CN115493312A - 一种四管制热泵机组及其控制方法 - Google Patents

一种四管制热泵机组及其控制方法 Download PDF

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Abstract

本发明涉及热泵机组领域,更具体的说是一种四管制热泵机组及其控制方法。一种四管制热泵机组,包括蒸发器、制冷剂管、节流器、冷凝器、压缩机、地下水接头、风机盘管接头和曲折管,方法包括:S1:将蒸发器和冷凝器通过管道与风机盘管连接;S2:将蒸发器和冷凝器通过管道与地下水连接;S3:驱动两个滑柱不断前后移动驱动蒸发器和冷凝器内的曲折管不断前后移动,使两个曲折管快速与蒸发器和冷凝器内的水进行热量交换;S4:通过收集盘收集蒸发器表面的冷凝水,控制收集盘前后与移动利用惯性将收集的冷凝水排出。可以驱动蒸发器和冷凝器内的曲折管不断前后移动,使两个曲折管快速与蒸发器和冷凝器内的水进行热量交换。

Description

一种四管制热泵机组及其控制方法
技术领域
本发明涉及热泵机组领域,更具体的说是一种四管制热泵机组及其控制方法。
背景技术
热泵机组是指利用自然界的水或者空气,获得自然界中水或者空气的热能,然后利用这个热能对建筑物室内进行制热或者制冷的设备,利用了自然界中水或者空气的热能后,可以大大节约电力能源,仅仅需要一小部分电能即可保持热泵机组工作,但是现有技术中的蒸发器和冷凝器内的曲折管是固定的,无法进一步快速与蒸发器和冷凝器内的水进行热量交换。
发明内容
为克服现有技术的不足,本发明提供一种四管制热泵机组及其控制方法,其有益效果为可以驱动蒸发器和冷凝器内的曲折管不断前后移动,使两个曲折管快速与蒸发器和冷凝器内的水进行热量交换。
一种四管制热泵机组,包括蒸发器、制冷剂管、节流器、冷凝器、压缩机、地下水接头、风机盘管接头和曲折管,所述蒸发器和冷凝器内均设置有曲折管,制冷剂管设置有两个,其中一个制冷剂管的两端连接在两个曲折管的左端,另一个制冷剂管的两端连接在两个曲折管的右端,节流器设置在左侧制冷剂管的中部,压缩机设置在右侧冷剂管的中部,蒸发器以及冷凝器的两侧均设置有风机盘管接头,蒸发器以及冷凝器的两侧均设置有地下水接头。
所述蒸发器以及冷凝器上的两个风机盘管接头通过管道与风机盘管连接,蒸发器以及冷凝器上的两个地下水接头通过管道与地下水连接。
还包括橡胶套,每个曲折管的两端均连接有橡胶套,曲折管通过橡胶套与对应的制冷剂管连接。
一种四管制热泵机组的控制方法,该方法包括以下步骤:
S1:将蒸发器和冷凝器通过管道与风机盘管连接;
S2:将蒸发器和冷凝器通过管道与地下水连接;
S3:驱动两个滑柱不断前后移动驱动蒸发器和冷凝器内的曲折管不断前后移动,使两个曲折管快速与蒸发器和冷凝器内的水进行热量交换;
S4:通过收集盘收集蒸发器表面的冷凝水,控制收集盘前后与移动利用惯性将收集的冷凝水排出。
附图说明
下面结合附图和具体实施方法对本发明做进一步详细的说明。
图1为四管制热泵机组的结构示意图一;
图2为四管制热泵机组的结构示意图二;
图3为四管制热泵机组的结构示意图三;
图4为蒸发器的结构示意图一;
图5为蒸发器的结构示意图二;
图6为曲折管的结构示意图;
图7为拆卸盖的结构示意图一;
图8为拆卸盖的结构示意图二;
图9为收集盘的结构示意图。
图中:蒸发器101;制冷剂管102;节流器103;冷凝器104;压缩机105;侧架106;地下水接头107;风机盘管接头108;
曲折管201;翅板202;凹槽203;橡胶套204;
拆卸盖301;圆孔302;滑柱303;橡胶片304;门形架305;挡条306;拨动杆307;电机308;凸钉309;
收集盘401;弧面棱402;L形架403;伸缩杆404;插口405;滑杆406;漏孔407;凸沿408;挡柱409。
具体实施方式
