CN101236029A - 并联式空调热水器 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种并联式空调热水器,包括压缩机(1),四通换向阀(4)、源侧换热器(13)、空调用换热器(16)和生活热水换热器(6),从压缩机(1)的排气管分流,分别流向并联的四通换向阀(4)和生活热水换热器(6);所述的压缩机(1)的回气管接通四通换向阀(4);源侧换热器(13)、空调用换热器(16)、生活热水换热器(6)两两之间通过电磁阀控制经节流装置、四通换向阀(4)和压缩机(1)形成循环。本发明既能产生热水,又能同时制冷制热。当制冷又同时供应热水时,其制冷能效比和现有空调相当,而制热水的效率达到3~5倍,综合性能系数为两者之和。可以在现有的各类空调机组的基础上改装,成本较低。
Description
技术领域
本发明属制冷热能领域,特别是涉及一种空调热水器。
背景技术
目前的空调热水器,要么是纯空调,要么是纯热泵热水器,能量浪费严重。仅有的热泵热水器空调中的热泵热水器和空调的换热器是串联的,共用节流装置,阻力很大,且制热效果较差,可靠性不高,实用效果较差。因此推广困难。而且目前的家用密封式储水箱在热水膨胀时只能靠泄压阀往外排水,浪费严重。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种并联式空调热水器,以解决现有技术中空调热0水器性能单一,热效率低的缺陷。
技术方案
本发明提供了一种并联式空调热水器,包括压缩机,四通换向阀、源侧换热器、空调用换热器和生活热水换热器,从压缩机的排气管分流,分别流向并联的四通换向阀和生活热水换热器,生活热水换热器出液管通过节流装置和其它换热器连接;三个换热器通过节流装置形成星形并联结构;所述的压缩机的回气管接通四通换向阀,所述的四通换向阀剩下的两个通道,一个连接空调用换热器,另一个连接源侧换热器,源侧换热器、空调用换热器、生活热水换热器两两之间通过电磁阀控制经节流装置、四通换向阀4和压缩机1形成多个循环,分别为单制冷循环、单制热循环、单制热水循环、制冷及热水循环及其它组合循环。
所述的生活热水换热器结构形式为分离式,通过制冷剂管道连接;或为整体式,放在机组内部;换热型式为套管式、壳管式换热器。
所述的生活热水换热器为直热式储水箱,E、F点断开,分别和直热式储水箱的Q、R点相连。
所述的直热式储水箱内装有气囊和换热器。
所述的节流装置为毛细管、热力膨胀阀或电子膨胀阀。
所述的油分离器通过回油毛细管和压缩机的回气管相连。
所述的压缩机和生活热水换热器之间装有电磁阀。
所述的油分离器和压缩机的回气管之间还装有气液分离器。
所述的生活热水换热器和源侧换热器、空调用换热器之间的循环中还装有储液器。
所述的源侧换热器为分离式,或整体式,水源或空气源换热器;所述的空调用换热器为分离式或整体式,冷热水型或冷热风型;所述的压缩机和空调用换热器为多个并联,每一个空调用换热器都带一个电子膨胀阀。
在进行制热循环时,源侧换热器化霜可利用部分或全部生活热水热量进行化霜,不影响空调供热温度;在进行制热水循环时,源侧换热器化霜可利用部分或全部空调室内热量进行化霜,不影响生活热水使用温度。
有益效果
本发明既能产生热水,又能同时制冷制热。当制冷又同时供应热水时,其制冷能效比和现有空调相当,而制热水的效率达到3~5倍,综合性能系数为两者之和。能够完全实现制冷,制热,制热水自由转换,制冷时可同时制热水,在制热间歇期间可以制热水,通过控制也可以在制热时同时制热水,在春秋两季可以单独制热水。部分解决冬季使用空调化霜困难问题。可以在现有的各类空调机组的基础上改装,成本较低。
直热式储水箱内装有气囊,热水膨胀时气囊自动缩小,不用再往外排水,节约了用水和提高了能量利用效率。
附图说明
图1三个节流装置系统;
图2单节流装置系统;
图3双节流装置系统;
图4多联机系统。
具体实施方式
下面结合具体实施例,进一步阐述本发明。应理解,这些实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围。此外应理解,在阅读了本发明讲授的内容之后,本领域技术人员可以对本发明作各种改动或修改,这些等价形式同样落于本申请所附权利要求书所限定的范围。
实施例1
三个节流装置系统
