CN105953425A - 直浴式空气能热水器 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种直浴式空气能热水器,包括压缩机、换热器、蒸发器、电动调节阀、过滤器、电子膨胀阀、经济器、膨胀管、流量调节器,压缩机与换热器之间连接有管道一,换热器的两端分别连接有冷水进管和热水出管,换热器与过滤器之间连接有管道二,过滤器与蒸发器之间连接有管道三,电子膨胀阀设置在管道三上,蒸发器与经济器之间连接有管道四,经济器与压缩机之间连接有管道五,经济器与管道一之间连接有管道六,经济器与管道二之间连接有管道七,电动调节阀设置在管道六上,膨胀管设置在冷水进管上,流量调节器设置在热水出管上。本直浴式空气能热水器没有储水箱,省去了舍内的水箱占地面积,没有储水箱就不需要保温水箱降温时进行二次加热。
Description
技术领域
本发明属于空气能热水器技术领域,涉及一种直浴式空气能热水器。
背景技术
空气能热水器,也称“空气源热泵热水器”。“空气能热水器”把空气中的低温热量吸收进来,经过氟介质气化,然后通过压缩机压缩后增压升温,再通过换热器转化给水加热,压缩后的高温热能以此来加热水温。空气能热水器具有高效节能的特点,制造相同的热水量,是电热水器的4-6倍,其年平均热效比是电加热的4倍,利用能效高。
该新产品克服了太阳能热水器依靠阳光采热和安装不便的缺点。由于空气能热水器的工作是通过介质换热,因此其不需要电加热元件与水直接接触,避免了电热水器漏电的危险,也防止了燃气热水器有可能爆炸和中毒的危险,更有效控制了燃气热水器排放废气造成的空气污染。
空气能热水器不需要阳光,因此放在家里或室外都可以。太阳能热水器储存的水用完之后,很难再马上产生热水,如果电加热又需要很长的时间,而空气能热水零下20摄氏度以上,就可以24小时全天候承压运行。这样一来,即使用完一箱水,一个小时左右空气能热水器甚至更短时间内就会再产生一箱热水。同时它也能从根本上消除电热水器漏电、干烧以及燃气热水器使用时产生有害气体等安全隐患,
空气源热泵热水器顾名思义就是把空气中的热量通过冷媒搬运到水中,传统的电热水器和燃气热水器是通过消耗燃气和电能来获得热能,而空气能热水器是通过吸收空气中的热量来达到加热水的目的,在消耗相同电能的情况下可以吸收相当于三倍电能左右的热能来加热水。
但是空气能热水器均需要储水箱,可以在降温时进行二次加热,但这样做导致了电能消耗的增加,而且储水箱占地面积大,用水量容易受到限制。
发明内容
本发明的目的是针对现有的技术存在上述问题,提出了一种直浴式空气能热水器,没有储水箱,省去了舍内的水箱占地面积,没有储水箱就不需要保温水箱降温时进行二次加热,减少了电能消耗。
本发明的目的可通过下列技术方案来实现:一种直浴式空气能热水器,包括压缩机、换热器、蒸发器、电动调节阀、过滤器、电子膨胀阀、经济器、膨胀管、流量调节器,其特征在于,压缩机与换热器之间连接有管道一,换热器的两端分别连接有冷水进管和热水出管,换热器与过滤器之间连接有管道二,过滤器与蒸发器之间连接有管道三,电子膨胀阀设置在管道三上,蒸发器与经济器之间连接有管道四,经济器与压缩机之间连接有管道五,经济器与管道一之间连接有管道六,经济器与管道二之间连接有管道七,电动调节阀设置在管道六上,膨胀管设置在冷水进管上,流量调节器设置在热水出管上。
氟介质在蒸发器中吸取环境中的热量而气化,经过管道四进入到经济器中,通过氟介质自身节流蒸发吸收热量从而使另一部分氟介质得到过冷,过冷的氟介质通过管道七回到管道二,进入蒸发器重新利用,气态的氟介质在经济器经过管道五进入到压缩机,正常沐浴时管道六上的电动调节阀是关闭的,压缩机将氟介质压缩后通过管道一输送到换热器进行热量交换,使换热器中的水温度升高,降温后氟介质变成液态通过管道二流回到过滤器,经过过滤后经过管道三重新进入到蒸发器。在换热器中,水被加热后直接从热水出管流出。如果中间擦洗沐浴露时,那么换热器的水保持恒温,此时的电子膨胀阀调节到较小流量,而电动调节阀打开到最大流量,水流则不动,压缩机出来后的大部分氟介质经管道六回到经济器。这样就可以省略掉储水箱,而且换热器容积小,不需要保温水箱降温时进行二次加热。完全停机也就是停止沐浴时,电子膨胀阀是关闭的。
进一步的,所述的压缩机为变频压缩机。
进一步的,所述换热器为高效等压式换热器。
进一步的,所述热水出管的端部连接有花洒,花洒端部设有洗浴按钮。
进一步的,所述蒸发器为循环性蒸发器。
进一步的,所述经济器为氟用干式经济器。一部分氟里昂液体节流后在管内蒸发后进入压缩机补气口,另一部分氟里昂液体在管外被过冷。
