CN108758916A - 一种氟水双末端空气源热泵采暖空调机组 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种氟水双末端空气源热泵采暖空调机组,其包括室外机、室内转换机、供暖末端、制冷末端,所述室外机、所述制冷末端通过氟管路与所述室内转换机相连通,所述供暖末端通过水管路与所述室内转换机相连通,本发明集成了供暖系统和制冷系统,可以切换工作状态满足为室内供冷或供暖的需求,减少了独立的供暖系统和制冷系统的设备体积和结构复杂度,集成度高,便于各种苛刻条件下的安装和使用,能量利用率高,供暖效果好,同时减少了传统供暖时化石燃料的燃烧和有害气体的排放,有利于空气环境的保护。

Description

一种氟水双末端空气源热泵采暖空调机组
技术领域
本发明涉及空气调节、空气源热泵技术领域,尤其涉及一种氟水双末端空气源热泵采暖空调机组。
背景技术
现有的空调机组多为单末端机组,即室内仅有单个室内机,该室内机夏天制冷,冬天制热,从而为房间进行空气温度的调节,而我国北方冬季寒冷,在冬季室内机往往制热效率低下,同时单纯使用室内机冬季制热容易造成室内空气格外干燥,不利于室内人员的身体健康,而安装传统的暖气片不仅需要大量的管路改造,锅炉加热还会造成大量的燃料燃烧,不利于北方的空气污染治理,也不适于北方农村当前非集体供暖的采暖现状,因此,亟需一种高效节能且安装简易便捷,适用于快速安装铺设且制冷制热效果优异的制冷制热设备,为克服上述缺点,提出本技术。
发明内容
为了解决现有技术的不足,本发明提供一种氟水双末端空气源热泵采暖空调机组,该氟水双末端空气源热泵采暖空调机组夏季采用冷风供冷,冬季提供热水采用暖气片供热。
氟水双末端空气源热泵采暖空调机组具体包括:
室外机、室内转换机、供暖末端、制冷末端,
所述室外机、所述制冷末端通过氟管路与所述室内转换机相连通,所述供暖末端通过水管路与所述室内转换机相连通。
更进一步,所述室外机包括室外机外壳、室外风扇和内部依次氟路连通的压缩机组、四通阀、室外换热器、第一过滤器、毛细管、第二过滤器,所述四通阀一端通过第四氟截门、第二氟截门与所述室内转换机氟路连通,所述第二过滤器通过第一氟截门、第三氟截门与所述室内转换机氟路连通,其中所述室外风扇设置在所述室外换热器处。
更进一步地,所述室内转换机包括室内转换机外壳和内部依次水路连通的氟水热交换器、热水泵、膨胀罐,所述室内转换机还包括第一电磁阀、第二电磁阀、第一单向阀和第二单向阀,其中所述氟水热交换器通过所述第一电磁阀与所述第二氟截门氟路连通,所述氟水热交换器通过所述第一单向阀与所述第三氟截门氟路连通,所述第二电磁阀与所述第三氟截门氟路连通,所述第二单向阀与所述第二氟截门氟路连通。
更进一步地,所述制冷末端一端通过第五氟截门与所述第二单向阀氟路连通,所述制冷末端的另一端通过第六氟截门与所述第二电磁阀氟路连通。
更进一步地,所述供暖末端一端通过第一水路截门与所述氟水热交换器水路相连,所述供暖末端的另一端通过第二水路截门与所述膨胀罐水路相连。
更进一步地,所述制冷末端内含有室内换热器和室内风扇,所述室内换热器两端分别与第五氟截门和第六氟截门氟路连通。
更进一步地,所述制冷末端为空调室内机,具体地制冷末端可以为壁挂空调,所述供暖末端为暖气片。
更进一步地,所述压缩机组包括压缩机和与压缩机氟路连通的气液分离器。
更进一步地,所述室内转换机可以通过开关在制冷和制热模式之间切换,其中,
制冷模式时,第一电磁阀关闭,第二电磁阀打开,
制热模式时,第一电磁阀打开,第二电磁阀关闭。