如图1所示,一种并联式空调热水器,包括压缩机1,四通换向阀4、源侧换热器13、冷热风型可分离空调用换热器16和生活热水换热器6,压缩机1的排气管通过油分离器3并联四通换向阀4和生活热水换热器6;所述的油分离器3通过回油毛细管2和压缩机1的回气管相连,生活热水换热器6和压缩机1之间装有电磁阀5,所述的压缩机1的回气管通过气液分离器7接通四通换向阀4,所述的四通换向阀4剩下的两个通道,一个连接空调用换热器16,另一个连接源侧换热器13,源侧换热器13、空调用换热器16、生活热水换热器6两两之间通过电磁阀控制经节流装置、四通换向阀4和压缩机1形成四个基本循环;分别为单制冷循环、单制热循环、单制热水循环、制冷及热水循环;还能形成其它组合循环;这里只例举四个基本循环。生活热水换热器6和源侧换热器13、空调用换热器16之间的循环中还装有储液器8;所述的生活热水换热器6可为有一个直热式储水箱18,E、F点断开,直热式储水箱18的Q、R点相连,所述的直热式储水箱18里装有一个气囊19和换热器。
单制冷循环:
电磁阀5、电磁阀10、电磁阀11关闭,电磁阀14开启,四通换向阀接口D与C相连,E与S相连。
制冷剂流程如下:压缩机1→四通换向阀4→源侧换热器13→节流毛细管15→空调用换热器16→四通换向阀4→压缩机1
单制热循环:
电磁阀5、电磁阀10、电磁阀11关闭,电磁阀14开启,四通换向阀接口D与E相连,C与S相连。
制冷剂流程如下:压缩机1→四通换向阀4→空调用换热器16→节流毛细管15→源侧换热器13→四通换向阀4→压缩机1
单制热水循环:
电磁阀5、电磁阀11开启,电磁阀10、电磁阀14关闭,四通换向阀接口D与E相连,C与S相连。
制冷剂流程如下:压缩机1→生活热水换热器6→节流毛细管12→源侧换热器13→四通换向阀4→压缩机1
制冷及热水循环:
电磁阀5、电磁阀10开启,电磁阀11、电磁阀14关闭,四通换向阀接口D与C相连,E与S相连。
制冷剂流程如下:压缩机1→生活热水换热器6→节流毛细管9→空调用换热器16→四通换向阀4→压缩机1
所述的三个节流装置系统的节流装置为电子膨胀阀时或手动节流阀时,不需要电磁阀10、电磁阀11和电磁阀14。
实施例2
单节流装置系统
如图2所示,一种并联式空调热水器,包括压缩机1,四通换向阀4、源侧换热器13、挂壁式冷热风型空调用换热器16和生活热水换热器6,压缩机1的排气管通过油分离器3并联四通换向阀4和生活热水换热器6;所述的油分离器3通过回油毛细管2和压缩机1的回气管相连,生活热水换热器6和压缩机1之间装有电磁阀5,所述的压缩机1的回气管通过气液分离器7接通四通换向阀4,所述的四通换向阀4剩下的两个通道,一个连接空调用换热器16,另一个连接源侧换热器13;源侧换热器13、空调用换热器16、生活热水换热器6两两之间通过电磁阀控制经热力膨胀阀、四通换向阀4和压缩机1形成四个基本循环;分别为单制冷循环、单制热循环、单制热水循环、制冷及热水循环;还能形成其它组合循环。这里只例举四个基本循环。
单制冷循环:
电磁阀5、电磁阀21、电磁阀23关闭,电磁阀22、电磁阀25开启,四通换向阀接口D与C相连,E与S相连。
制冷剂流程如下:压缩机1→四通换向阀4→源侧换热器13→热力膨胀阀24→空调用换热器16→四通换向阀4→压缩机1
单制热循环:
电磁阀5、电磁阀21、电磁阀23关闭,电磁阀22、电磁阀25开启,四通换向阀接口D与E相连,C与S相连。
制冷剂流程如下:压缩机1→四通换向阀4→空调用换热器16→热力膨胀阀24→源侧换热器13→四通换向阀4→压缩机1
单制热水循环:
电磁阀5、电磁阀21、电磁阀23开启,电磁阀22、电磁阀25关闭,四通换向阀接口D与E相连,C与S相连。
制冷剂流程如下:压缩机1→生活热水换热器6→热力膨胀阀24→源侧换热器13→四通换向阀4→压缩机1
制冷及热水循环:
电磁阀5、电磁阀21、电磁阀25开启,电磁阀22、电磁阀23关闭,四通换向阀接口D与C相连,E与S相连。
制冷剂流程如下:压缩机1→生活热水换热器6→热力膨胀阀24→空调用换热器16→四通换向阀4→压缩机1
实施例3
双节流装置系统
