CN1133046C - 双极热泵式空调机 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种双极热泵式空调机,其特征是压缩机制冷剂出口经导管与热交换器、蒸发式冷凝器上的盘管相连接,再经节流装置与空气处理箱上的盘管相连接,最后经导管与压缩机制冷剂回口相连接,热交换器设有进水口和出水口,冷凝水出口经导管与蒸发式冷凝器的冷却水系统相连接,本发明具有构思新颖、效率高、符合环保要求、节约能源、使用寿命长、运行费用低等优点。

Description

双极热泵式空调机
技术领域
本发明涉及空气调节系统,具体地说是一种双极热泵式空调机。
背景技术
我们知道,空气调节机组大致可分为风冷式、水冷式和蒸发式三种,其中蒸发式机组以其效率高、节能等优点而得到广泛应用,本发明人曾于1995年12月申请了实用新型专利,专利名称为“弹性空调机”,专利号为95235282,其主要由压缩机、蒸发式冷凝器、蒸发器和节流装置等部件组成,其工作过程是:压缩机工作排出的高温高压制冷剂气体,经导管进入蒸发式冷凝器,在蒸发式冷凝器中定压冷凝成高压液体,再经导管进入节流装置节流降压成低压液体,然后经导管进入蒸发器中,吸收其中冷冻水的热量,使冷冻水的温度降低,而制冷剂变成低压的气体,经导管回到压缩机中进行下一个循环。
其中蒸发式冷凝器的作用是利用喷淋水蒸发吸收制冷剂的热量并向系统外排热,制冷剂排热后由气态转换成液态,蒸发式冷凝器由箱体、风机、挡水板、淋水器、冷凝盘管、冷却水泵、水箱等组成,其工作过程是,冷却水泵从水箱中抽取冷却水送到淋水器中,喷淋在冷凝盘管上,吸收其中制冷剂的热量,部分冷却水蒸发成水蒸汽由风机排出系统,蒸发掉的冷却水由系统外不断补充。
其中蒸发器的作用是使制冷剂吸收冷冻水的热量由液态变成气态,使冷冻水的温度降低,蒸发器由壳体、冷冻水管道和制冷剂管道组成,冷冻水管道内的冷冻水被降温后,经冷冻水导管送入各房间的空气处理箱中,空气处理箱设有箱体,箱体上设有进风口和冷风出口,箱体内设有盘管、风机,盘管下方设有接水盘,接水盘上设有冷凝水出口,盘管内的冷冻水与房间内的空气进行热交换,吸收房间空气的热量,使空气温度降低,析出冷凝水,经冷凝水导管排出系统外,冷冻水温度升高后,经冷冻水导管返回到蒸发器进入下一个循环。
综上所述,上述现有技术中存在以下不足:1、须系统外不断为蒸发式冷凝器补充冷却水;2、向系统外排放热量而没有进行回收利用;3、冷冻水在与空气进行热交换中析出的冷凝水,经冷凝水导管排出系统外,浪费水资源和冷凝水所携带的能量,且造成凝结水排放污染。
发明内容
本发明的目的是克服上述现有技术中的不足之处,提供一种构思新颖、一机多用、节约能源、运行费用低、具有能量回收功能的双极热泵式空调机。
本实用新型可以通过如下措施达到:
一种双极热泵式空调机,设有压缩机、热交换器、蒸发式冷凝器、空气处理箱、节流装置,其特征是压缩机的制冷剂输出口经导管与热交换器内的盘管进口相连接,热交换器内的盘管出口经导管与蒸发式冷凝器上的盘管进口相连接,蒸发式冷凝器上的盘管出口经导管与节流装置的入口相连接,节流装置的出口经导管与空气处理箱上的盘管进口相连接,空气处理箱上的盘管出口经导管与压缩机上的制冷剂输入口相连接,空气处理箱的冷凝水出口经导管与蒸发式冷凝器的冷却水系统相连接,为蒸发式冷凝器补充冷却水,充分利用冷凝水和其携带的能量,且避免冷凝水排放造成的环境污染,热交换器上的进水口与自来水管相连接,热交换器上的出水口与卫生热水系统相连接,以充分回收利用能量,实现一机多用。
本发明由于压缩机工作排出的高温高压制冷剂首先进入热交换器内的盘管,将热量传递给热交换器内的水,既冷却盘管内制冷剂,又可得到生活用热水,具有构思新颖、合理回收利用了制冷系统的冷却排热、实现了一机多用。本发明由于空气处理箱的冷凝水出口经导管与蒸发式冷凝器的冷却水系统相连接,接水盘收集箱体内盘管与空气热交换时产生的凝结水,将其送入蒸发式冷凝器的冷却水系统,使其进行蒸发换热,有效降低了制冷系统的冷凝温度,具有节约电量、节约用水、杜绝了冷凝水的排放污染等优点。
附图说明
图1是本发明管道连接的示意图,也是一种实施例的结构示意图。
图2是本发明工作流程示意图。
