CN103017409A - 节能高效制冷、制热一体机 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种节能高效制冷、制热一体机,包依次连接的压缩机、冷凝器、毛细管、蒸发器,其特征在于:所述冷凝器包括设有水箱或保温箱的第一冷凝器,以及第二冷凝器和第三冷凝器,所述压缩机输出端与第一冷凝器输入端连接,所述第一冷凝器输出端分别与第二冷凝器和第三冷凝器的输入端连接。本发明解决了压缩机的高温问题。做到了夏天以制冷为主,制热水为辅,而冬天以制热水为主,冰箱冰柜制冷为辅,做到设计的人性化。本发明可以控制压缩机的回口温度,有效避免了以往压缩机回口温度高、压缩机电流大、浪费电、效率低的弊端。
Description
技术领域:
本发明涉及一种节能高效制冷、制热一体机。
背景技术:
在市场上带制暖水箱的冰箱或冰柜都不能很好解决过冷或过热的问题,即容易造成夏天水箱过热,而冰箱或冰柜制冷较差,或者冬天制冷效果较好,而水箱热水温度却上不去等问题。
发明内容:
本发明的目的在于提供一种节能高效制冷、制热一体机,该节能高效制冷、制热一体机不仅结构简单、设计合理,而且有利于解决带制暖水箱的冰箱、冰柜过冷或过热的问题。
本发明节能高效制冷、制热一体机,包依次连接的压缩机、冷凝器、毛细管、蒸发器,其特征在于:所述冷凝器包括设有水箱或保温箱的第一冷凝器,以及第二冷凝器和第三冷凝器,所述压缩机输出端与第一冷凝器输入端连接,所述第一冷凝器输出端分别与第二冷凝器和第三冷凝器的输入端连接,所述第二冷凝器和第三冷凝器的输出端分别连接常开阀体和常闭阀体后与蒸发器连接,所述蒸发器连接第二蒸发吸热器后与压缩机输入口连接,所述第二蒸发吸热器进、出端并联有蒸发旁路阀,在靠近压缩机输入口处连接有感温器以感测压缩机回口温度,从而控制常开阀体、常闭阀体或蒸发旁路阀的启闭。
上述第三冷凝器与第二蒸发吸热器之间连接有导热片。
上述第三冷凝器与第二蒸发吸热器之间设有往第二蒸发吸热器吹风的风扇。
上述第二蒸发吸热器的输入端上连接有常开阀。
上述蒸发器旁侧设有感温探头。
本发明节能高效制冷、制热一体机的工作原理:在感温器感测到压缩机回口温度不高时,常开阀5常开、常闭阀6常闭,第二冷凝器203可通、第三冷凝器204不通,压缩机1工作,经过第一冷凝器202对水箱或保温箱201加温,再经第二冷凝器203散热,然后经过毛细管3后由蒸发器4制冷,接着进入第二蒸发吸热器7吸收空气和第二冷凝器203的热量,吸收了热量可提高冬天时压缩机回口的热量,从而增加了热效率,又有冰箱或冰柜的制冷使用;在感温器感测到压缩机回口温度较高时,常闭阀6开启,第二、三冷凝器203、204均可通,压缩机1工作,经过第一冷凝器对水箱或保温箱加温,再分两路经第二、三冷凝器散热,然后经过毛细管后由蒸发器制冷,接着进入第二蒸发吸热器吸收空气和第二冷凝器的热量,由于有第三冷凝器的分流,从而可减少第二冷凝器的热量,降低压缩机回口温度;当在感温器感测到压缩机回口温度还高时,常闭阀6开启,常开阀5断开,第三冷凝器204可通,第二冷凝器203不通,压缩机1工作,经过第一冷凝器对水箱或保温箱加温,经第三冷凝器散热,然后经过毛细管后由蒸发器制冷,接着进入第二蒸发吸热器吸收空气热量,但没有吸收第二冷凝器的热量,从而使压缩机回口温度得以控制,保证压缩机正常工作;当在夏天较高室温情况下,感温器感测到压缩机回口温度仍然高,开启蒸发旁路阀,常闭阀6开启,常开阀5断开,第三冷凝器204可通,第二冷凝器203不通,压缩机1工作,经过第一冷凝器对水箱或保温箱加温,经第三冷凝器散热,然后经过毛细管后由蒸发器制冷后,分别经过进入第二蒸发吸热器203和蒸发旁路阀8的旁路,从而使压缩机回口温度进一步得以控制,保证压缩机正常工作。
附图说明:
图1是本发明实施例一的构造示意图;
图2是本发明实施例二的构造示意图。
具体实施方式:
本发明节能高效制冷、制热一体机,包依次连接的压缩机1、冷凝器2、毛细管3、蒸发器4,所述冷凝器2包括设有水箱或保温箱201的第一冷凝器202,以及第二冷凝器203和第三冷凝器204,所述压缩机输出端与第一冷凝器202输入端连接,所述第一冷凝器202输出端分别与第二冷凝器203和第三冷凝器204的输入端连接,所述第二冷凝器和第三冷凝器的输出端分别连接常开阀体5和常闭阀体6后与蒸发器4连接,所述蒸发器4连接第二蒸发吸热器7后与压缩机输入口连接,所述第二蒸发吸热器7进、出端并联有蒸发旁路阀8,在靠近压缩机输入口处连接有感温器9以感测压缩机回口温度,从而控制常开阀体、常闭阀体或蒸发旁路阀的启闭。上述201可以是水箱或保温箱,也可以是保温箱水箱一体。
