1、2、3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、7;止回阀与毛细管串接构成的截止节流阀5;常闭二通电磁阀与毛细管串接构成的截止节流阀22、23;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、20、21。
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四通换向阀2的输入口连接;四通换向阀2的输入常通换向口与四通换向阀3的输入口连接;四通换向阀3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;四通换向阀2的输出常通换向口与室内空气热交换器11的气体口连接;四通换向阀3的输出常通换向口与室内空气热交换器10的气体口连接;四通换向阀1、2、3的输出口共接后分接成三个端口,除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;剩下二个端口作为多通换向阀的回流口分别与水热交换器20、21的气体口连接;截止节流阀4、6、7、22、23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;截止节流阀7的输出口与室内空气热交换器11的液体口连接。
本实施例结构特点:
1、采用水热交换器20可通入地温泉水,水热交换器21可通入其他如废水一类低品位热能的水源,在室外温度无法使装置正常工作时,用作增大温度使用范围、两水热交换器轮换工作可解决地温泉水用量过大的问题,同时也可通入经过使用后的废热水作为反馈热循环利用。
3、室内空气热交换器10、11可制冷制热。
4、可回收废热造热水,地温泉水造热水,也可单独和室外空气热交换器使用制热水。
本发明此实施例在具体使用时,控制各电磁阀的开关来实现调整装置的不同工作状态,可以根据实施例三或实施例八的控制状态如此类推。
根据上述技术方案,本领域的技术人员根据实际需要,可以设计出更多的多用制冷制热空调装置,比如多路低位热采集装置,中央一拖多空调装置等。