CN114034135A - 一种超低温空气能热泵机组 - Google Patents

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Abstract

本发明属于低温空气能热泵技术领域,尤其是一种超低温空气能热泵机组,针对低温地区外界空气异常寒冷导致机组内部进气口容易迅速冻结的问题,现提出以下方案,包括机组外壳和保温水箱,且机组外壳与保温水箱之间设置有循环水管,循环水管中设置有循环泵,保温水箱的圆周内壁缠绕有感温线,且感温线远离保温水箱的一端设置有控制器,所述控制器的控制端与机组外壳之间连接有控制线,保温水箱的正面设置有等距离分布的水位警示装置,且保温水箱的顶端连通有进水管,进水管的中间连通有混水阀。本发明能够根据感温线的设置来调节机组外壳内部的相关升温部件进行温度的调节,提高了响应速度和温控的准确性。

Description

一种超低温空气能热泵机组
技术领域
本发明涉及低温空气能热泵技术领域,尤其涉及一种超低温空气能热泵机组。
背景技术
空气能热泵在各种政策的支持和鼓励下取得了飞速的发展,迎来新的发展机遇期。普通空气能热泵机组的运行环境温度一般为0℃以上,在气候寒冷的地区,普通空气能热泵无法正常运行。而且,在采暖、制取热水的工况下,由于室外侧换热器放置在室外,当室外环境温度较低且空气中含有一定湿度时,放置在室外的换热器容易结霜,将严重影响机组的性能,甚至停机。为了解决结霜的问题,一些热泵安装了专用的除霜装置,势必造成机组结构复杂,增加成本,同时,也降低热泵的工作效率;
空气能热泵装置作为新型能源加热装置越来越受到人们的青睐,但对于低温甚至超低温的地区来说,受限约束很大,超低温空气能热泵机组的出现,很好的解决了此类问题,但传统的超低温空气能热泵设备,结构复杂,使用不便,操作繁琐,给使用者的使用带来了极大的麻烦,而且不能够根据环境需求,对压缩机工作环境加热操作,以至于压缩机回气不够,影响使用,不能够保障对蒸发器所需空气的及时吸入,不能够保证对加热水分的快速均匀加热,无形中增加了人员的工作负担,导致热泵机组的运转效率低下,因此能够解决此类问题的超低温空气能热泵机组的实现势在必行。
发明内容
本发明为了克服低温地区外界空气异常寒冷导致机组内部进气口容易迅速冻结的问题,提供一种超低温空气能热泵机组。
为了实现上述目的,本发明采用以下技术方案:一种超低温空气能热泵机组,包括机组外壳和保温水箱,且机组外壳与保温水箱之间设置有循环水管,循环水管中设置有循环泵,保温水箱的圆周内壁缠绕有感温线,且感温线远离保温水箱的一端设置有控制器,所述控制器的控制端与机组外壳之间连接有控制线,根据感温线的设置来调节机组外壳内部的相关升温部件进行温度的调节,提高了响应速度和温控的准确性,保温水箱的正面设置有等距离分布的水位警示装置,且保温水箱的顶端连通有进水管,进水管的中间连通有混水阀,且混水阀的进水口连接有冷水进水管,保温水箱的外壁靠近底端插接有出水管,且出水管与混水阀的另一出水口之间连通有回水管,回水管中间设置有出水泵和用水单元,所述机组外壳的内部设置有升温部件,且机组外壳的顶端开有安装孔,且安装孔的底端设置有内风管,内风管的外壁靠近底端固定有空气加热装置,从而能够在使用时,能够将寒冷的空气先进行加热再进入机组内的升温部件中,减小了冷空气将进气口冷冻的概率。
作为本发明中优选的方案,所述升温部件包括固定在机组外壳底部内壁呈弓形结构的支撑架,支撑架的顶端固定有压缩机,机组外壳的底部内壁靠近压缩机的两侧分别设置有冷凝器和蒸发器,且冷凝器的上下两端分别设置有与循环水管外径相适配的密封管套。
