CN115789989A - 热回收系统及其工作方法 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及一种热回收系统及其工作方法,包括相连的制冷模块和制热水模块,制冷模块包括第一换热件,制热水模块包括保温水箱,保温水箱设有相连的蓄热水胆和加热水胆,加热水胆用于加热内部的水以供使用,蓄热水胆与第一换热件连接以形成第一闭合回路,第一闭合回路连通时,蓄热水胆中的冷水能够在所述第一闭合回路循环,以使第一换热件冷凝放热产生的热量能够被流经第一换热件的冷水吸收以形成热回收水,蓄热水胆用于储存热回收水,且用于向加热水胆提供热回收水。该热回收系统及其工作方法,在降低制热能耗的同时降低冷凝废热对环境的热污染,提高能源利用率。
Description
技术领域
本申请涉及换热技术领域,尤其涉及一种热回收系统及其工作方法。
背景技术
目前市场上对于同时具有制冷需求和热水需求的商用或家用场景,大多是分别通过制冷机组和热泵热水机组的独立工作来进行制冷和制热水,而应用较多的空调制冷机组产品,在制冷时冷凝废热直接全部排放到环境当中,不仅会对冷凝废热造成浪费,还会加剧环境热污染。
发明内容
本申请的目的在于提供一种热回收系统及其工作方法,在降低制热能耗的同时降低冷凝废热对环境的热污染,提高能源利用率。
为此,第一方面,本申请实施例提供了一种热回收系统,包括相连的制冷模块和制热水模块,所述制冷模块包括第一换热件,所述制热水模块包括保温水箱,所述保温水箱设有相连的蓄热水胆和加热水胆,所述加热水胆用于加热内部的水以供使用,所述蓄热水胆与所述第一换热件连接以形成第一闭合回路,
所述第一闭合回路连通时,所述蓄热水胆中的冷水能够在所述第一闭合回路循环,以使所述第一换热件冷凝放热产生的热量能够被流经所述第一换热件的冷水吸收以形成热回收水,所述蓄热水胆用于储存所述热回收水,且用于向所述加热水胆提供所述热回收水。
在一种可能的实现方式中,沿高度方向,所述蓄热水胆位于所述加热水胆上方,且所述蓄热水胆和所述加热水胆之间连通的管路设有第一电磁阀,所述第一电磁阀开启时,所述蓄热水胆中的热回收水能够流入所述加热水胆。
在一种可能的实现方式中,所述保温水箱还包括加热件,所述加热件与所述加热水胆连接,用于加热所述加热水胆中的水。
在一种可能的实现方式中,所述保温水箱还包括供水管路,所述供水管路分别与所述蓄热水胆和所述加热水胆连接,用于分别向所述蓄热水胆和所述加热水胆提供外部的水。
在一种可能的实现方式中,所述第一闭合回路设有循环水泵,所述循环水泵用于限制所述第一闭合回路中的水单向循环。
在一种可能的实现方式中,所述第一换热件为板式换热器,所述板式换热器至少包括互不相连的第一流道和第二流道,
所述第一流道的两端与所述第一闭合回路连通,所述制冷模块具有第二闭合回路,所述第二流道的两端与所述第二闭合回路连通。
在一种可能的实现方式中,所述制冷模块包括与所述第一换热件连接形成第二闭合回路的压缩机、蒸发器和第二换热件,以及与所述第二换热件并联于所述第二闭合回路的支管路,
所述制冷模块运动过程中,所述压缩机的排气温度具有预设阈值,当小于所述预设阈值时,所述第二换热件关闭,所述支管路连通于所述第二闭合回路,当大于等于所述预设阈值时,所述支管路关闭,所述第二换热件连通于所述第二闭合回路,所述第二换热件用于二次冷凝放热。
在一种可能的实现方式中,所述第二换热件为冷凝器,所述第二闭合回路还包括设置于所述第二换热件两侧的第二电磁阀以及连接于所述支管路的第三电磁阀,
