CN101566403B - 多联热泵空调热水机 - Google Patents

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Abstract

一种多联热泵空调热水机,包括压缩机、室外换热器、室内换热器以及多个电子膨胀阀、分歧管、电磁阀;三通阀为两个,两个三通阀相互并联后与压缩机形成连接回路,两个三通阀的输入端与压缩机的高压气管相连通,第一三通阀的输出端A依次连通室外换热器、第一电子膨胀阀、第一分歧管、第二电子膨胀阀和第一室内换热器的A端;第一三通阀的输出端B通过低压气管连通第二分歧管;第二三通阀的输出端A通过高压气管连通第三分歧管。本发明通过电控装置控制电磁阀的导通或关闭切换低压气管、高压气管与室内换热器的连通,使室内换热器可以制冷或者制热;使水氟换热器可以制热水,实现同时运行3种基本模式:即空调制冷+空调制热+制热水。

Description

多联热泵空调热水机
技术领域
本发明涉及一种多联热泵空调热水机,属于空调环保节能技术领域。
背景技术
现有的多联热泵热水机是一种热回收空调器,但它只有4种基本运行模式,即空调制冷、空调制热、制热水、空调制冷+制热水。在实际应用中存在局限性,无法实现同时空调制热+制热水等功能,在冬天时有的空间需要制热、有的空间需要制热水,这时候现有的多联热泵热水机系统无法实现。现有的三管制热回收多联机能够实现同时空调制冷+制热功能,也是一种热回收空调器,但也存在局限性,同样无法制热水,应用场合较少。中国专利文献号CN101235993于2008年8月6日公开了一种四管制热泵、热水三用中央空调系统,由热泵、热水机组,蒸发冷却塔,室内换热器,冷凝泵,冷冻泵,热水循环泵,热水保温箱组成,热泵、热水机组由压缩机,热水换热器,冷凝器,过滤器,节流机构,蒸发器组成,蒸发冷却塔由翅片盘管、冷却塔循环泵、冷却风机组成,据称,该三用中央空调系统能四管制提供载冷剂,可以全年供给热载冷剂、冷载冷剂、生活热水,对房间温度实现灵活调节,全天候提供生活热水。但其结构较复杂,制造成本较高,有必要进一步改进和完善。
发明内容
本发明的目的旨在提供一种结构简单合理,制造成本较低,可同时实现空调制热+制热水功能、更加环保节能、应用范围更广的多联热泵空调热水机,以克服现有技术中的不足之处。
按此目的设计的一种多联热泵空调热水机,包括压缩机、三通阀、室外换热器、室内换热器以及多个电子膨胀阀、分歧管、电磁阀;三通阀的一端连通压缩机的高压气管,另一端依次连通室外换热器、电子膨胀阀、分歧管和室内换热器,其结构特征是:
所述三通阀为两个,两个三通阀相互并联后与压缩机形成连接回路,两个三通阀的输入端与压缩机的高压气管相连通,其中:第一三通阀的输出端A依次连通室外换热器、第一电子膨胀阀、第一分歧管、第二电子膨胀阀和第一室内换热器的A端;第一三通阀的输出端B通过低压气管连通第二分歧管;第二三通阀的输出端A通过高压气管连通第三分歧管;第一三通阀的输出端B与第二三通阀的另一输出端均通过低压气管连接压缩机的入口;
所述第一分歧管的B端上串接有第四分歧管,第三分歧管的B端上串接有第五分歧管,第四分歧管的B端和第五分歧管的B端分别通过电子膨胀阀、电磁阀连通水氟换热器;水氟换热器通过水泵与储水箱连接;
第二分歧管的A端和第三分歧管的A端并联后接第一室内换热器的B端;第四分歧管的A端连通第二室内换热器的A端;第二分歧管的B端和第五分歧管的A端并联后接第二室内换热器的B端。
连接室内换热器A端的分歧管上设置有电子膨胀阀,连接室内换热器B端的分歧管上设置有电磁阀。
本发明通过电控装置控制电磁阀的导通或关闭切换低压气管、高压气管与室内换热器的连通,使室内换热器可以制冷或者制热;通过电控装置控制电磁阀的导通或关闭,使高压气管与水氟换热器导通或关闭,使水氟换热器可以制热水。通过这种方式,可以实现室内换热器同时制冷制热、并且水氟换热器可以制热水。这样整个系统可以实现同时运行3种基本模式:即空调制冷+空调制热+制热水。本发明把现有的热泵热水机和三管制热回收两种技术融合在一起,将空调系统废热加以利用回收,大大增强了节能减排的效果,非常灵活地满足不同场合的需求,真正做到各取所需,应用范围更加广泛,并且可以进一步提高市场销量。
附图说明
图1为本发明一实施例结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图及实施例对本发明作进一步描述。
参见图1,本多联热泵空调热水机包括压缩机1、第一三通阀21、第二三通阀22、室外换热器3、电子膨胀阀41、42、43、44、电磁阀51、52、53、54、55、第一室内换热器61、第二室内换热器62、水氟换热器7、储水箱13、水泵12、第一至第五分歧管81、82、83、84、85、高压液管9、低压气管10、高压气管11组成的多联热泵空调热水机。高压液管9、低压气管10和高压气管11,分别通过分歧管81、82、83、电子膨胀阀42、43、电磁阀51、52、53、54分别与室内换热器61、62连接。高压液管9和高压气管11,分别通过分歧管81、84和83、85以及电子膨胀阀44、电磁阀55与水氟换热器7连接;水氟换热器7通过水泵12与储水箱13连接,具体的连接方式如附图1所示。
当通过调节第一三通阀21、第二三通阀22,通过电控装置控制电磁阀51处于导通状态,电磁阀52处于关闭状态,使低压气管10与第一室内换热器61连通,同时通过电控调节电子膨胀阀42的开度,使第一室内换热器61处于制冷模式;通过电控装置控制电磁阀53处于关闭状态,电磁阀54处于导通状态,使高压气管11与第二室内换热器62连通,同时通过电控装置控制电子膨胀阀43的开度,使第二室内换热器62处于制热模式;通过电控装置控制电磁阀55处于导通状态,使高压气管11与水氟换热器7连通,同时通过电控调节电子膨胀阀44的开度,使水氟换热器7处于制热水模式;这样,第一室内换热器61可以与周围的环境换热使周围的环境降温,满足制冷的需求;第二室内换热器62可以与周围的环境换热使周围的环境升温,满足制热的需求;水氟换热器7可以使储水箱的温度升高,满足人们对热水的需求;那么整个系统就可以实现同时空调制冷+空调制热+制热水。
当空调处于制冷模式下,通过电控装置控制电磁阀52、54、55处于关闭状态,电磁阀51、53处于导通状态,通过电控装置控制电子膨胀阀44开度为0,通过电控调节电子膨胀阀42、43开度、使整个系统仅处于空调制冷模式。
当空调处于制热模式下,通过电控装置控制电磁阀51、53、55处于关闭状态,电磁阀52、54处于导通状态,通过电控装置控制电子膨胀阀44开度为0,通过电控调节电子膨胀阀42、43开度、使整个系统仅处于空调制热模式。
当通过第一三通阀21、第二三通阀22,并且通过电控装置控制电磁阀51、52、53、54处于关闭状态,电磁阀55处于导通状态,通过电控装置控制电子膨胀阀42、43开度为0,通过电控调节电子膨胀阀44开度、使整个系统仅处于空调制热水模式。
因此,通过电控装置控制电磁阀51、52、53、54的导通或关闭切换低压气管10和高压气管11与室内换热器61、62的连通,使室内换热器61、62可以制冷或者制热,通过电控装置控制电磁阀55的导通或关闭切换高压气管11与水氟换热器的连同,可以使水氟换热器制热水。从而使整个系统可以同时实现3种基本运行模式:即空调制冷、空调制热、制热水,并且3种基本运行模式可以任意组合。