作为本发明中优选的方案,所述压缩机的控制开关与控制线相连,且冷凝器的底端出气管连接有过滤器和膨胀阀,且内风管的底端伸入到压缩机的进风口处,从而能够在使用时能够最大可能确保机组外壳内部的热气流能够多循环在机组外壳的内部空间中,以将更多的部件工作在尽可能高的温度环境内吗,从而提高装置整体对温度的适应最低限度。
作为本发明中优选的方案,所述机组外壳的顶端两侧边缘处均预留有斜台,且两个斜台的平面截面夹角等于一百五十度,从而可以在平时使用的时候,上表面落上雨水的时候能够快速自动流下,减少积累的时间,而且雨水顺势也能将灰尘冲洗。
作为本发明中优选的方案,所述斜台的上表面均固定有光伏电板,且斜台的下表面开有若干等距离分布的弧形槽,弧形槽内均卡接有弯管,且弯管包括一端嵌装在弧形槽内的直管,弯管远离弧形槽的一端预留有喇叭口。
作为本发明中优选的方案,所述空气加热装置包括固定在内风管底端直管两侧的导热框,且导热框内设置有呈之字形分布的导热杆,机组外壳的顶端中部预留有矩形孔,且矩形孔的内壁与内风管的外壁之间留有间隙,以便气流通过。
作为本发明中优选的方案,所述机组外壳的顶端固定有呈倒锥形结构的顶盖,且顶盖的侧面开有若干互相平行的进气孔,顶盖的两侧均固定有等距离互相平行的撑杆,撑杆的周边包围有滤网,避免外界的大颗粒杂质经进气孔进入到机组外壳的内部。
作为本发明中优选的方案,所述机组外壳相对的两侧内壁靠近顶端均铰接有扇风板,且两个扇风板的上表面与机组外壳的顶内壁之间均固定有拉簧弹簧,从而能够在使用时,当气流通过扇风板的端部的时候,会带动扇风板不断地上下摆动,继而扰动整个机组外壳内的气流走向,就可以让机组外壳内部气温均匀。
作为本发明中优选的方案,所述顶盖的顶端固定有防尘罩,且防尘罩内设置有排风扇。
综上所述,本方案中的有益效果为:
1.该种超低温空气能热泵机组,通过设置在机组外壳内部的升温部件,能够在使用时,可先将寒冷的空气先进行加热再进入机组内的升温部件中,减小了冷空气将进气口冷冻的概率,
2.该种超低温空气热能泵机组,通过设置铰接在机组外壳内壁由气流带动运行的两个扇风板,能够在使用时,当气流通过扇风板的端部的时候,会带动扇风板不断地上下摆动,继而扰动整个机组外壳内的气流走向,就可以让机组外壳内部气温均匀;
3.该种超低温空气能热泵机组,通过设置底端直管伸入到机组外壳内部的内风管,能够在使用时能够最大可能确保机组外壳内部的热气流能够多循环在机组外壳的内部空间中,以将更多的部件工作在尽可能高的温度环境内吗,从而提高装置整体对温度的适应最低限度。
附图说明
图1为本发明的工作流程结构示意图;
图2为本发明热泵机组的剖视结构示意图;
图3为本发明导热框的安装结构示意图;
图4为本发明导热管的立体结构示意图;
图5为本发明热泵机组的结构示意图。
图中:1机组外壳、101弧形槽、2循环泵、3保温水箱、4出水泵、5用水单元、6冷水进水管、7混水阀、8进水管、9水位警示装置、10感温线、11控制器、12控制线、13进气孔、14排风扇、15防尘罩、16撑杆、17内风管、18滤网、19光伏电板、20斜台、21矩形孔、22导热框、23导热杆、24顶盖、25弯管、26拉簧弹簧、27扇风板、28冷凝器、29压缩机、30支撑架、31蒸发器。
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。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
