CN110108011A - 一种分体空调热量回收系统及其使用方法 - Google Patents

一种分体空调热量回收系统及其使用方法 Download PDF

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Abstract

本发明涉及环境保护技术领域,具体为一种分体空调热量回收系统及其使用方法。本发明通过利用热量回收利用设施,吸收分体空调排向大气的热量,加热保温储水罐内的水体,产生热水,以供洗澡、洗菜等生活用水,减少了能源消耗,分体空调热量回收处理技术的应用,减少了城市聚居区夏季分体空调的外排热量,降低了城市大气温度,减少了夏季能源消耗量,解决了分体空调导致的气温上升及热量浪费问题,具有巨大的社会效益。

Description

一种分体空调热量回收系统及其使用方法
所属技术领域
本发明涉及环境保护技术领域,具体涉及一种分体空调热量回收系统及其使用方法。
背景技术
随着社会的飞速发展,人民的物质文化生活水平日益提高,家用分体空调逐渐普及。目前,大量的空调在炎热的夏季使用中,向空气中排入大量的热量,导致周围气温升高,提高了室内室外温度梯度,加大了室内温度降低的难度,需消耗更多的能源。空调的使用,是人口聚居区(城市)夏季气温升高的根源之一。如何解决空调热量利用的问题是当今社会各界亟须解决的问题。
夏季在日常生活中需要热水来洗澡、洗菜。家用热水器供热水,需消耗能源。本发明解决家用分体空调制热过程中产生的热量利用问题,以减小大气环境污染、减小大气温升,节能减排,以改善城市温度环境。空调制冷时,房间内热量排向大气,导致城市大气温度上升,室内外温度梯度加大,热传导速率增大,需要更多的制冷量保证室内保持在舒适的温度;环境温度的升高,导致大气温度的舒适度降低。利用热量回收利用设施,吸收空调排向大气的热量,加热保温储水罐内的水体,产生了热水,以供洗澡、洗菜等生活用水,减少了能源消耗,减少了环境温度的热污染。分体空调热量回收处理技术的应用,减少了城市夏季外排热量,降低了城市大气温度,减少了夏季能源消耗量,解决了分体空调导致的气温上升及热量浪费问题,具有较大的社会效益及价值,
发明内容
本发明客服了现有技术的不足,提供了一种利用分体空调室外机排出的热量加热自来水形成热水的装置,尤其是一种分体空调热量回收系统及其使用方法。
本发明所解决的技术问题可以采用以下技术方案来实现:
一种分体空调热量回收系统,包括
保温储水罐,保温储水罐上设置有热水出水管和冷水进水管,热水出水管与室内用水管路连通,冷水进水管与市政自来水管连通,保温储水罐还设置有与室内下水管路连通的排出水管路,排出水管路上连接有减压阀;
空调外机,空调外机内设置有机电部和热交换部,机电部与热交换部电连接,热交换部与保温储水罐之间通过一个进水管和出水管连接,进水管还通过电子控制阀与保温储水罐和冷水进水管连通;
水泵,水泵连接在进水管上。
所述的热交换部包括壳体、冷凝器、毛细水管和变压器油,冷凝器设置在壳体内且与机电部电连接,毛细水管均匀分布在冷凝器四周,毛细水管的进水口与进水管连通,毛细水管的出水口与出水管连通,壳体内与外部连通的开口都进行密封处理,且壳体内还填充有没过于毛细水管的变压器油。
所述的电子控制阀包括第一电子控制阀和第二电子控制阀,进水管连接在保温储水罐的底部,且进水管靠近保温储水罐的管路上连接有第二电子控制阀,进水管与冷水进水管连通的管路上连接有第一电子控制阀。
所述的冷水进水管与保温储水罐连接的管路上连接有进水阀。
所述的出水管与保温储水罐连接的管路上连接有逆止阀。
所述的出水管连接在保温储水罐的中上部,且低于保温储水罐上的热水出水管的连接位置。
一种分体空调热量回收系统的使用方法,包括上述所述的一种分体空调热量回收系统,先将保温储水罐内充满水,然后关闭进水阀和第一电子控制阀,打开第二电子控制阀,空调开始运行,空调内的冷凝器散热,冷凝器散发的热量通过变压器油传导给毛细水管,降低冷凝器的温度,加热毛细水管内的水体;
当变压器油的温度高于设定值且保温储水罐内的水温低于设定值时,启动水泵,加速保温储水罐水体的循环,当变压器油的温度低于设定值时,关闭水泵,水流自流通过水泵;
当保温储水罐内的水温高于设定值时,关闭进水阀和第二电子控制阀,打开第一电子控制阀,市政自来水进入冷水进水管在通过进水管进入毛细水管,降低变压器油和冷凝器的温度,加热后的水体通过出水管进入保温储水罐,当保温储水罐内压力高于设定值时,减压阀打开,热水通过排出水管路排水,热量被带走;
