CN107747829A - 一种空气源热泵用双阀协同控制装置 - Google Patents

一种空气源热泵用双阀协同控制装置 Download PDF

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吴卫平
王新
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Abstract

本发明公开了一种空气源热泵用双阀协同控制装置,包括热水出口,所述热水出口的一侧设置有保温水箱,所述热水出口的一端设置有冷凝器,所述冷凝器的一侧设置有储液器,所述储液器的一侧设置有过滤器,所述过滤器的一侧设置有膨胀阀,所述膨胀阀的一侧设置有出气外管,所述出气外管的一侧设置有蒸发器,所述热水出口的上方设置有冷水进口,所述保温水箱的内侧设置有循环水管,备用膨胀阀是不参加工作的,一旦空气源热泵的进气口的膨胀阀出现故障,备用膨胀阀就会因为冷气的倒流而自动启动,而膨胀阀的接口处螺旋卡口是用外接螺旋卡口连接出气管,外接螺旋卡口内螺旋出现问题也方便更换。

Description

一种空气源热泵用双阀协同控制装置
技术领域
本发明属于阀门技术领域,具体涉及一种空气源热泵用双阀协同控制装置。
背景技术
膨胀阀是制冷系统中的一个重要部件,一般安装于储液筒和蒸发器之间。膨胀阀使中温高压的液体制冷剂通过其节流成为低温低压的湿蒸汽,然后制冷剂在蒸发器中吸收热量达到制冷效果,膨胀阀通过蒸发器末端的过热度变化来控制阀门流量,防止出现蒸发器面积利用不足和敲缸现象,感温包内充注的是处于气液平衡饱和状态的制冷剂,这部分制冷剂与系统内的制冷剂是不相通的。它一般是绑在蒸发器出气管上,与管子紧密接触以感受蒸发器出口的过热蒸气温度,由于它内部的制冷剂是饱和的,所以就根据温度传递温度下饱和状态的压力给阀体,理想的膨胀阀工作状态应该是随着蒸发器负荷的变化,实时改变开度,控制流量。但实际上,由于感温包感受的温度在热传递上存在迟滞,造成膨胀阀的反应总是慢半拍。
现有的空气源热泵中的膨胀阀只有一个安装在蒸发器的入口上,一旦膨胀阀出现损坏,整个空气源热泵就无法进行工作,造成空气源热泵的瘫痪,膨胀阀与出气管的借口处是以螺旋卡合的方式连接的,卡合螺口是和膨胀阀连合一体的,一旦卡合螺口出现损坏,整个膨胀阀都将无法使用,不容易进行更换,进而造成空气源热泵无法使用的问题,为此我们提出一种空气源热泵用双阀协同控制装置。
发明内容
本发明的目的在于提供一种空气源热泵用双阀协同控制装置,以解决上述背景技术中提出的现有的空气源热泵中的膨胀阀只有一个安装在蒸发器的入口上,一旦膨胀阀出现损坏,整个空气源热泵就无法进行工作,造成空气源热泵的瘫痪,膨胀阀与出气管的借口处是以螺旋卡合的方式连接的,卡合螺口是和膨胀阀连合一体的,一旦卡合螺口出现损坏,整个膨胀阀都将无法使用,不容易进行更换,进而造成空气源热泵无法使用的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种空气源热泵用双阀协同控制装置,包括热水出口,所述热水出口的一侧设置有保温水箱,所述热水出口的一端设置有冷凝器,所述冷凝器的一侧设置有储液器,所述储液器的一侧设置有过滤器,所述过滤器的一侧设置有膨胀阀,所述膨胀阀的一侧设置有出气外管,所述出气外管的一侧设置有蒸发器,所述热水出口的上方设置有冷水进口,所述保温水箱的内侧设置有循环水管,所述循环水管的一侧设置有压缩器,所述出气外管的内侧设置有出气内管,所述出气内管的内侧设置有固定橡胶圈,所述固定橡胶圈的内侧设置有管塞,所述膨胀阀的外侧表面设置有螺旋柱,所述外接螺旋管的内侧设置有内螺旋。
优选的,所述外接螺旋管与膨胀阀通过内螺旋与螺旋柱螺旋卡合固定连接。
优选的,所述管塞为一种圆柱体结构。
优选的,所述保温水箱为一种中空的长方体结构。
优选的,所述管塞与出气内管通过固定橡胶圈卡合固定连接。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:安装好本发明以后,膨胀阀正常工作时,备用膨胀阀是不参加工作的,一旦空气源热泵的进气口的膨胀阀出现故障,备用膨胀阀就会因为冷气的倒流而自动启动,使空气源热泵能进行正常的工作,而膨胀阀的接口处螺旋卡口是用外接螺旋卡口连接出气管,这样一旦膨胀阀螺旋口出现问题,由于螺旋在外侧,方便进行修复,外接螺旋卡口内螺旋出现问题也方便更换。
附图说明
图1为本发明的空气源热泵工作流程结构示意图;
图2为本发明的备用膨胀阀出气管塞正面结构示意图;
图3为本发明的膨胀阀正面结构示意图;
图4为本发明的外接螺口结构示意图;
图中:1-热水出口、2-保温水箱、3-冷凝器、4-储液器、5-过滤器、6-膨胀阀、7-出气外管、8-蒸发器、9-压缩器、10-循环水管、11-冷水进口、12-管塞、13-固定橡胶圈、14-出气内管、15-螺旋柱、16-内螺旋、17-外接螺旋管。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1、图2、图3和图4,本发明提供一种技术方案:一种空气源热泵用双阀协同控制装置,包括热水出口1,热水出口1的一侧设置有保温水箱2,热水出口1的一端设置有冷凝器3,冷凝器3的一侧设置有储液器4,储液器4的一侧设置有过滤器5,过滤器5的一侧设置有膨胀阀6,膨胀阀6的一侧设置有出气外管7,出气外管7的一侧设置有蒸发器8,热水出口1的上方设置有冷水进口11,保温水箱2的内侧设置有循环水管10,循环水管10的一侧设置有压缩器9,出气外管7的内侧设置有出气内管14,出气内管14的内侧设置有固定橡胶圈13,固定橡胶圈13的内侧设置有管塞12,膨胀阀6的外侧表面设置有螺旋柱15,外接螺旋管17的内侧设置有内螺旋16。
为了使外接螺旋管17与膨胀阀6方便拆卸与安装,本实施例中,优选的,外接螺旋管17与膨胀阀6通过内螺旋16与螺旋柱15螺旋卡合固定连接。
为了能堵住出气内管14,本实施例中,优选的,管塞12为一种圆柱体结构。
为了能存更多的温水,本实施例中,优选的,保温水箱2为一种中空的长方体结构。
为了使管塞12受到冷气回流冲击时,能冲开管塞12,本实施例中,优选的,管塞12与出气内管14通过固定橡胶圈13卡合固定连接。
本发明的工作原理及使用流程:该发明安装好以后,冷水从冷水进口1进入循环水管10,然后通过冷凝器3进行冷凝,再通过压缩器9压缩,再经过蒸发器8进行蒸发,膨胀阀6的工作状态随着蒸发器负荷的变化,随时改变开量,在膨胀阀6损坏时,不能控制流量,当大量冷气回流,使管塞12被冲开,备用膨胀阀即代替膨胀阀6进行工作,使整个空气源热泵能暂时运转,使热水能进入保温水箱2,最终能使热水能从热水出口1出来,再慢慢对膨胀阀6进行修复,当螺旋柱15的螺旋出现损坏时,可以旋转拿掉外接螺旋管17,再对外面的螺旋进行修复,如果内螺旋16出现损坏,则对外接螺旋管17进行更换,非常方便。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (5)