Claims (2)

1.一种多联热泵空调热水机,包括压缩机(1)、三通阀、室外换热器(3)、室内换热器以及多个电子膨胀阀、分歧管、电磁阀;三通阀的一端连通压缩机(1)的高压气管(11),另一端依次连通室外换热器、电子膨胀阀、分歧管和室内换热器,其特征是:
所述三通阀为两个,两个三通阀相互并联后与压缩机(1)形成连接回路,两个三通阀的输入端与压缩机(1)的高压气管(11)相连通,其中:第一三通阀(21)的输出端A依次连通室外换热器(3)、第一电子膨胀阀(41)、第一分歧管(81)、第二电子膨胀阀(42)和第一室内换热器(61)的A端;第一三通阀(21)的输出端B通过低压气管(10)连通第二分歧管(82);第二三通阀(22)的输出端A通过高压气管(11)连通第三分歧管(83);第一三通阀(21)的输出端B与第二三通阀(22)的另一输出端均通过低压气管(10)连接压缩机(1)的入口;
所述第一分歧管(81)的B端上串接有第四分歧管(84),第三分歧管(83)的B端上串接有第五分歧管(85),第四分歧管(84)的B端和第五分歧管(85)的B端分别通过电子膨胀阀(44)、电磁阀(55)连通水氟换热器(7);水氟换热器(7)通过水泵(12)与储水箱(13)连接;
第二分歧管(82)的A端和第三分歧管(83)的A端并联后接第一室内换热器(61)的B端;第四分歧管(84)的A端连通第二室内换热器(62)的A端;第二分歧管(82)的B端和第五分歧管(85)的A端并联后接第二室内换热器(62)的B端。
2.根据权利要求1所述的多联热泵空调热水机,其特征是连接室内换热器A端的分歧管上设置有电子膨胀阀,连接室内换热器B端的分歧管上设置有电磁阀。
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