当使用热水时,关闭进水阀和第二电子控制阀,打开第一电子控制阀,保温储水罐通过热水出水管向外排出热水,自来水进入冷水进水管在通过进水管进入毛细水管,冷凝器加热变压器油,变压器油的热量传递给加热毛细水管内的冷水后补充到保温储水罐内,然后热水可以实现持续使用。
本发明的有益效果是:
与现有技术相比,本发明通过空调外机内设置有机电部和热交换部,机电部与热交换部电连接,保证空调的正常运行,热交换部与保温储水罐之间通过一个进水管和出水管连接,进水管还通过电子控制阀与保温储水罐和冷水进水管连通,进水管的冷水进入空调的热交换部内进行热量交换,然后热水从出水管进入保温储水罐,使用热水时热水从保温储水罐上的热水出水管流出,市政自来水管的冷水进入冷水进水管,然后经过进水管进入热交换部,进水管还通过电子控制阀与保温储水罐和冷水进水管连通,电子控制阀控制进水管上水的进入,当热交换部的温度高于设定值,且保温储水罐内的水温低于设定值时,水泵连接在进水管上,就可以启动水泵,加速保温储水罐水体的循环,保温储水罐还设置有与室内下水管路连通的排出水管路,排出水管路上连接有减压阀,当保温储水罐内压力高于设定值时,减压阀打开,热水通过排出水管路排水,热量被带走,本发明解决炎热夏季分体空调排热导致的温升及空调外排热量的利用问题,利用热量回收利用设施,吸收分体空调排向大气的热量,加热保温储水罐内的水体,产生热水,以供洗澡、洗菜等生活用水,减少了能源消耗。
分体空调热量回收处理技术的应用,减少了城市聚居区夏季分体空调的外排热量,降低了城市大气温度,减少了夏季能源消耗量,解决了分体空调导致的气温上升及热量浪费问题,具有巨大的社会效益。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1是本发明的整体原理结构示意图。
图中:1-空调外机、2-机电部、3-热交换部、4-冷凝器、5-毛细水管、6-出水管、7-进水管、8-保温储水罐、9-逆止阀、10-水泵、11-第一电子控制阀、12-第二电子控制阀、13-进水阀、14-冷水进水管、15-热水出水管、16-减压阀、17-变压器油、18-排出水管路。
具体实施方式
以下实施例中的保温储水罐8可以采用居民楼顶的专用保温储水罐或室内专用保温储水罐,如果室内电热水器的容积足够大,亦可作为本系统的共用储水罐,保温储水罐的容积大小需足够空调24小时制冷时冷凝器冷却的要求。
实施例1:
参照图1,是本发明实施例1的结构示意图,一种分体空调热量回收系统,包括
保温储水罐8,保温储水罐8上设置有热水出水管15和冷水进水管14,热水出水管15与室内用水管路连通,冷水进水管14与市政自来水管连通,保温储水罐8还设置有与室内下水管路连通的排出水管路18,排出水管路18上连接有减压阀16;
空调外机1,空调外机1内设置有机电部2和热交换部3,机电部2与热交换部3电连接,热交换部3与保温储水罐8之间通过一个进水管7和出水管6连接,进水管7还通过电子控制阀与保温储水罐8和冷水进水管14连通;
水泵10,水泵10连接在进水管7上。
实际使用时:空调外机1内设置有机电部2和热交换部3,机电部2与热交换部3电连接,保证空调的正常运行,热交换部3与保温储水罐8之间通过一个进水管7和出水管6连接,进水管7还通过电子控制阀与保温储水罐8和冷水进水管14连通,进水管的冷水进入空调的热交换部3内进行热量交换,然后热水从出水管6进入保温储水罐8,使用热水时热水从保温储水罐8上的热水出水管15流出,市政自来水管的冷水进入冷水进水管14,然后经过进水管7进入热交换部3,进水管7还通过电子控制阀与保温储水罐8和冷水进水管14连通,电子控制阀控制进水管7上水的进入,当热交换部3的温度高于设定值,且保温储水罐8内的水温低于设定值时,水泵10串接在进水管7上,就可以启动水泵10,加速保温储水罐8水体的循环,保温储水罐8还设置有与室内下水管路连通的排出水管路18,排出水管路18上连接有减压阀16,当保温储水罐8内压力高于设定值时,减压阀16打开,热水通过排出水管路18排水,热量被带走,使用该方法可以实现作为夏季洗澡、洗菜等所需的生活热水来源,节约了能源,减少了空调对大气温度的影响,具有较大的社会价值。
实施例2:
与实施例1相比,本实施例的不同之处在于:所述的热交换部3包括壳体、冷凝器4、毛细水管5和变压器油17,冷凝器4设置在壳体内且与机电部2电连接,毛细水管5均匀分布在冷凝器4四周,毛细水管5的进水口与进水管7连通,毛细水管5的出水口与出水管6连通,壳体内与外部连通的开口都进行密封处理,且壳体内还填充有没过于毛细水管5的变压器油17。