1.一种空气源热泵用双阀协同控制装置,包括热水出口(1),其特征在于:所述热水出口(1)的一侧设置有保温水箱(2),所述热水出口(1)的一端设置有冷凝器(3),所述冷凝器(3)的一侧设置有储液器(4),所述储液器(4)的一侧设置有过滤器(5),所述过滤器(5)的一侧设置有膨胀阀(6),所述膨胀阀(6)的一侧设置有出气外管(7),所述出气外管(7)的一侧设置有蒸发器(8),所述热水出口(1)的上方设置有冷水进口(11),所述保温水箱(2)的内侧设置有循环水管(10),所述循环水管(10)的一侧设置有压缩器(9),所述出气外管(7)的内侧设置有出气内管(14),所述出气内管(14)的内侧设置有固定橡胶圈(13),所述固定橡胶圈(13)的内侧设置有管塞(12),所述膨胀阀(6)的外侧表面设置有螺旋柱(15),所述外接螺旋管(17)的内侧设置有内螺旋(16)。
2.根据权利要求1所述的一种空气源热泵用双阀协同控制装置,其特征在于:所述外接螺旋管(17)与膨胀阀(6)通过内螺旋(16)与螺旋柱(15)螺旋卡合固定连接。
3.根据权利要求1所述的一种空气源热泵用双阀协同控制装置,其特征在于:所述管塞(12)为一种圆柱体结构。
4.根据权利要求1所述的一种空气源热泵用双阀协同控制装置,其特征在于:所述保温水箱(2)为一种中空的长方体结构。
5.根据权利要求1所述的一种空气源热泵用双阀协同控制装置,其特征在于:所述管塞(12)与出气内管(14)通过固定橡胶圈(13)卡合固定连接。
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