为了较好地传热,上述第三冷凝器204与第二蒸发吸热器7之间连接有导热片10。
本发明节能高效制冷、制热一体机的工作原理:在感温器感测到压缩机回口温度不高时,常开阀5常开、常闭阀6常闭,第二冷凝器203可通、第三冷凝器204不通,压缩机1工作,经过第一冷凝器202对水箱或保温箱201加温,再经第二冷凝器203散热,然后经过毛细管3后由蒸发器4制冷,接着进入第二蒸发吸热器7吸收空气和第二冷凝器203的热量,吸收了热量可提高冬天时压缩机回口的热量,从而增加了热效率,又有冰箱或冰柜的制冷使用;在感温器感测到压缩机回口温度较高时,常闭阀6开启,第二、三冷凝器203、204均可通,压缩机1工作,经过第一冷凝器对水箱或保温箱加温,再分两路经第二、三冷凝器散热,然后经过毛细管后由蒸发器制冷,接着进入第二蒸发吸热器吸收空气和第二冷凝器的热量,由于有第三冷凝器的分流,从而可减少第二冷凝器的热量,降低压缩机回口温度;当在感温器感测到压缩机回口温度还高时,常闭阀6开启,常开阀5断开,第三冷凝器204可通,第二冷凝器203不通,压缩机1工作,经过第一冷凝器对水箱或保温箱加温,经第三冷凝器散热,然后经过毛细管后由蒸发器制冷,接着进入第二蒸发吸热器吸收空气热量,但没有吸收第二冷凝器的热量,从而使压缩机回口温度得以控制,保证压缩机正常工作;当在夏天较高室温情况下,感温器感测到压缩机回口温度仍然高,开启蒸发旁路阀,常闭阀6开启,常开阀5断开,第三冷凝器204可通,第二冷凝器203不通,压缩机1工作,经过第一冷凝器对水箱或保温箱加温,经第三冷凝器散热,然后经过毛细管后由蒸发器制冷后,分别经过进入第二蒸发吸热器203和蒸发旁路阀8的旁路,从而使压缩机回口温度进一步得以控制,保证压缩机正常工作。
为了较好地散热,上述第三冷凝器204与第二蒸发吸热器7之间设有往第二蒸发吸热器吹风的风扇11。
为了可以根据冬天或夏天的不同需要,上述第二蒸发吸热器的输入端上连接有常开阀12,其工作方式是,常开阀12常开,蒸发旁路阀8常闭,常开阀体5常开,常闭阀体6常闭(或者直接不设置常闭阀体6管路和不设置常开阀体5,如图2所示),当冬天时,需要保证水箱的温度,有风扇转动,可把第二冷凝器的热量吹向第二蒸发吸热器,使压缩机回口端可提高温度,从而提高了压缩机的热效率;在夏天时,有常开阀12闭合不通,蒸发旁路阀8开启,常开阀体5常开,常闭阀体6常闭,即关闭第二蒸发吸热器7的吸热,由蒸发旁路阀8该旁路接通,解决了压缩机的高温问题。做到了夏天以制冷为主,制热水为辅,而冬天以制热水为主,冰箱冰柜制冷为辅,做到设计的人性化。
为了更有效测温,上述蒸发器旁侧还设有感温探头。
上述第二蒸发吸热器7和第二蒸发吸热器203还可以是大管套小管的方式,不论是第二蒸发吸热器7还是第二蒸发吸热器203为大管均可,大小管间可以进行热传递。
图中的常开阀体5、常闭阀体6、蒸发旁路阀8、常开阀12是电动阀门,也可以采用换向阀。
本发明可以控制压缩机的回口温度,有效避免了以往压缩机回口温度高、压缩机电流大、浪费电、效率低的弊端。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,凡依本发明申请专利范围所做的均等变化与修饰,皆应属本发明的涵盖范围。
Claims (5)
1.一种节能高效制冷、制热一体机,包依次连接的压缩机、冷凝器、毛细管、蒸发器,其特征在于:所述冷凝器包括设有水箱或保温箱的第一冷凝器,以及第二冷凝器和第三冷凝器,所述压缩机输出端与第一冷凝器输入端连接,所述第一冷凝器输出端分别与第二冷凝器和第三冷凝器的输入端连接,所述第二冷凝器和第三冷凝器的输出端分别连接常开阀体和常闭阀体后与蒸发器连接,所述蒸发器连接第二蒸发吸热器后与压缩机输入口连接,所述第二蒸发吸热器进、出端并联有蒸发旁路阀,在靠近压缩机输入口处连接有感温器以感测压缩机回口温度,从而控制常开阀体、常闭阀体或蒸发旁路阀的开启。
2.根据权利要求1所述的节能高效制冷、制热一体机,其特征在于:所述第三冷凝器与第二蒸发吸热器之间连接有导热片。
3.根据权利要求1所述的节能高效制冷、制热一体机,其特征在于:所述第三冷凝器与第二蒸发吸热器之间设有往第二蒸发吸热器吹风的风扇。
4.根据权利要求3所述的节能高效制冷、制热一体机,其特征在于:所述第二蒸发吸热器的输入端上连接有常开阀。
5.根据权利要求4所述的节能高效制冷、制热一体机,其特征在于:所述蒸发器旁侧设有感温探头。
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