如图4-6所示,这个例子可以实现对室内进行降温或者加温的效果。
由于四管制热泵机组包括蒸发器101、制冷剂管102、节流器103、冷凝器104、压缩机105、地下水接头107、风机盘管接头108和曲折管201,所述蒸发器101和冷凝器104内均设置有曲折管201,制冷剂管102设置有两个,其中一个制冷剂管102的两端连接在两个曲折管201的左端,另一个制冷剂管102的两端连接在两个曲折管201的右端,节流器103连接在左侧制冷剂管102的中部,压缩机105连接在右侧冷剂管102的中部,蒸发器101以及冷凝器104的两侧均连接有风机盘管接头108,蒸发器101以及冷凝器104的两侧均连接有地下水接头107。两个风机盘管接头108使得蒸发器101或者冷凝器104中的水与风机盘管进行循环,两个地下水接头107使得蒸发器101或者冷凝器104中的水地下水进行循环;需要对室内进行降温时,地下水温度较低,地下水进入冷凝器104,对冷凝器104上曲折管201内的冷凝剂进行降温,随后冷凝剂经过节流器后变为低温低压液体,然后冷凝剂进入蒸发器101内的曲折管201处蒸发膨胀后吸热,进而将蒸发器101内的水变为低温水,低温水循环至连接在蒸发器101上的风机盘管对室内进行降温,随后冷凝剂经过压缩机105压缩后变为高温高压气体,然后高温高压气体的冷凝剂进入冷凝器104中的曲折管201再次被地下水降温,完成循环。同理,需要对室内进行升温时,将地下水通入蒸发器101,然后通过连接在冷凝器104上的风机盘管对室内进行加温。
如图4-6所示,这个例子可以实现根据需要随意控制地下水通入蒸发器101 或者冷凝器104的效果。
由于蒸发器101以及冷凝器104上的两个风机盘管接头108通过管道与风机盘管连接,蒸发器101以及冷凝器104上的两个地下水接头107通过管道与地下水连接,进而可以根据需要随意控制地下水通入蒸发器101或者冷凝器104,并且通过连接在蒸发器101或者冷凝器104上的风机盘管对室内进行降温或者加温。
如图4-6所示,这个例子可以实现使得运动的曲折管201更加容易和蒸发器101或者冷凝器104中的水进行热量交换的效果。
由于四管制热泵机组还包括橡胶套204,每个曲折管201的两端均连接有橡胶套204,曲折管201通过橡胶套204与对应的制冷剂管102连接,由于橡胶套 204便于变形,进而可以使得曲折管201可以在蒸发器101或者冷凝器104内前后移动,使得运动的曲折管201更加容易和蒸发器101或者冷凝器104中的水进行热量交换。
如图6所示,这个例子可以实现进一步加快曲折管201和蒸发器101或者冷凝器104中的水进行热量交换的效果。
由于四管制热泵机组还包括翅板202,曲折管201上均焊接有多个翅板202,通过多个翅板202使得曲折管201的表面积增大,进一步加快曲折管201和蒸发器101或者冷凝器104中的水进行热量交换。
如图6所示,这个例子可以实现再一次加快曲折管201和蒸发器101或者冷凝器104中的水进行热量交换的效果。
由于四管制热泵机组还包括凹槽203,翅板202上均布有多个凹槽203。通过多个凹槽203进一步增大了翅板202的表面积,再一次加快曲折管201和蒸发器101或者冷凝器104中的水进行热量交换。
如图7-8所示,这个例子可以实现驱动对应的曲折管201前后移动的效果。
由于四管制热泵机组还包括拆卸盖301、圆孔302、滑柱303和橡胶片304,蒸发器101和冷凝器104的后侧均通过螺钉连接有拆卸盖301,拆卸盖301与蒸发器101、冷凝器104的连接位置设置了密封圈,拆卸盖301上设置有圆孔302,圆孔302的外侧粘接有橡胶片304,滑柱303穿过橡胶片304的中心,滑柱303 密封粘接在橡胶片304上,滑柱303的前部通过螺钉连接在曲折管201上,进而当滑柱303前后移动时可以驱动对应的曲折管201前后移动,并且橡胶片304 便于变形,适应滑柱303的移动,并且仍然可以保持蒸发器101与外界隔离。