更进一步地,所述毛细管包括第一毛细管、第二毛细管和第三单向阀,其中,第三单向阀与第二毛细管并联,并联的第三单向阀和第二毛细管串联在所述第一过滤器和所述第一毛细管之间。
本发明的具体工作过程为:
制冷模式时将室内转换机上的开关置于“制冷”的位置,此时通往制冷末端的第二电磁阀打开;通往氟水热交换器的第一电磁阀关闭,用户用遥控器启动制冷末端送冷风,温度控制器将根据室内的温度决定压缩机的启停。
制冷时氟通路的流程为:高压气态氟由压缩机经过四通阀进入室外换热器(此时为冷凝器)进行放热,在室外风扇带动下高压气态氟放出热量被室外机吸入的气流带走,高压气态氟在室外换热器放热后变成高压液态氟,经过第一过滤器、毛细管(第三单向阀和第一毛细管)、第二过滤器后变成低压液态氟,之后经过第一氟截门、第三氟截门、第二电磁阀、第六氟截门进入制冷末端,低压液态氟在室内换热器(此时为蒸发器)进行吸热蒸发,室内风扇吸入的室内气流经过室内换热器后变成凉风送至室内实现室内的制冷,低压液态氟吸热蒸发为低压气态氟经过第五氟截门、第二单向阀、第二氟截门、第四氟截门和四通阀返回压缩机继续压缩为高压气态氟,完成一次氟路循环。
制热模式时将室内转换机上的开关置于“制热”的位置,此时通往室内机的第二电磁阀关闭;通往氟水热交换器的第一电磁阀打开,同时启动热水泵将热水送到室内供暖末端,温度控制器将根据水温决定压缩机的启停。
制热时氟通路和水通路的流程为:高压气态氟由压缩机经四通阀、第四氟截门、第二氟截门、第一电磁阀进入氟水热交换器(此时为冷凝器),在氟水热交换器中进行放热,热量通过氟水热交换器对由膨胀罐经热水泵泵入氟水热交换器中的水进行加热,之后高压气态氟在氟水热交换器中放热变成高压液态氟经过第一单向阀、第三氟截门、第一氟截门、第二过滤器、毛细管(第一毛细管和第二毛细管)、第一过滤器变成低压液态氟,低压液态氟进入室外换热器(此时为蒸发器)进行吸热蒸发,在室外风扇带动下低压液态氟吸收被室外机吸入的气流的热量而蒸发变为低压气态氟,之后经过四通阀、气液分离器器返回压缩机继续压缩为高压气态氟,完成一次氟路循环,同时从氟水热交换器中加热后的热水经过第一水路截门进入供暖末端进行散热实现室内的供暖,散热后的冷水经第二水路截门回到膨胀罐中,实现了水路循环。
本发明的有益效果为:
1)本发明集成了供暖系统和制冷系统,可以切换工作状态满足为室内供冷或供暖的需求,减少了独立的供暖系统和制冷系统的设备体积和结构复杂度,集成度高,便于各种苛刻条件下的安装和使用。
2)本发明在供暖时由室外机引入热量经氟路循环后通过氟水热交换器实现对供暖末端中传热介质的加热,能量利用率高,供暖效果好,同时减少了传统供暖时化石燃料的燃烧和有害气体的排放,有利于空气环境的保护。
3)本发明在供暖时采用水路传递热量,克服了在冬季采用空调为室内供暖时造成的室内的空气干燥,更有利于提升室内人员的舒适性。
附图说明
图1为氟水双末端空气源热泵采暖空调机组的结构示意图。
具体实施方式
参考图1所示的氟水双末端空气源热泵采暖空调机组,在本实施例中氟水双末端空气源热泵采暖空调机组包括:
室外机、室内转换机、供暖末端(末端2)、制冷末端(末端1),
室外机、制冷末端通过氟管路与室内转换机相连通,供暖末端通过水管路与室内转换机相连通。
具体地,室外机包括室外机外壳和内部依次氟路连通的压缩机组、四通阀、室外换热器、第一过滤器(过滤器1)、毛细管、第二过滤器(过滤器2),四通阀一端通过第四氟截门(氟截门4)、第二氟截门(氟截门2)与室内转换机氟路连通,第二过滤器(过滤器2)通过第一氟截门(氟截门1)、第三氟截门(氟截门3)与室内转换机氟路连通。