选择所述第二电磁阀和所述第三电磁阀中的一者开启以形成连通的所述第二闭合回路。
第二方面,本申请实施例提供了一种热回收系统的工作方法,所述热回收系统包括相连的制冷模块和制热水模块,所述制冷模块包括第一换热件,用于冷凝放热,所述制热水模块包括相连的蓄热水胆和加热水胆,所述加热水胆用于加热内部的水以供使用,所述蓄热水胆与所述第一换热件连接以形成第一闭合回路,所述工作方法包括:
连通所述第一闭合回路,使所述蓄热水胆中的冷水在所述第一闭合回路循环,所述第一换热件冷凝放热产生的热量能够被流经所述第一换热件的冷水吸收以形成热回收水,流回至所述蓄热水胆储存,并根据需要向所述加热水胆提供所述热回收水。
在一种可能的实现方式中,所述第一闭合回路设有循环水泵,所述保温水箱还包括加热件,所述工作方法具体包括:
检测到所述蓄热水胆中的水为冷水时,在所述制冷模块工作状态下,控制所述循环水泵启动,冷水通过所述第一闭合回路以在所述第一换热件吸收热量形成所述热回收水后,至所述蓄热水胆中存储;
控制加热件对所述加热水胆中的水加热成热水以供使用;
检测到所述加热水胆中的热水容积低于预设值时,将所述蓄热水胆和所述加热水胆连通,以向所述加热水胆提供所述热回收水。
在一种可能的实现方式中,所述工作方法还包括:
在所述蓄热水胆中的热回收水进入所述加热水胆后,启动所述加热件对加热水胆中的水进行二次加热。
在一种可能的实现方式中,所述制冷模块包括与所述第一换热件连接形成第二闭合回路的压缩机、蒸发器和第二换热件,以及与所述第二换热件并联于所述第二闭合回路的支管路,所述压缩机的排气温度具有预设阈值,所述工作方法包括:
检测到所述压缩机的排气温度低于所述预设阈值时,控制所述第二换热件关闭,所述支管路连通,所述压缩机排出的高温高压冷媒依次通过所述第一换热件冷凝放热、所述蒸发器蒸发吸热以制冷后回流至所述压缩机继续压缩;
检测到所述压缩机的排气温度高于或等于所述预设阈值时,控制所述支管路关闭,所述第二换热件连通,所述压缩机排出的高温高压冷媒依次通过所述第一换热件进行一次冷凝放热后,再通过所述第二换热件进行二次冷凝放热、所述蒸发器蒸发吸热以制冷后回流至所述压缩机继续压缩。
根据本申请实施例提供的热回收系统及其工作方法,通过所设置的形成第一闭合回路以连通的蓄热水胆和第一换热件,以将制冷模块和制热水模块有效结合,充分利用第一换热件在制冷模块中冷凝所产生的废热,通过第一闭合回路使得蓄热水胆中的冷水能够在循环中进入第一换热件,并在第一换热件中充分吸收废热后使水的温度升高,得到热回收水,回流到蓄热水胆中储存。在用户需要使用热水时,蓄热水胆中的热回收水在需要时可以流向耦合的加热水胆后,通过加热水胆以供用户使用。此种配合使得蓄热水胆预存储一定量的热水,以在加热水胆中热水不足时应急使用,避免用户等待较长的加热时间,在降低制热水能耗的同时充分利用了制冷模块的冷凝废热,降低冷凝废热对环境的热污染,提高能源利用率。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。另外,在附图中,相同的部件使用相同的附图标记,且附图并未按照实际的比例绘制。
图1示出本申请实施例提供的一种热回收系统的简单结构流程示意图;
图2示出本申请实施例提供的一种热回收系统中制热水模块的工作方法的流程图;
图3示出本申请实施例提供的一种热回收系统中制热水模块的另一种工作方法的流程图;
图4示出本申请实施例提供的一种热回收系统中制冷模块的工作方法的流程图。
具体实施方式
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