本实施例中
参照图1-5,一种超低温空气能热泵机组,包括机组外壳1和保温水箱3,且机组外壳1与保温水箱3之间设置有循环水管,循环水管中设置有循环泵2,保温水箱3的圆周内壁缠绕有感温线10,且感温线10远离保温水箱3的一端设置有控制器11,控制器11的控制端与机组外壳1之间连接有控制线12,根据感温线10的设置来调节机组外壳内部的相关升温部件进行温度的调节,提高了响应速度和温控的准确性,保温水箱3的正面设置有等距离分布的水位警示装置9,且保温水箱3的顶端连通有进水管8,进水管8的中间连通有混水阀7,且混水阀7的进水口连接有冷水进水管6,保温水箱3的外壁靠近底端插接有出水管,且出水管与混水阀7的另一出水口之间连通有回水管,回水管中间设置有出水泵4和用水单元5,机组外壳1的内部设置有升温部件,且机组外壳1的顶端开有安装孔,且安装孔的底端设置有内风管17,内风管17的外壁靠近底端固定有空气加热装置,从而能够在使用时,能够将寒冷的空气先进行加热再进入机组内的升温部件中,减小了冷空气将进气口冷冻的概率。
其中,升温部件包括固定在机组外壳1底部内壁呈弓形结构的支撑架30,支撑架30的顶端固定有压缩机29,机组外壳1的底部内壁靠近压缩机29的两侧分别设置有冷凝器28和蒸发器31,且冷凝器28的上下两端分别设置有与循环水管外径相适配的密封管套。
其中,压缩机的控制开关与控制线12相连,且冷凝器28的底端出气管连接有过滤器和膨胀阀,且内风管17的底端伸入到压缩机29的进风口处,从而能够在使用时能够最大可能确保机组外壳1内部的热气流能够多循环在机组外壳1的内部空间中,以将更多的部件工作在尽可能高的温度环境内吗,从而提高装置整体对温度的适应最低限度。
其中,机组外壳1的顶端两侧边缘处均预留有斜台20,且两个斜台20的平面截面夹角等于一百五十度,从而可以在平时使用的时候,上表面落上雨水的时候能够快速自动流下,减少积累的时间,而且雨水顺势也能将灰尘冲洗。
其中,斜台20的上表面均固定有光伏电板19,且斜台20的下表面开有若干等距离分布的弧形槽101,弧形槽101内均卡接有弯管25,且弯管25包括一端嵌装在弧形槽101内的直管,弯管25远离弧形槽101的一端预留有喇叭口。
其中,空气加热装置包括固定在内风管17底端直管两侧的导热框22,且导热框22内设置有呈之字形分布的导热杆23,机组外壳1的顶端中部预留有矩形孔21,且矩形孔21的内壁与内风管17的外壁之间留有间隙,以便气流通过。
其中,机组外壳1的顶端固定有呈倒锥形结构的顶盖24,且顶盖24的侧面开有若干互相平行的进气孔13,顶盖24的两侧均固定有等距离互相平行的撑杆16,撑杆16的周边包围有滤网18,避免外界的大颗粒杂质经进气孔13进入到机组外壳1的内部。
其中,机组外壳1相对的两侧内壁靠近顶端均铰接有扇风板27,且两个扇风板27的上表面与机组外壳1的顶内壁之间均固定有拉簧弹簧26,从而能够在使用时,当气流通过扇风板27的端部的时候,会带动扇风板27不断地上下摆动,继而扰动整个机组外壳1内的气流走向,就可以让机组外壳1内部气温均匀。
其中,顶盖24的顶端固定有防尘罩15,且防尘罩15内设置有排风扇14。