图1中的标记是:压缩机A、热交换器B、蒸发式冷凝器C、节流装置D、空气处理箱E、干燥过滤器F、压缩机制冷剂输出口1、热交换器盘管进口2、热交换器盘管出口3、蒸发式冷凝器盘管进口4、蒸发式冷凝器盘管出口5、节流装置入口6、节流装置出口7、空气处理箱盘管进口8、空气处理箱盘管出口9、压缩机制冷剂输入口10、空气处理箱冷凝水出口11、蒸发式冷凝器冷却水系统接口12、热交换器进水口13、热交换器出水口14、自来水管15、热交换器盘管16、冷凝盘管17、冷却水泵18、水箱19、淋水器20、空气处理箱盘管21、风机22、接水盘23、卫生热水系统24、风机25、挡水板26。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步描述:
如图1所示,一种双极热泵式空调机,设有压缩机A、热交换器B、蒸发式冷凝器C、空气处理箱E、节流装置D,压缩机制冷剂输出口1经导管与热交换器盘管进口2相连接,热交换器盘管出口3经导管与蒸发式冷凝器盘管进口4相连接,蒸发式冷凝器盘管出口5经导管与节流装置入口6相连接,节流装置出口7经导管与空气处理箱盘管进口8相连接,空气处理箱盘管出口9经导管与压缩机制冷剂输入口10相连接,空气处理箱冷凝水出口11经导管与蒸发式冷凝器冷却水系统接口12相连接,冷凝水出口可以经导管与蒸发式冷凝器C的水箱相连接,也可以经导管与蒸发式冷凝器C的冷却系统的水管相连接,热交换器B设有壳体,壳体内设有盘管,壳体上设有热交换器进水口13和热交换器出水口14,热交换器进水口13与自来水管15相连接,热交换器出水口14经导管与卫生热水系统24相连接,为过滤制冷剂中的杂质和防止从蒸发式冷凝器盘管出口5出来的制冷剂含有水份,在蒸发式冷凝器盘管出口5与节流装置入口6之间的导管上设有干燥过滤器F。
本发明工作过程是:
1、本发明中制冷剂的流程是:
如图2所示:压缩机A工作排出的高温高压制冷剂气体经导管进入热交换器盘管16进行冷却降温,将盘管16内制冷剂热量与热交换器B内的水进行热交换,之后经导管进入蒸发式冷凝器C中的冷凝盘管17,冷却水泵18从水箱19中抽取冷却水送入淋水器20中,冷却水喷淋在冷凝盘管17上,蒸发吸收冷凝盘管17内制冷剂的冷凝排热,使制冷剂定压冷凝成高压液体,再经导管进入节流装置D,节流降压成低压液体,为过滤制冷剂中的杂质和防止从蒸发式冷凝器C的冷凝盘管出来的制冷剂含有水份,在导管上设有干燥过滤器F,然后经导管进入空气处理箱盘管21,吸收空气的热量后变成低压气体,最后经导管回到压缩机A中进行下一个工作循环。
2、本发明中空气处理箱的工作过程是:
如图2所示:低压的液体制冷剂经导管进入空气处理箱盘管21,在风机22的作用下,空气处理箱盘管21内的低压制冷剂与空气进行热交换,空气处理箱盘管21内的低压制冷剂吸收空气中的热量后变成低压的气体,经导管回到压缩机A中,热交换后的低温空气经导管送入各房间,空气处理箱盘管21内的低温低压制冷剂在使空气温度降低的过程中,空气中将析出凝结水,凝结水由接水盘23收集后,经导管送入蒸发式冷凝器C的冷却水系统进行再利用,有效降低了制冷系统的冷凝温度。
3、本发明中热交换器的工作过程是:
如图2所示:压缩机A工作排出的高温高压制冷剂气体首先进入热交换器B中的热交换器盘管16中,热交换器盘管16设在热交换器B的下部,热交换器B上的热交换器进水口13设在下部,热交换器出水口14设在热交换器B的上部,热交换器进水口13与自来水管道15相连接,热交换器出水口14经导管与卫生热水系统24相连接,热交换器盘管16内制冷剂与热交换器B内的水进行热交换,使热交换器B内的水温度升高,由热交换器出水口14接卫生热水系统24,方便人们生活,自来水管15经热交换器进水口13给热交换器B补水,热交换器B有效地回收了向系统外排放的热量,热交换器B既实现了生活用热水的自给,又减轻了蒸发式冷凝器C的工作负荷。
4、本发明中蒸发式冷凝器的工作过程是:
如图2所示:冷却水泵18从水箱19中抽取冷却水送到淋水器20中,喷淋在冷凝盘管17上,吸收冷凝盘管17中制冷剂的冷凝排热,使制冷剂冷凝成液体,部分冷却水蒸发成水蒸气由风机25经挡水板26排出系统外,蒸发掉的冷却水由空气处理箱E中析出的凝水不断补充。

Claims (1)

1、一种双极热泵式空调机,设有压缩机、热交换器、蒸发式冷凝器、空气处理箱、节流装置,其特征在于压缩机的制冷剂输出口经导管与热交换器内的盘管进口相连接,热交换器内的盘管出口经导管与蒸发式冷凝器上的盘管进口相连接,蒸发式冷凝器上的盘管出口经导管与节流装置的入口相连接,节流装置的出口经导管与空气处理箱上的盘管进口相连接,空气处理箱上的盘管出口经导管与压缩机上的制冷剂输入口相连接,空气处理箱上的冷凝水出口经导管与蒸发式冷凝器的冷却水系统相连接,热交换器进水口与自来水管相连接,热交换器出水口与卫生热水系统相连接。
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