如图7-8所示,这个例子可以实现使得滑柱303前后滑动时更加稳定的效果。
由于四管制热泵机组还包括门形架305,拆卸盖301的后侧通过螺钉连接有门形架305,滑柱303滑动连接在门形架305上,滑柱303可以在门形架305上前后滑动,使得滑柱303前后滑动时更加稳定。
如图7-8所示,这个例子可以实现便于驱动曲折管201前后往复移动的效果。
由于四管制热泵机组还包括挡条306,挡条306通过螺钉连接在滑柱303的后端,滑柱303上套接有压缩弹簧,压缩弹簧位于门形架305与挡条306之间,压缩弹簧给挡条306和滑柱303向后的力,使得滑柱303始终有向后移动的趋势,进而使得按压挡条306后部后,滑柱303向前移动,随后弹回,便于驱动曲折管201前后往复移动。
如图7-8所示,这个例子可以实现驱动挡条306向前移动的效果。
由于四管制热泵机组还包括拨动杆307和电机308,门形架305上通过螺钉连接有电机308,电机308的输出轴上连接有拨动杆307,拨动杆307位于挡条 306的后侧,电机308转动时驱动拨动杆307转动,拨动杆307转动时驱动挡条 306向前移动,使得按压挡条306后部后,滑柱303向前移动,随后弹回,便于驱动曲折管201前后往复移动。
S4:通过收集盘401收集蒸发器101表面的冷凝水,控制收集盘401前后与移动利用惯性将收集的冷凝水排出。
所述四管制热泵机组还包括侧架106、收集盘401、弧面棱402、漏孔407、凸沿408和挡柱409,冷凝器104的两侧均通过螺钉连接有侧架106,收集盘401 的两侧均一体成型有凸沿408,两个凸沿408分别滑动连接在两个侧架106上,右侧的凸沿408上固定连接有两个挡柱409,两个挡柱409分别位于对应侧架 106的两侧,收集盘401的前后两端均一体成型有弧面棱402,收集盘401的前后两端均设置有漏孔407,两个漏孔407分别位于两个弧面棱402的外侧。
如图4-9所示,这个例子可以实现需要清理收集盘401上的水时才进行清理,避免噪音较大的效果。
由于蒸发器101的内部水较冷,进而蒸发器101的外壳容易有水凝结,进而通过收集盘401对水进行承接,外壳凝结的水会流动至收集盘401上的两个弧面棱402之间暂时收集,不直接将水排出是因为防止收集盘401一直向外部滴水形成噪音,需要对收集盘401上的水进行清理时,驱动收集盘401在两个侧架106之间前后滑动,由于惯性的原因水移动至两个弧面棱402的外侧后通过两个漏孔407向下流出,需要清理收集盘401上的水时才进行清理,避免噪音较大。
所述四管制热泵机组还包括凸钉309、L形架403、伸缩杆404、插口405 和滑杆406,位于上侧的挡条306上焊接有凸钉309,收集盘401的后侧焊接有 L形架403,L形架403上竖向滑动连接有滑杆406,滑杆406的上部设置有插口405,滑杆406能够通过插口405插向凸钉309,L形架403上通过法兰连接有伸缩杆404,伸缩杆404的上部通过法兰连接在滑杆406上。
如图7-9所示,这个例子可以实现上侧的滑柱303被驱动前后移动时可以驱动收集盘401前后移动的效果。
伸缩杆404伸长后带动滑杆406向上移动,进而使得插口405插向凸钉309,这时上侧的挡条306通过凸钉309与L形架403连接,进而这时上侧的滑柱303 被驱动前后移动时可以驱动收集盘401前后移动,进而通过惯性将收集盘401 上的水清理。
一种四管制热泵机组的控制方法,该方法包括以下步骤:
S1:将蒸发器101和冷凝器104通过管道与风机盘管连接;
S2:将蒸发器101和冷凝器104通过管道与地下水连接;
S3:驱动两个滑柱303不断前后移动驱动蒸发器101和冷凝器104内的曲折管201不断前后移动,使两个曲折管201快速与蒸发器101和冷凝器104内的水进行热量交换。