具体地,室内转换机包括室内转换机外壳和内部依次水路连通的氟水热交换器、热水泵、膨胀罐,室内转换机还包括第一电磁阀(电磁阀1)、第二电磁阀(电磁阀2)、第一单向阀(单向阀1)和第二单向阀(单向阀2),其中氟水热交换器通过第一电磁阀(电磁阀1)与第二氟截门(氟截门2)氟路连通,氟水热交换器通过第一单向阀(单向阀1)与第三氟截门(氟截门3)氟路连通,第二电磁阀(电磁阀2)与第三氟截门(氟截门3)氟路连通,第二单向阀(单向阀2)与第二氟截门(氟截门2)氟路连通。
更具体地,制冷末端(末端1)一端通过第五氟截门(氟截门5)与第二单向阀(单向阀2)氟路连通,制冷末端(末端1)的另一端通过第六氟截门(氟截门6)与第二电磁阀(电磁阀2)氟路连通。
更具体地,供暖末端(末端2)一端通过第一水路截门(水路截门1)与氟水热交换器水路相连,供暖末端(末端2)的另一端通过第二水路截门(水路截门2)与膨胀罐水路相连。
更具体地,制冷末端(末端1)内含有室内换热器和室内风扇(未示出),室内换热器两端分别与第五氟截门(氟截门5)和第六氟截门(氟截门6)氟路连通。
更具体地,制冷末端(末端1)为空调室内机,优选地制冷末端可以为壁挂空调,供暖末端(末端2)为暖气片。
更具体地,压缩机组包括压缩机和与压缩机氟路连通的气液分离器。
更具体地,室内转换机可以通过开关在制冷和制热模式之间切换,其中,
制冷模式时,第一电磁阀(电磁阀1)关闭,第二电磁阀(电磁阀2)打开,
制热模式时,第一电磁阀(电磁阀1)打开,第二电磁阀(电磁阀1)关闭。
更具体地,毛细管包括第一毛细管(毛细管1)、第二毛细管(毛细管2)和第三单向阀(单向阀3),其中,第三单向阀(单向阀3)与第二毛细管(毛细管2)并联,并联的第三单向阀(单向阀3)和第二毛细管(毛细管2)串联在第一过滤器(过滤器1)和第一毛细管(毛细管1)之间。
下面结合本实施例中的氟水双末端空气源热泵采暖空调机组的具体结构,解释氟水双末端空气源热泵采暖空调机组的具体工作过程:
制冷模式时将室内转换机上的开关置于“制冷”的位置,此时通往制冷末端(末端1)的第二电磁阀(电磁阀2)打开;通往氟水热交换器的第一电磁阀(电磁阀1)关闭,用户用遥控器启动制冷末端(末端1)送冷风,温度控制器将根据室内的温度决定压缩机的启停。
制冷时氟通路的流程为:高压气态氟由压缩机经过四通阀进入室外换热器(此时为冷凝器)进行放热,在室外风扇带动下高压气态氟放出热量被室外机吸入的气流带走,高压气态氟在室外换热器放热后变成高压液态氟,经过第一过滤器(过滤1)、毛细管(第三单向阀(单向阀3)和第一毛细管(毛细管1))、第二过滤器(过滤器2)后变成低压液态氟,之后经过第一氟截门(氟截门1)、第三氟截门(氟截门3)、第二电磁阀(电磁阀2)、第六氟截门(氟截门6)进入制冷末端(末端1),低压液态氟在室内换热器(此时为蒸发器)进行吸热蒸发,室内风扇吸入的室内气流经过室内换热器后变成凉风送至室内实现室内的制冷,低压液态氟吸热蒸发为低压气态氟经过第五氟截门(氟截门5)、第二单向阀(单向阀2)、第二氟截门(氟截门2)、第四氟截门(氟截门4)和四通阀返回压缩机继续压缩为高压气态氟,完成一次氟路循环。
制热模式时将室内转换机上的开关置于“制热”的位置,此时通往室内机的第二电磁阀(电磁阀2)关闭;通往氟水热交换器的第一电磁阀(电磁阀1)打开,同时启动热水泵将热水送到室内供暖末端(末端2),温控器将根据水温决定压缩机的启停。