图1示出本申请实施例提供的一种热回收系统的简单结构流程示意图。
参见图1,本申请实施例提供了一种热回收系统,该热回收系统包括相连的制冷模块1和制热水模块,制冷模块1包括第一换热件12,制热水模块包括保温水箱22,保温水箱22设有相连的蓄热水胆221和加热水胆222,加热水胆222用于加热内部的水以供使用,蓄热水胆221与第一换热件12连接以形成第一闭合回路21。在该热回收系统中,制热水模块用于加热并存储热水,以供用户使用,制冷模块1用于对一定的空间范围内制冷,以提供温度较低的环境。可以理解的是,制冷模块1可以为制冷空调,制热水模块可以为热水器,以供家用,或者,制冷模块1和制热水模块也可以为其他应用场景下的对应的设备,在此不做具体限定。
可选的,保温水箱22对设置于其内的蓄热水胆221和加热水胆222具有保温的功能,如在水箱表面铺设保温层,在此不做具体限定。
在该热回收系统中,第一闭合回路21连通时,蓄热水胆221中的冷水能够在第一闭合回路21循环,以使第一换热件12冷凝放热产生的热量能够被流经第一换热件12的冷水吸收以形成热回收水,蓄热水胆221用于储存热回收水,且用于向加热水胆222提供热回收水。通过所设置的形成第一闭合回路21以连通的蓄热水胆221和第一换热件12,以将制冷模块1和制热水模块有效结合,充分利用第一换热件12在制冷模块1中冷凝所产生的废热,通过第一闭合回路21使得蓄热水胆221中的冷水能够在循环中进入第一换热件12,并在第一换热件12中充分吸收废热后使水的温度升高,得到热回收水,回流到蓄热水胆221中储存。在用户需要使用热水时,蓄热水胆221中的热回收水在需要时可以流向耦合的加热水胆222后,通过加热水胆222以供用户使用。此种配合使得蓄热水胆221预存储一定量的热水,以在加热水胆222中热水不足时应急使用,避免用户等待较长的加热时间,在降低制热水能耗的同时充分利用了制冷模块1的冷凝废热,降低冷凝废热对环境的热污染,提高能源利用率。
在一可选实施例中,在制热水模块中,沿高度方向,蓄热水胆221位于加热水胆222上方,且蓄热水胆221和加热水胆222之间连通的管路设有第一电磁阀27,第一电磁阀27开启时,蓄热水胆221中的热回收水能够流入加热水胆222。通过蓄热水胆221和加热水胆222的耦合,使得能够根据预先设定的条件开启或关闭第一电磁阀27,以使蓄热水胆221中储存的热回收水能够在需要时进入加热水胆222中以供使用。
可以理解的是,预先设定的条件例如可以为,在加热水胆222中的热水的容积低于某一设定值时,控制第一电磁阀27自动开启,使得蓄热水胆221中的热回收水进入加热水胆222中,与原有的热水混合后一起被用户使用。可以理解的是,加热水胆222中所设置的热水的容积的设定值,其具体数值可以根据需求适应性设定,在此不做具体限定。
可选的,对于所设置蓄热水胆221和加热水胆222,加热水胆222的容积大于蓄热水胆221的容积,使得加热水胆222中有更多的热水能够被用户使用,以确保更好的用户体验。而蓄热水胆221和加热水胆222的具体大小以及相对的大小关系、形状等,可以根据实际使用情况进行适应性调整,在此不做具体限定。
具体的,保温水箱22还包括加热件23,加热件23与加热水胆222连接,用于对加热水胆222中的水加热。通过所设置的加热件23以对加热水胆222中的水进行加热,以能够满足用户所需的较高的热水温度需求。可以理解的是,加热件23可以根据需求选择在不同的场景下加热,如在加热水胆222中加满外部的水后,加热件23工作以将其加热成热水。在用户使用热水到低于设定值后,检测到蓄热水胆221中的热回收水进入加热水胆222后,也可以启动加热件23对混合的水进行加热,以将水温加热到用户所需的温度。
