CN100445672C - 中央空调热水锅炉 - Google Patents

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Abstract

一种中央空调热水锅炉,包括依次循环串联连接的压缩机、电磁三通换向阀、中央空调热水锅炉、冷凝器、蒸发器,其特征在于:在所述的压缩机至冷凝器之间增加电磁三通方向阀门、一对截止阀门、一个单向阀门及温度传感器,方便接驳中央空调热水锅炉,达到将空调压缩机所排放到空气中的热量接驳中央空调热水锅炉转换为可再生能源,可用于酒店、宾馆、招待所、医院、中式酒楼、桑拿浴室、高级公寓、游泳池、学校、工厂及大型企业等日常用水。既节约了大量的能源,又减少热污染破坏地球生态的臭氧层,有效地控制热污染,保护大自然的生态环境,可大量节省燃油、燃气、电能耗及水资源。结构简单,构思合理且容易实施。

Description

中央空调热水锅炉
技术领域
本发明涉及多种中央空调机组,特别涉及一种中央空调热水锅炉。该中央空调热水锅炉主要用于酒店、宾馆、招待所、医院、中式酒楼、桑拿浴室、高级公寓、游泳池、学校、工厂及大型企业等既用中央空调又需要热水的场所。
背景技术
随着经济的发展和人民生活条件的不断提高,商用中央空调机组越来越普及使用。商用中央空调机组的应用给人们生活带来凉爽和舒适的同时,但又向周围环境中排放了大量的热量,而这些热量热能并未被充分地利用,使得大量的热能源被白白浪费,为了减少能源的浪费,现有技术有一种利用空调散热作为热源加热自来水,其主要结构是在传统的空调回路的压缩机与冷凝器之间串联有中央空调热水锅炉,该中央空调热水锅炉内部的散热器相当于冷凝器,利用其散发的热量对中央空调热水锅炉内的凉水加热,相当于一个热水锅炉。这种带有中央空调热水锅炉的空调存在两个主要缺点:一是不能在热水器工作模式与传统空调模式之间转换;二是当中央空调热水锅炉内的水温达到一定温度值后,使通过其内的冷媒的温度过高,影响空调的正常运转,大大降低效率,甚至失去制冷功能。
发明内容
本发明的目的就是提供一种中央空调热水锅炉,其将商用中央空调机组排出的热量加以充分地利用,即利用空调器排出的热量作为热源,从而使原来被浪费掉的热能得以充分地利用,并且有效解决现有技术存在的不能在中央空调热水锅炉工作模式与传统空调模式之间转换;当热水器内的水温达到一定温度值后,使通过其内的冷媒的温度过高,影响空调的正常运转,大大降低效率,甚至失去制冷功能的问题。
本发明的目的是通过下述技术方案来实现的:包括依次串联连接的压缩机、热水锅炉、冷凝器、蒸发器所构成,其特征在于:还包括一个电磁三通换向阀,其两端串联在所述的压缩机至热水锅炉的冷媒入口之间的冷媒回路上,所述的电磁三通换向阀第三端与冷凝器入口及所述的热水锅炉的冷媒出口连接,该电磁三通换向阀用于控制冷媒的流向,以及选择停止热水锅炉热水的工作,使本中央空调热水锅炉恢复为普通中央空调;在所述的电磁三通换向阀与热水锅炉的冷媒入口之间的冷媒回路上连接有第一截止阀门,在所述的热水锅炉的冷媒出口与所述的电磁三通换向阀第三端之间串联有第二截止阀门和一个单向阀门,在所述的电磁三通换向阀第三端与所述的冷凝器入口连接的冷媒回路上装有温度传感器;在所述的冷凝器装有冷却系统接口,所述的温度传感器控制该冷却系统的工作,当温度传感器测量的温度达到设定值时启动冷却系统降温,以有效保证压缩机的正常运作。
所述的热水锅炉为多个壳管式散热器串联、并联或混联组成,在其管壳内的散热器采用u形铜管或直形铜管制成,在该热水锅炉的顶部安装自动排气阀、安全阀、热水锅炉温度传感器、热水出口阀门及电磁阀门,在所述的热水锅炉的底部安装自来水入口阀门及自来水入口、排污阀门、排污出口、冷媒出口阀门;该热水锅炉的外壳为钢板喷漆或铝塑板喷漆。
所述的冷却系统由所述的冷凝器、冷却水出入口、冷却水泵及冷却水塔风扇串联组成;所述的温控传感器用于直接控制所述的冷却水泵及冷却水塔风扇的运作。
本发明的实施方式是随着空调机的开始运行,自来水从中央空调热水锅炉的箱体上的进水口注入,根据空调机的工作原理,其散热器散发出大量的热量,由于散热器是置于中央空调热水锅炉体内的,这样便可加热了水箱体内的水。被加热的水通过中央空调热水锅炉箱体内的出水口而流出,所流出的被加热的水可作为宾馆、酒店、招待所、医院、酒家、餐厅、理发店、桑拿浴室、高级公寓、游泳池、学校、企业、家庭等的日常用水,如开水、淋浴、洗头、做饭和洗碗等。这样在使用空调机解决室内温度调节的同时,又利用其所散发的热量加热所被注入在中央空调热水锅炉箱体内的水,加热后的热水可供应给用户日常生活用水。使之既节约了大量的能源,又减少了对环境的热污染。本发明利用电磁三通换向阀可以方便地实现热水锅炉与传统空调两种工作模式的转换;还可利用温度传感器在冷凝器温度达到设定值时启动冷却系统降温,有效保证了压缩机的正常运作。结构简单,构思合理且容易实施。
附图说明
图1是本发明中央空调热水锅炉的系统示意图。
具体实施方式
下面结合附图及所绘出的实施例对本发明做进一步的描述,使得对本发明的目的、系统结构和优点有更加清楚地了解。
参见图1,本发明中央空调热水锅炉包括压缩机1、增速箱2、主电机3、冷凝器22、蒸发器24和热水锅炉7,压缩机1的高温出口连接电磁三通换向阀4、第一截止阀门5、热水锅炉冷媒入口阀门6,串联热水锅炉7内的散热器8。热水锅炉7的顶部安装自动排气阀9、安全阀10、热水锅炉温度传感器11、热水出口阀门12及电磁阀门13;热水锅炉7的底部安装自来水入口阀门14及自来水入口15、排污阀门16、排污出口17;热水锅炉7的冷媒出口阀门18连接第二截止阀门19、单向阀门20、温度传感器21、冷凝器22、浮球阀23、蒸发器24,其中冷冻水出入口25,过滤器26,冷却水出入口27、连接冷却水泵28及冷却水塔风扇29组成。
温度传感器21设在所述的冷凝器22的冷媒入口回路上,在所述的冷凝器22连接有冷却系统,所述的温度传感器21控制该冷却系统的工作,当温度传感器21测量的温度达到设定值时启动冷却系统降温,以有效保证压缩机1的正常运作。
所述的冷却系统包括冷凝器22、冷却水出入口27、连接冷却水泵28及冷却水塔风扇29串联组成。
当夏天使用空调制冷时,空调压缩机高压排气经电磁三通换向阀4连接热水锅炉7导通,经热水锅炉7散热后,回到冷凝器22连接蒸发器24制造冷冻水至室内风机盘管制冷,而热水锅炉7同时制造热水,并通过温度传感器21控制关闭冷却水泵28及冷却水塔风扇29的运作,当热水锅炉7的热水达设定的温度时自动开启冷却水泵28及冷却水塔风扇29,确保压缩机1的正常运作,达到节省电能耗量及环保的目的。
热水锅炉7系统结构中,常压自来水入口阀门14从底部注入锅炉7内,经过散热器8加热后,通过热水锅炉温度传感器11按所设定热水温度、在顶部热水出口阀门12及电磁阀门13流出连接用户热水储水系统供给使用,热水锅炉7的上部设自动排气阀门9、安全阀10、热水锅炉温度传感器11,热水锅炉7的底部设有排污阀门16及排污出口17。
热水锅炉7吸收热量达到饱和状态,温度传感器21自动开启冷凝器上的冷却水泵28及冷却水塔风扇29的运行,确保空调压缩机1的正常运行,达到节省电能、水源耗量及环保的目的。
当用户不使用热水锅炉7连接时,电磁三通换向阀4自动换向,从热水锅炉转换为传统空调工作模式。
所述的热水锅炉7内的散热器8由u形铜管或直形铜管制成。