如图3所示,一种并联式空调热水器,包括压缩机1,四通换向阀4、源侧换热器13、风管式冷热风型空调用换热器16和壳管式可分离生活热水换热器6,压缩机1的排气管通过油分离器3并联四通换向阀4和生活热水换热器6;所述的油分离器3通过回油毛细管2和压缩机1的回气管相连,生活热水换热器6和压缩机1之间装有电磁阀5,所述的压缩机1的回气管通过气液分离器7接通四通换向阀4,所述的四通换向阀4剩下的两个通道,一个连接空调用换热器16另一个连接源侧换热器13,源侧换热器13、空调用换热器16、生活热水换热器6两两之间通过电磁阀控制经电子膨胀阀、四通换向阀4和压缩机1形成四个基本循环;分别为单制冷循环、单制热循环、单制热水循环、制冷及热水循环;还能形成其它组合循环,这里只例举四个基本循环。
单制冷循环:
电磁阀5、电磁阀26、电磁阀29关闭,电磁阀28开启,四通换向阀接口D与C相连,E与S相连。
制冷剂流程如下:压缩机1→四通换向阀4→源侧换热器13→电子膨胀阀30→空调用换热器16→四通换向阀4→压缩机1
单制热循环:
电磁阀5、电磁阀26、电磁阀29关闭,电磁阀28开启,四通换向阀接口D与E相连,C与S相连。制冷剂流程如下:
压缩机1→四通换向阀4→空调用换热器16→电子膨胀阀30→源侧换热器13→四通换向阀4→压缩机1
单制热水循环:
电磁阀5、电磁阀26开启,电磁阀28、电磁阀29关闭,四通换向阀接口D与E相连,C与S相连。
制冷剂流程如下:压缩机1→生活热水换热器6→电子膨胀阀27→源侧换热器13→四通换向阀4→压缩机1
制冷及热水循环:
电磁阀5、电磁阀29开启,电磁阀26、电磁阀28关闭,四通换向阀接口D与C相连,E与S相连。
制冷剂流程如下:压缩机1→生活热水换热器6→电子膨胀阀30→空调用换热器16→四通换向阀4→压缩机1
实施例4
多联机系统
如图4所示,一种并联式空调热水器,包括压缩机1,四通换向阀4、源侧换热器13、风管式冷热风型空调用换热器16和壳管式可分离生活热水换热器6,压缩机1的排气管通过油分离器3并联四通换向阀4和生活热水换热器6;所述的油分离器3通过回油毛细管2和压缩机1的回气管相连,生活热水换热器6和压缩机1之间装有电磁阀5,所述的压缩机1的回气管通过气液分离器7接通四通换向阀4,所述的四通换向阀4剩下的两个通道,一个连接空调用换热器16,另一个连接源侧换热器13,源侧换热器13、空调用换热器16、生活热水换热器6两两之间通过电磁阀控制经电子膨胀阀、四通换向阀4和压缩机1形成多个循环;分别为单制冷循环、单制热循环、单制热水循环、制冷及热水和其它组合循环。这里只例举四个基本循环。
所述的压缩机、空调用换热器为多机并联;
单制冷循环:
电磁阀5关闭,电子膨胀阀31完全开启,四通换向阀接口D与C相连,E与S相连。
制冷剂流程如下:压缩机1→四通换向阀4→源侧换热器13→电子膨胀阀32,34→空调用换热器16,33→四通换向阀4→压缩机1
单制热循环:
电磁阀5关闭,电子膨胀阀32,34→根据空调需要完全开启,四通换向阀接口D与E相连,C与S相连。
制冷剂流程如下:压缩机1→四通换向阀4→空调用换热器16,33→电子膨胀阀31→源侧换热器13→四通换向阀4→压缩机1
单制热水循环:
电磁阀5开启,电子膨胀阀32,34完全关闭,四通换向阀接口D与E相连,C与S相连。
制冷剂流程如下:压缩机1→生活热水换热器6→电子膨胀阀31→源侧换热器13→四通换向阀4→压缩机1
制冷及热水循环:
电磁阀5开启,电子膨胀阀31完全关闭,四通换向阀接口D与C相连,E与S相连。
制冷剂流程如下:压缩机1→生活热水换热器6→电子膨胀阀32,34→空调用换热器16,33→四通换向阀4→压缩机1
Claims (10)
1.一种并联式空调热水器,包括压缩机(1),四通换向阀(4)、源侧换热器(13)、空调用换热器(16)和生活热水换热器(6),其特征是:从压缩机(1)的排气分流,分别流向并联的四通换向阀(4)和生活热水换热器(6),生活热水换热器(6)出液管通过节流装置和其它换热器连接,三个换热器通过节流装置形成星形并联结构;所述的压缩机(1)的回气管接通四通换向阀(4),所述的四通换向阀(4)剩下的两个通道,一个连接空调用换热器(16),另一个连接源侧换热器(13);源侧换热器(13)、空调用换热器(16)、生活热水换热器(6)两两之间通过电磁阀控制经节流装置、四通换向阀(4)和压缩机(1)形成多个循环,分别为单制冷循环、单制热循环、单制热水循环、制冷及热水循环及其它组合循环。
2.如权利要求1所述的并联式空调热水器,其特征是:所述的生活热水换热器(6)结构形式为分离式,通过制冷剂管道连接;或为整体式,放在机组内部;换热型式为套管式、壳管式换热器或其它型式的换热器。