可以理解的是,加热件23例如可以为加热器,在此不做详细说明。
需要强调的是,蓄热水胆221中储存的热回收水的温度受第一换热件12冷凝放热的热量温度的限制,热回收水的温度不一定能够达到用户的对热水温度的要求,故在进入加热水胆222中使用时,需要加热件23再次加热。此种方式不仅能够充分利用了废热,也能够在加热水胆222中的热水量不能满足要求时,通过热回收水缩短加热时间,提高用户的体验。
其中,保温水箱22还包括供水管路25,供水管路25分别与蓄热水胆221和加热水胆222连接,用于分别向蓄热水胆221和加热水胆222提供外部的水。
可选的,加热水胆222设有与外部连通的出水管路26,用于供用户使用热水,该出水管路26的具体结构在此不做详细说明。
在一可选实施例中,第一闭合回路21设有循环水泵24,循环水泵24用于限制第一闭合回路21中的水单向循环。通过所设置的循环水泵24,能够根据需求启动以在第一闭合回流中循环,而使冷水能够在循环到第一换热件12中吸收废热后形成热回收水存储到蓄热水胆221中,循环水泵24关闭。
可以理解的是,循环水泵24的启闭可以根据蓄热水胆221中的水的温度来调节,例如,蓄热水胆221的水温度低于某一设定温度(定义为冷水)时,且同时制冷模块1处于工作状态,控制循环水泵24开启,利用循环水泵24使蓄热水胆221中的水在第一闭合回路21中循环,在部分冷水循环至第一换热件12时能够吸收废热以提高该部分冷水的温度,再返回至蓄热水胆221,以此循环至检测到蓄热水胆221中的水的温度升高到某一温度时(可以根据需求设定),关闭循环水泵24,存储在蓄热水胆221中的水即为热回收水(指利用废热升温后的水,后续不再单独强调)。
在一可选实施例中,第一换热件12为板式换热器,板式换热器至少包括互不相连的第一流道和第二流道,第一流道的两端与第一闭合回路21连通,制冷模块1具有第二闭合回路11,第二流道的两端与第二闭合回路11连通。通过所设置的板式换热器分别形成第一闭合回路21和第二闭合回路11的一部分,使得换热器在第二闭合回路11中冷凝放热产生的热量能够同时被第一闭合回路21中循环的冷水吸收利用,以保证热量的利用率。
可以理解的是,板式换热器可以为常规具有两进口、两出口以形成两个互不连通的换热器结构,也可以在此基础上为了能够使第一闭合回路21中的水更好的吸收废热、提高换热面积,对板式换热器中所设置的两个流道进行优化设计,在此不做具体限定。
作为本申请的一种具体实施方式,制冷模块1包括与第一换热件12连接形成第二闭合回路11的压缩机13、蒸发器16和第二换热件14,以及与第二换热件14并联于第二闭合回路11的支管路15,制冷模块1运动过程中,压缩机13的排气温度具有预设阈值,当小于预设阈值时,第二换热件14关闭,支管路15连通于第二闭合回路11,当大于等于预设阈值时,支管路15关闭,第二换热件14连通于第二闭合回路11,第二换热件14用于二次冷凝放热。以通过并联设置的第二换热件14和支管路15,以对压缩机13实现高压保护,避免压缩机13压力过高而损坏。
可选的,第二换热件14为冷凝器,第二闭合回路11还包括设置于第二换热件14两侧的第二电磁阀19以及连接于支管路15的第三电磁阀18,选择第二电磁阀19和第三电磁阀18中的一者开启以形成连通的第二闭合回路11。