工作原理:现实工作时,当外界气温变低的时候,通过控制器11同时调节升温部件中的导热导热杆23升温,此时经过导热杆23的气流被加热,并且当气流通过扇风板27的端部的时候,会带动扇风板27不断地上下摆动,继而扰动整个机组外壳1内的气流走向,就可以让机组外壳1内部气温均匀,从而让寒冷的空气先进行加热再进入机组内的升温部件中,减小了冷空气将进气口冷冻的概率。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种超低温空气能热泵机组,包括机组外壳(1)和保温水箱(3),且机组外壳(1)与保温水箱(3)之间设置有循环水管,循环水管中设置有循环泵(2),保温水箱(3)的圆周内壁缠绕有感温线(10),且感温线(10)远离保温水箱(3)的一端设置有控制器(11),所述控制器(11)的控制端与机组外壳(1)之间连接有控制线(12),保温水箱(3)的正面设置有等距离分布的水位警示装置(9),且保温水箱(3)的顶端连通有进水管(8),进水管(8)的中间连通有混水阀(7),且混水阀(7)的进水口连接有冷水进水管(6),保温水箱(3)的外壁靠近底端插接有出水管,且出水管与混水阀(7)的另一出水口之间连通有回水管,回水管中间设置有出水泵(4)和用水单元(5),其特征在于,所述机组外壳(1)的内部设置有升温部件,且机组外壳(1)的顶端开有安装孔,且安装孔的底端设置有内风管(17),内风管(17)的外壁靠近底端固定有空气加热装置。
2.根据权利要求1所述的一种超低温空气能热泵机组,其特征在于,所述升温部件包括固定在机组外壳(1)底部内壁呈弓形结构的支撑架(30),支撑架(30)的顶端固定有压缩机(29),机组外壳(1)的底部内壁靠近压缩机(29)的两侧分别设置有冷凝器(28)和蒸发器(31),且冷凝器(28)的上下两端分别设置有与循环水管外径相适配的密封管套。
3.根据权利要求2所述的一种超低温空气能热泵机组,其特征在于,所述压缩机的控制开关与控制线(12)相连,且冷凝器(28)的底端出气管连接有过滤器和膨胀阀,且内风管(17)的底端伸入到压缩机(29)的进风口处。
4.根据权利要求1所述的一种超低温空气能热泵机组,其特征在于,所述机组外壳(1)的顶端两侧边缘处均预留有斜台(20),且两个斜台(20)的平面截面夹角等于一百五十度。
5.根据权利要求4所述的一种超低温空气能热泵机组,其特征在于,所述斜台(20)的上表面均固定有光伏电板(19),且斜台(20)的下表面开有若干等距离分布的弧形槽(101),弧形槽(101)内均卡接有弯管(25),且弯管(25)包括一端嵌装在弧形槽(101)内的直管,弯管(25)远离弧形槽(101)的一端预留有喇叭口。
6.根据权利要求5所述的一种超低温空气能热泵机组,其特征在于,所述空气加热装置包括固定在内风管(17)底端直管两侧的导热框(22),且导热框(22)内设置有呈之字形分布的导热杆(23),机组外壳(1)的顶端中部预留有矩形孔(21),且矩形孔(21)的内壁与内风管(17)的外壁之间留有间隙,以便气流通过。
7.根据权利要求1所述的一种超低温空气能热泵机组,其特征在于,所述机组外壳(1)的顶端固定有呈倒锥形结构的顶盖(24),且顶盖(24)的侧面开有若干互相平行的进气孔(13),顶盖(24)的两侧均固定有等距离互相平行的撑杆(16),撑杆(16)的周边包围有滤网(18)。
8.根据权利要求1所述的一种超低温空气能热泵机组,其特征在于,所述机组外壳(1)相对的两侧内壁靠近顶端均铰接有扇风板(27),且两个扇风板(27)的上表面与机组外壳(1)的顶内壁之间均固定有拉簧弹簧(26)。
9.根据权利要求7所述的一种超低温空气能热泵机组,其特征在于,所述顶盖(24)的顶端固定有防尘罩(15),且防尘罩(15)内设置有排风扇(14)。
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