3.如权利要求1所述的并联式空调热水器,其特征是:所述的生活热水换热器(6)为直热式储水箱时,E、F点断开,分别和直热式储水箱(18)的Q、R点相连。
4.如权利要求3所述的并联式空调热水器,其特征是:所述的直热式储水箱(18)内装有气囊(19)和换热器。
5.如权利要求1~4中任意一权利要求所述的并联式空调热水器,其特征是:所述的节流装置为毛细管、热力膨胀阀或电子膨胀阀等。
6.如权利要求1~4中任意一权利要求所述的并联式空调热水器,其特征是:所述的压缩机(1)和生活热水换热器(6)之间装有电磁阀(5)。
7.如权利要求1~4中任意一权利要求所述的并联式空调热水器,其特征是:所述的生活热水换热器(6)和源侧换热器(13)、空调用换热器(16)之间的循环中还装有储液器(8)。
8.如权利要求1~4中任意一权利要求所述的并联式空调热水器,其特征是:除了增加生活热水换热器以及生活热水系统所需要的附件之外,其它附件的配置和现有空调一样,如:在压缩机(1)排气管和回气管之间装有油分离器(3),压缩机(1)的回气管上装有气液分离器(7)等附件。
9.如权利要求1~4中任意一权利要求所述的并联式空调热水器,其特征是:所述的源侧换热器(13)为分离式或整体式,分离式通过制冷剂管道连接,整体式放在机组内部;所述的源侧换热器(13)为水源或空气源换热器;所述的空调用换热器(16)为分离式或整体式,分离式通过制冷剂管道或水管道连接,整体式放在机组内部;所述的空调用换热器(16)为冷热水型或冷热风型;所述的压缩机(1)和空调用换热器(16)为多个并联,每一个空调用换热器都带一个电子膨胀阀。所述的分离式冷热风型机组有挂壁式,立柜式,风管式,嵌入式等。
10.如权利要求9所述的源侧换热器为空气源换热器,在进行制热循环时,源侧换热器化霜可利用部分或全部生活热水热量进行化霜,减少影响空调供热温度;在进行制热水循环时,源侧换热器化霜可利用部分或全部空调室内热量进行化霜,减少影响生活热水使用温度。
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Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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CNA2008100344653A CN101236029A (zh) | 2008-03-11 | 2008-03-11 | 并联式空调热水器 |
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CNA2008100344653A CN101236029A (zh) | 2008-03-11 | 2008-03-11 | 并联式空调热水器 |
Publications (1)
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Country Status (1)
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CN (1) | CN101236029A (zh) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102494375A (zh) * | 2011-11-28 | 2012-06-13 | 林贤华 | 超高、低温制冷、制热、热水三用空调系统 |
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CN108931069A (zh) * | 2018-06-05 | 2018-12-04 | 珠海英伟特电子科技有限公司 | 空调热水器及其控制方法 |
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2008
- 2008-03-11 CN CNA2008100344653A patent/CN101236029A/zh active Pending
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