可以理解的是,第二闭合回路11中还可以包括节流阀17或其他制冷设备中常用的结构,在此不做详细说明。
本申请实施例还提供一种热回收系统的工作方法,热回收系统为上述中所描述的一个或多个特征或多个特征之间的不同组合,在此不再赘述。
下面结合图1至图4进一步详细说明本申请实施例提供的热回收系统的工作方法。
如图1所示,在第一闭合回路21中,箭头所指方向为冷水循环的方向,在第二闭合回路11中,箭头所指方向为冷媒的流动方向。
该热回收系统的工作方法包括:
连通第一闭合回路21,使蓄热水胆221中的冷水在第一闭合回路21循环,第一换热件12冷凝放热产生的热量能够被流经第一换热件12的冷水吸收以形成热回收水,流回至蓄热水胆221储存,并根据需要向加热水胆222提供热回收水。
通过第一闭合回路21使得蓄热水胆221中的冷水能够在循环中进入第一换热件12,并在第一换热件12中充分吸收废热后使水的温度升高,得到热回收水,回流到蓄热水胆221中储存。在用户需要使用热水时,蓄热水胆221中的热回收水在需要时可以流向耦合的加热水胆222后,通过加热水胆222以供用户使用。此种配合使得蓄热水胆221预存储一定量的热水,以在加热水胆222中热水不足时应急使用,避免用户等待较长的加热时间,在降低制热水能耗的同时充分利用了制冷模块1的冷凝废热,降低冷凝废热对环境的热污染,提高能源利用率。
其中,参见图2和图3,热回收系统的工作方法具体包括如下步骤:
S101、检测到蓄热水胆221中的水为冷水时,在制冷模块1工作状态下,控制循环水泵24启动,冷水通过第一闭合回路21以在第一换热件12吸收热量形成热回收水后,至蓄热水胆221中存储。
S102、控制加热件23对加热水胆222中的水加热成热水以供使用;
S103、检测到加热水胆222中的热水容积低于预设值时,将蓄热水胆221和加热水胆222连通,以向加热水胆222提供热回收水。
在步骤S101前,还可以包括通过第五电磁阀251开启供水管路25,向蓄热水胆221和加热水胆222提供冷水(外部水管中的自来水),以使蓄热水胆221和加热水胆222中注满水。
在上述步骤中,为制热水模块的工作方法,通过所设置的蓄热水胆221和加热水胆222机可以分别工作,即蓄热水胆221在制冷模块1工作状态下开启循环水泵24,以使冷水在第一闭合回路21循环以获得热回收水进行存储,加热水胆222单独能够对内部的水进行加热以供用户使用。在加热水胆222中的热水消耗的一定程度时,使得蓄热水胆221和加热水胆222耦合,以使热回收进入加热水胆222中以供使用。通过此种方式在充分巧妙的利用了废热以及热回收水,降低了用户使用热水的等待时间。
可选的,在步骤S103后,工作方法还包括:S104、在蓄热水胆221中的热回收水进入加热水胆222后,启动加热件23对加热水胆222中的水进行二次加热。以避免吸收废热的热回收水无法完全满足用户的热水温度需求,利用加热件23的二次加热能够降低用户的等待时间,同时节约加热能耗。
在一可选实施例中,参见图4,热回收系统的工作方法包括如下步骤:
S100、检测到压缩机13的排气温度低于预设阈值时,控制第二换热件14关闭,支管路15连通,压缩机13排出的高温高压冷媒依次通过第一换热件12冷凝放热、蒸发器16蒸发吸热以制冷后回流至压缩机13继续压缩;
S110、检测到压缩机13的排气温度高于或等于预设阈值时,控制支管路15关闭,第二换热件14连通,压缩机13排出的高温高压冷媒依次通过第一换热件12进行一次冷凝放热后,再通过第二换热件14进行二次冷凝放热、蒸发器16蒸发吸热以制冷后回流至压缩机13继续压缩。