按下洗浴按钮,压缩机开始工作,5分钟后可以开始洗浴。本直浴式空气能热水器由环境温度控制热水出水量。采用流量控制器,最终决定是由花洒的出水量来决定大小,前提是默认出水量大于花洒出水量。洗浴完后按下洗浴按钮停机或开启后30分后无水流流动自动关机。
开机后5分钟进入正常洗浴,恒温出水,默认出水温度43℃,温度偏差在±1℃,在洗浴中间擦洗沐浴露时,水流不动,压缩机自动进入恒温保温模式。等再次开启喷浴时自动进入恒温供水。一般热泵需要再等3分钟再次启动,就影响了洗浴。保温模式时间1-30分之间可以调整,一般不需要调整。
与现有技术相比,本直浴式空气能热水器没有储水箱,省去了舍内的水箱占地面积,没有储水箱就不需要保温水箱降温时进行二次加热,减少了电能消耗,没有水箱就没有水容量的限制,随开随洗。
附图说明
图1是本直浴式空气能热水器结构示意图。
图中,1、压缩机;2、换热器;3、蒸发器;4、电动调节阀;5、过滤器;6、电子膨胀阀;7、经济器;8、膨胀管;9、流量调节器;10、花洒;11、管道一;12、管道二;13、管道三;14、管道四;15、管道五;16、管道六;17、管道七;18、冷水进管;19、热水出管;20、洗浴按钮。
具体实施方式
以下是本发明的具体实施例并结合附图,对本发明的技术方案作进一步的描述,但本发明并不限于这些实施例。
以下是本发明的具体实施例并结合附图,对本发明的技术方案作进一步的描述,但本发明并不限于这些实施例。
本直浴式空气能热水器包括压缩机1、换热器2、蒸发器3、电动调节阀4、过滤器5、电子膨胀阀6、经济器7、膨胀管8、流量调节器9,压缩机1与换热器2之间连接有管道一11,换热器2的两端分别连接有冷水进管18和热水出管19,换热器2与过滤器5之间连接有管道二12,过滤器5与蒸发器3之间连接有管道三13,电子膨胀阀6设置在管道三13上,蒸发器3与经济器7之间连接有管道四14,经济器7与压缩机1之间连接有管道五15,经济器7与管道一11之间连接有管道六16,经济器7与管道二12之间连接有管道七17,电动调节阀4设置在管道六16上,膨胀管8设置在冷水进管18上,流量调节器9设置在热水出管19上。
所述的压缩机1为变频压缩机1。
所述换热器2为高效等压式换热器2。
所述热水出管19的端部连接有花洒10,花洒10端部设有洗浴按钮20。
所述蒸发器3为循环性蒸发器3。
所述经济器7为氟用干式经济器7。一部分氟里昂液体节流后在管内蒸发后进入压缩机1补气口,另一部分氟里昂液体在管外被过冷。
按下洗浴按钮20,压缩机1开始工作,5分钟后可以开始洗浴。本直浴式空气能热水器由环境温度控制热水出水量。采用流量控制器,最终决定是由花洒10的出水量来决定大小,前提是默认出水量大于花洒10出水量。洗浴完后按下洗浴按钮20停机或开启后30分后无水流流动自动关机。
开机后5分钟进入正常洗浴,恒温出水,默认出水温度43℃,温度偏差在±1℃,在洗浴中间擦洗沐浴露时,水流不动,压缩机1自动进入恒温保温模式。等再次开启喷浴时自动进入恒温供水。一般热泵需要再等3分钟再次启动,就影响了洗浴。保温模式时间1-30分之间可以调整,一般不需要调整。
本文中所描述的具体实施例仅仅是对本发明精神作举例说明。本发明所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本发明的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。
Claims (6)
1.一种直浴式空气能热水器,包括压缩机、换热器、蒸发器、电动调节阀、过滤器、电子膨胀阀、经济器、膨胀管、流量调节器,其特征在于,压缩机与换热器之间连接有管道一,换热器的两端分别连接有冷水进管和热水出管,换热器与过滤器之间连接有管道二,过滤器与蒸发器之间连接有管道三,电子膨胀阀设置在管道三上,蒸发器与经济器之间连接有管道四,经济器与压缩机之间连接有管道五,经济器与管道一之间连接有管道六,经济器与管道二之间连接有管道七,电动调节阀设置在管道六上,膨胀管设置在冷水进管上,流量调节器设置在热水出管上。
2.根据权利要求1所述的直浴式空气能热水器,其特征在于,所述的压缩机为变频压缩机。
3.根据权利要求2所述的直浴式空气能热水器,其特征在于,所述换热器为高效等压式换热器。
4.根据权利要求3所述的直浴式空气能热水器,其特征在于,所述热水出管的端部连接有花洒,花洒端部设有洗浴按钮。
5.根据权利要求4所述的直浴式空气能热水器,其特征在于,所述蒸发器为循环性蒸发器。
6.根据权利要求5所述的直浴式空气能热水器,其特征在于,所述经济器为氟用干式经济器。
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