制热时氟通路和水通路的流程为:高压气态氟由压缩机经四通阀、第四氟截门(氟截门4)、第二氟截门(氟截门2)、第一电磁阀(电磁阀1)进入氟水热交换器(此时为冷凝器),在氟水热交换器中进行放热,热量通过氟水热交换器对由膨胀罐经热水泵泵入氟水热交换器中的水进行加热,之后高压气态氟在氟水热交换器中放热变成高压液态氟经过第一单向阀(单向阀1)、第三氟截门(氟截门3)、第一氟截门(氟截门1)、第二过滤器(过滤器2)、毛细管(第一毛细管(毛细管1)和第二毛细管(毛细管2))、第一过滤器(过滤器1)变成低压液态氟,低压液态氟进入室外换热器(此时为蒸发器)进行吸热蒸发,在室外风扇带动下低压液态氟吸收被室外机吸入的气流的热量而蒸发变为低压气态氟,之后经过四通阀、气液分离器器返回压缩机继续压缩为高压气态氟,完成一次氟路循环,同时从氟水热交换器中加热后的热水经过第一水路截门(水路截门1)进入供暖末端(末端2)进行散热实现室内的供暖,散热后的冷水经第二水路截门(水路截门2)回到膨胀罐中,实现了水路循环。
以上所述实施例仅表达了本发明的实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (10)

1.一种氟水双末端空气源热泵采暖空调机组,其包括:
室外机、室内转换机、供暖末端、制冷末端,
所述室外机、所述制冷末端通过氟管路与所述室内转换机相连通,所述供暖末端通过水管路与所述室内转换机相连通。
2.根据权利要求1所述的氟水双末端空气源热泵采暖空调机组,其特征在于,所述室外机包括室外机外壳、室外风扇和内部依次氟路连通的压缩机组、四通阀、室外换热器、第一过滤器、毛细管、第二过滤器,所述四通阀一端通过第四氟截门、第二氟截门与所述室内转换机氟路连通,所述第二过滤器通过第一氟截门、第三氟截门与所述室内转换机氟路连通,其中所述室外风扇设置在所述室外换热器处。
3.根据权利要求2所述的氟水双末端空气源热泵采暖空调机组,其特征在于,所述室内转换机包括室内转换机外壳和内部依次水路连通的氟水热交换器、热水泵、膨胀罐,所述室内转换机还包括第一电磁阀、第二电磁阀、第一单向阀和第二单向阀,其中所述氟水热交换器通过所述第一电磁阀与所述第二氟截门氟路连通,所述氟水热交换器通过所述第一单向阀与所述第三氟截门氟路连通,所述第二电磁阀与所述第三氟截门氟路连通,所述第二单向阀与所述第二氟截门氟路连通。
4.根据权利要求3所述的氟水双末端空气源热泵采暖空调机组,其特征在于,所述制冷末端一端通过第五氟截门与所述第二单向阀氟路连通,所述制冷末端的另一端通过第六氟截门与所述第二电磁阀氟路连通。
5.根据权利要求3所述的氟水双末端空气源热泵采暖空调机组,其特征在于,所述供暖末端一端通过第一水路截门与所述氟水热交换器水路相连,所述供暖末端的另一端通过第二水路截门与所述膨胀罐水路相连。
6.根据权利要求3所述的氟水双末端空气源热泵采暖空调机组,其特征在于,所述制冷末端内含有室内换热器和室内风扇,所述室内换热器两端分别与第五氟截门和第六氟截门氟路连通。
7.根据权利要求1所述的氟水双末端空气源热泵采暖空调机组,其特征在于,所述制冷末端为空调室内机,所述供暖末端为暖气片。
8.根据权利要求3所述的氟水双末端空气源热泵采暖空调机组,其特征在于,所述压缩机组包括压缩机和与压缩机氟路连通的气液分离器。
9.根据权利要求3所述的氟水双末端空气源热泵采暖空调机组,其特征在于,所述室内转换机通过开关在制冷和制热模式之间切换,其中,
制冷模式时,所述第一电磁阀关闭,所述第二电磁阀打开,
制热模式时,所述第一电磁阀打开,所述第二电磁阀关闭。
10.根据权利要求2所述的氟水双末端空气源热泵采暖空调机组,其特征在于,所述毛细管包括第一毛细管、第二毛细管和第三单向阀,其中,所述第三单向阀与所述第二毛细管并联,并联的所述第三单向阀和所述第二毛细管串联在所述第一过滤器和所述第一毛细管之间。
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