上述步骤中,为制冷模块1的工作方法,压缩机13具有排气温度,在制冷时,压缩机13能够压缩气体以输出高温高压的冷媒,从而使得高温高压的冷媒沿第二闭合回路11运动时,在第一换热件12处冷凝放热、在蒸发器16蒸发吸热以达到制冷的目的。在第二闭合回路11中,为了避免随着冷媒在第二闭合回路11中的不断循环,造成压缩机13每次的排气温度不断升高而造成压力过大,损坏部件,故通过并联的支管路15和第二换热件14,使得在循环过程中,检测到压缩机13的排气温度小于预设阈值时,支管路15连通(第三电磁阀18开启,第二电磁阀19关闭),而使第二闭合回路11中压缩机13排出的冷媒在第一换热件12中冷凝放热后通过支管路15进入蒸发器16进行蒸发吸热以制冷,随后进入压缩机13继续进行压缩,以完成一次循环。在每次循环结束后,检测压缩机13的排气温度,当排气温度升高到大于等于预设阈值时,控制支管路15关闭(第三电磁阀18关闭),第二换热件14连通(第二电磁阀19开启),此时从压缩机13排出的高温高压冷媒在第一换热件12中进行一次冷凝放热后,再进入第二换热件14中进行二次冷凝放热,再进入蒸发器16蒸发吸热以制冷,随后进入压缩机13继续进行压缩,以此循环。通过第二换热件14以实现的第二闭合回路11的高压保护。
可以理解的是,第二闭合回路11中的蒸发器16和并联的支管路15和第二换热件14之间设置节流阀17,节流阀17用于节流降压。
可选的,对于压缩机13中排气温度所设定的预设阈值,根据不同的压缩机13的型号、闭合回路中的换热需求等的不同,预设阈值也会有所不同,例如可以为4兆帕,或者也可以为更高,在此不做具体限定。
应当指出,在说明书中提到的“一个实施例”、“实施例”、“示例性实施例”、“一些实施例”等表示所述的实施例可以包括特定特征、结构或特性,但未必每个实施例都包括该特定特征、结构或特性。此外,这样的短语未必是指同一实施例。此外,在结合实施例描述特定特征、结构或特性时,结合明确或未明确描述的其他实施例实现这样的特征、结构或特性处于本领域技术人员的知识范围之内。
应当容易地理解,应当按照最宽的方式解释本公开中的“在……上”、“在……以上”和“在……之上”,以使得“在……上”不仅意味着“直接处于某物上”,还包括“在某物上”且其间具有中间特征或层的含义,并且“在……以上”或者“在……之上”不仅包括“在某物以上”或“之上”的含义,还可以包括“在某物以上”或“之上”且其间没有中间特征或层(即,直接处于某物上)的含义。
此外,文中为了便于说明可以使用空间相对术语,例如,“下面”、“以下”、“下方”、“以上”、“上方”等,以描述一个元件或特征相对于其他元件或特征的如图所示的关系。空间相对术语意在包含除了附图所示的取向之外的处于使用或操作中的器件的不同取向。装置可以具有其他取向(旋转90度或者处于其他取向上),并且文中使用的空间相对描述词可以同样被相应地解释。
需要说明的是,在本文中,诸如“第一”和“第二”等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的范围。
Claims (12)
1.一种热回收系统,其特征在于,包括相连的制冷模块和制热水模块,所述制冷模块包括第一换热件,所述制热水模块包括保温水箱,所述保温水箱设有相连的蓄热水胆和加热水胆,所述加热水胆用于加热内部的水以供使用,所述蓄热水胆与所述第一换热件连接以形成第一闭合回路,