Claims (3)

1.一种中央空调热水锅炉,包括依次串联连接的压缩机(1)、热水锅炉(7)、冷凝器(22)、蒸发器(24)所构成,其特征在于:还包括一个电磁三通换向阀(4),其两端串联在所述的压缩机(1)至热水锅炉(7)的冷媒入口之间的冷媒回路上,所述的电磁三通换向阀(4)第三端与冷凝器(22)入口及所述的热水锅炉(7)的冷媒出口连接,该电磁三通换向阀(4)用于控制冷媒的流向,以及选择停止热水锅炉热水的工作,使本中央空调热水锅炉恢复为普通中央空调;在所述的电磁三通换向阀(4)与热水锅炉(7)的冷媒入口之间的冷媒回路上连接有第一截止阀门(5),在所述的热水锅炉(7)的冷媒出口与所述的电磁三通换向阀(4)的第三端之间串联有第二截止阀门(19)和一个单向阀门(20),在所述的电磁三通换向阀(4)的第三端与所述的冷凝器(22)入口连接的冷媒回路上装有温度传感器(21);在所述的冷凝器(22)装有冷却系统接口,所述的温度传感器(21)控制该冷却系统的工作,当温度传感器(21)测量的温度达到设定值时启动冷却系统降温,以有效保证压缩机(1)的正常运作。
2.根据权利要求1所述的中央空调热水锅炉,其特征在于:所述的热水锅炉(7)为多个壳管式散热器串联、并联或混联组成,在其管壳内的散热器(8)采用u形铜管或直形铜管制成,在该热水锅炉(7)的顶部安装自动排气阀(9)、安全阀(10)、热水锅炉温度传感器(11)、热水出口阀门(12)及电磁阀门(13),在所述的热水锅炉(7)的底部安装自来水入口阀门(14)及自来水入口(15)、排污阀门(16)、排污出口(17)、冷媒出口阀门(18);该热水锅炉(7)的外壳为钢板喷漆或铝塑板喷漆。
3.根据权利要求1所述的中央空调热水锅炉,其特征在于:所述的冷却系统由所述的冷凝器(22)、冷却水出入口(27)、冷却水泵(28)及冷却水塔风扇(29)串联组成;所述的温控传感器(21)用于直接控制所述的冷却水泵(28)及冷却水塔风扇(29)运作。
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