Claims (10)

1.一种四管制热泵机组,包括蒸发器(101)、制冷剂管(102)、节流器(103)、冷凝器(104)、压缩机(105)、地下水接头(107)、风机盘管接头(108)和曲折管(201),其特征在于:所述蒸发器(101)和冷凝器(104)内均设置有曲折管(201),制冷剂管(102)设置有两个,其中一个制冷剂管(102)的两端连接在两个曲折管(201)的左端,另一个制冷剂管(102)的两端连接在两个曲折管(201)的右端,节流器(103)设置在左侧制冷剂管(102)的中部,压缩机(105)设置在右侧冷剂管(102)的中部,蒸发器(101)以及冷凝器(104)的两侧均设置有风机盘管接头(108),蒸发器(101)以及冷凝器(104)的两侧均设置有地下水接头(107)。
2.根据权利要求1所述的一种四管制热泵机组,其特征在于:所述蒸发器(101)以及冷凝器(104)上的两个风机盘管接头(108)通过管道与风机盘管连接,蒸发器(101)以及冷凝器(104)上的两个地下水接头(107)通过管道与地下水连接。
3.根据权利要求2所述的一种四管制热泵机组,其特征在于:还包括橡胶套(204),每个曲折管(201)的两端均连接有橡胶套(204),曲折管(201)通过橡胶套(204)与对应的制冷剂管(102)连接。
4.根据权利要求3所述的一种四管制热泵机组,其特征在于:还包括翅板(202),每个曲折管(201)上均固定连接有多个翅板(202)。
5.根据权利要求4所述的一种四管制热泵机组,其特征在于:还包括凹槽(203),所述翅板(202)上均布有多个凹槽(203)。
6.根据权利要求3所述的一种四管制热泵机组,其特征在于:还包括拆卸盖(301)、圆孔(302)、滑柱(303)和橡胶片(304),蒸发器(101)和冷凝器(104)的后侧均通过螺钉密封连接有拆卸盖(301),拆卸盖(301)上设置有圆孔(302),圆孔(302)的外侧粘接有橡胶片(304),滑柱(303)穿过橡胶片(304)的中心,滑柱(303)密封粘接在橡胶片(304)上,滑柱(303)的前部固定连接在曲折管(201)上。
7.根据权利要求6所述的一种四管制热泵机组,其特征在于:还包括门形架(305),拆卸盖(301)的后侧固定连接有门形架(305),滑柱(303)滑动连接在门形架(305)上。
8.根据权利要求7所述的一种四管制热泵机组,其特征在于:还包括挡条(306),挡条(306)固定连接在滑柱(303)的后端,滑柱(303)上套接有压缩弹簧,压缩弹簧位于门形架(305)与挡条(306)之间。
9.根据权利要求8所述的一种四管制热泵机组,其特征在于:还包括拨动杆(307)和电机(308),门形架(305)上固定连接有电机(308),电机(308)的输出轴上固定连接有拨动杆(307),拨动杆(307)位于挡条(306)的后侧。
10.根据权利要求9所述的一种四管制热泵机组的控制方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
S1:将蒸发器(101)和冷凝器(104)通过管道与风机盘管连接;
S2:将蒸发器(101)和冷凝器(104)通过管道与地下水连接;
S3:驱动两个滑柱(303)不断前后移动驱动蒸发器(101)和冷凝器(104)内的曲折管(201)不断前后移动,使两个曲折管(201)快速与蒸发器(101)和冷凝器(104)内的水进行热量交换;
S4:通过收集盘(401)收集蒸发器(101)表面的冷凝水,控制收集盘(401)前后与移动利用惯性将收集的冷凝水排出。
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