实际使用时:热交换部3为在空调外机的内将冷凝器4外部加一个壳体,冷凝器4位于壳体内部,且冷凝器4四周均匀分布有毛细水管5,毛细水管5的进水口与进水管7连通,毛细水管5的出水口与出水管6连通,壳体内填充没过于毛细水管5的变压器油17,变压器油17有吸热性,当空调运作时冷凝器4散热,变压器油17升温,热量就会传递给毛细水管5,毛细水管5内的冷水就会吸热升温,达到热水的效果。
实施例3:
与实施例1相比,本实施例的不同之处在于:所述的电子控制阀包括第一电子控制阀11和第二电子控制阀12,进水管7连接在保温储水罐8的底部,且进水管7靠近保温储水罐8的管路上连接有第二电子控制阀12,进水管7与冷水进水管14连通的管路上连接有第一电子控制阀11。
优选的是所述的冷水进水管14与保温储水罐8连接的管路上连接有进水阀13。
优选的是所述的出水管6与保温储水罐8连接的管路上连接有逆止阀9。
优选的是所述的出水管6连接在保温储水罐8的中上部,且低于保温储水罐8上的热水出水管15的连接位置。
实际使用时:水管7靠近保温储水罐8的管路上连接有第二电子控制阀12,进水管7与冷水进水管14连通的管路上连接有第一电子控制阀11,冷水进水管14与保温储水罐8连接的管路上连接有进水阀13,出水管6与保温储水罐8连接的管路上连接有逆止阀9,当保温储水罐8内的水温高于设定值时,关闭进水阀13和第二电子控制阀12,打开第一电子控制阀11,市政自来水进入冷水进水管14在通过进水管7进入热交换部3,降低热交换部3的温度,加热后的水体通过出水管6进入保温储水罐8,当保温储水罐8内压力高于设定值时,减压阀16打开,热水通过排出水管路18排水,热量被带走;
当使用热水时,关闭进水阀13和第二电子控制阀12,打开第一电子控制阀11,保温储水罐8通过热水出水管15向外排出热水,自来水进入冷水进水管14在通过进水管7进热交换部3,空调外机运作加热热交换部3,热交换部3内加热后的水补充到保温储水罐8内,然后热水可以实现持续使用。
实施例4:
一种分体空调热量回收系统的使用方法,包括上述实施例所述的一种分体空调热量回收系统,先将保温储水罐8内充满水,然后关闭进水阀13和第一电子控制阀11,打开第二电子控制阀12,空调开始运行,空调内的冷凝器4散热,冷凝器4散发的热量通过变压器油17传导给毛细水管5,降低冷凝器4的温度,加热毛细水管5内的水体;
当变压器油17的温度高于设定值且保温储水罐8内的水温低于设定值时,启动水泵10,加速保温储水罐8水体的循环,当变压器油17的温度低于设定值时,关闭水泵10,水流自流通过水泵10;
当保温储水罐8内的水温高于设定值时,关闭进水阀13和第二电子控制阀12,打开第一电子控制阀11,市政自来水进入冷水进水管14在通过进水管7进入毛细水管5,降低变压器油17和冷凝器4的温度,加热后的水体通过出水管6进入保温储水罐8,当保温储水罐8内压力高于设定值时,减压阀16打开,热水通过排出水管路18排水,热量被带走;
当使用热水时,关闭进水阀13和第二电子控制阀12,打开第一电子控制阀11,保温储水罐8通过热水出水管15向外排出热水,自来水进入冷水进水管14在通过进水管7进入毛细水管5,冷凝器4加热变压器油17,变压器油17的热量传递给加热毛细水管5内的冷水后补充到保温储水罐8内,然后热水可以实现持续使用。
在使用空调制冷的季节,进水阀13处于关闭状态,在不适用空调制冷的季节,若保温储水罐8与室内热水器共用时,则关闭第一电子控制阀11和第二电子控制阀12,打开进水阀13,整个系统的所有连接件应进行保温防冻处理。
上面结合附图对本发明的实施方式作了详细的说明,但本发明并不限于上述实施方式,在本领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本发明宗旨的前提下作出各种变化,其都在该技术的保护范围内。
需要说明,本发明实施例中所有方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……)仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。
各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本发明要求的保护范围之内。本实施例没有详细叙述的部件和结构属本行业的公知部件和常用结构或常用手段,这里不一一叙述。

Claims (7)

1.一种分体空调热量回收系统,其特征是:包括
保温储水罐(8),保温储水罐(8)上设置有热水出水管(15)和冷水进水管(14),热水出水管(15)与室内用水管路连通,冷水进水管(14)与市政自来水管连通,保温储水罐(8)还设置有与室内下水管路连通的排出水管路(18),排出水管路(18)上连接有减压阀(16);
空调外机(1),空调外机(1)内设置有机电部(2)和热交换部(3),机电部(2)与热交换部(3)电连接,热交换部(3)与保温储水罐(8)之间通过一个进水管(7)和出水管(6)连接,进水管(7)还通过电子控制阀与保温储水罐(8)和冷水进水管(14)连通;
水泵(10),水泵(10)连接在进水管(7)上。
2.根据权利要求1所述的一种分体空调热量回收系统,其特征是:所述的热交换部(3)包括壳体、冷凝器(4)、毛细水管(5)和变压器油(17),冷凝器(4)设置在壳体内且与机电部(2)电连接,毛细水管(5)均匀分布在冷凝器(4)四周,毛细水管(5)的进水口与进水管(7)连通,毛细水管(5)的出水口与出水管(6)连通,壳体内与外部连通的开口都进行密封处理,且壳体内还填充有没过于毛细水管(5)的变压器油(17)。
3.根据权利要求1所述的一种分体空调热量回收系统,其特征是:所述的电子控制阀包括第一电子控制阀(11)和第二电子控制阀(12),进水管(7)连接在保温储水罐(8)的底部,且进水管(7)靠近保温储水罐(8)的管路上连接有第二电子控制阀(12),进水管(7)与冷水进水管(14)连通的管路上连接有第一电子控制阀(11)。
4.根据权利要求1所述的一种分体空调热量回收系统,其特征是:所述的冷水进水管(14)与保温储水罐(8)连接的管路上连接有进水阀(13)。
5.根据权利要求1所述的一种分体空调热量回收系统,其特征是:所述的出水管(6)与保温储水罐(8)连接的管路上连接有逆止阀(9)。
6.根据权利要求1所述的一种分体空调热量回收系统,其特征是:所述的出水管(6)连接在保温储水罐(8)的中上部,且低于保温储水罐(8)上的热水出水管(15)的连接位置。
7.一种分体空调热量回收系统的使用方法,其特征是:包括权利要求1到6所述的一种分体空调热量回收系统,先将保温储水罐(8)内充满水,然后关闭进水阀(13)和第一电子控制阀(11),打开第二电子控制阀(12),空调开始运行,空调内的冷凝器(4)散热,冷凝器(4)散发的热量通过变压器油(17)传导给毛细水管(5),降低冷凝器(4)的温度,加热毛细水管(5)内的水体;
当变压器油(17)的温度高于设定值且保温储水罐(8)内的水温低于设定值时,启动水泵(10),加速保温储水罐(8)水体的循环,当变压器油(17)的温度低于设定值时,关闭水泵(10),水流自流通过水泵(10);
当保温储水罐(8)内的水温高于设定值时,关闭进水阀(13)和第二电子控制阀(12),打开第一电子控制阀(11),市政自来水进入冷水进水管(14)在通过进水管(7)进入毛细水管(5),降低变压器油(17)和冷凝器(4)的温度,加热后的水体通过出水管(6)进入保温储水罐(8),当保温储水罐(8)内压力高于设定值时,减压阀(16)打开,热水通过排出水管路(18)排水,热量被带走;
当使用热水时,关闭进水阀(13)和第二电子控制阀(12),打开第一电子控制阀(11),保温储水罐(8)通过热水出水管(15)向外排出热水,自来水进入冷水进水管(14)在通过进水管(7)进入毛细水管(5),冷凝器(4)加热变压器油(17),变压器油(17)的热量传递给加热毛细水管(5)内的冷水后补充到保温储水罐(8)内,然后热水可以实现持续使用。
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