所述第一闭合回路连通时,所述蓄热水胆中的冷水能够在所述第一闭合回路循环,以使所述第一换热件冷凝放热产生的热量能够被流经所述第一换热件的冷水吸收以形成热回收水,所述蓄热水胆用于储存所述热回收水,且用于向所述加热水胆提供所述热回收水。
2.根据权利要求1所述的热回收系统,其特征在于,沿高度方向,所述蓄热水胆位于所述加热水胆上方,且所述蓄热水胆和所述加热水胆之间连通的管路设有第一电磁阀,所述第一电磁阀开启时,所述蓄热水胆中的热回收水能够流入所述加热水胆。
3.根据权利要求1所述的热回收系统,其特征在于,所述保温水箱还包括加热件,所述加热件与所述加热水胆连接,用于加热所述加热水胆中的水。
4.根据权利要求1所述的热回收系统,其特征在于,所述保温水箱还包括供水管路,所述供水管路分别与所述蓄热水胆和所述加热水胆连接,用于分别向所述蓄热水胆和所述加热水胆提供外部的水。
5.根据权利要求1所述的热回收系统,其特征在于,所述第一闭合回路设有循环水泵,所述循环水泵用于限制所述第一闭合回路中的水单向循环。
6.根据权利要求1-5任一项所述的热回收系统,其特征在于,所述第一换热件为板式换热器,所述板式换热器至少包括互不相连的第一流道和第二流道,
所述第一流道的两端与所述第一闭合回路连通,所述制冷模块具有第二闭合回路,所述第二流道的两端与所述第二闭合回路连通。
7.根据权利要求1-5任一项所述的热回收系统,其特征在于,所述制冷模块包括与所述第一换热件连接形成第二闭合回路的压缩机、蒸发器和第二换热件,以及与所述第二换热件并联于所述第二闭合回路的支管路,
所述制冷模块运动过程中,所述压缩机的排气温度具有预设阈值,当小于所述预设阈值时,所述第二换热件关闭,所述支管路连通于所述第二闭合回路,当大于等于所述预设阈值时,所述支管路关闭,所述第二换热件连通于所述第二闭合回路,所述第二换热件用于二次冷凝放热。
8.根据权利要求7所述的热回收系统,其特征在于,所述第二换热件为冷凝器,所述第二闭合回路还包括设置于所述第二换热件两侧的第二电磁阀以及连接于所述支管路的第三电磁阀,
选择所述第二电磁阀和所述第三电磁阀中的一者开启以形成连通的所述第二闭合回路。
9.一种热回收系统的工作方法,其特征在于,所述热回收系统包括相连的制冷模块和制热水模块,所述制冷模块包括第一换热件,所述制热水模块包括相连的蓄热水胆和加热水胆,所述加热水胆用于加热内部的水以供使用,所述蓄热水胆与所述第一换热件连接以形成第一闭合回路,所述工作方法包括:
连通所述第一闭合回路,使所述蓄热水胆中的冷水在所述第一闭合回路循环,所述第一换热件冷凝放热产生的热量能够被流经所述第一换热件的冷水吸收以形成热回收水,流回至所述蓄热水胆储存,并根据需要向所述加热水胆提供所述热回收水。
10.根据权利要求9所述的工作方法,其特征在于,所述第一闭合回路设有循环水泵,所述保温水箱还包括加热件,所述工作方法具体包括:
检测到所述蓄热水胆中的水为冷水时,在所述制冷模块工作状态下,控制所述循环水泵启动,冷水通过所述第一闭合回路以在所述第一换热件吸收热量形成所述热回收水后,至所述蓄热水胆中存储;
控制所述加热件对所述加热水胆中的水加热成热水以供使用;
检测到所述加热水胆中的热水容积低于预设值时,将所述蓄热水胆和所述加热水胆连通,以向所述加热水胆提供所述热回收水。
11.根据权利要求10所述的工作方法,其特征在于,所述工作方法还包括:
在所述蓄热水胆中的热回收水进入所述加热水胆后,启动所述加热件对加热水胆中的水进行二次加热。
12.根据权利要求9所述的工作方法,其特征在于,所述制冷模块包括与所述第一换热件连接形成第二闭合回路的压缩机、蒸发器和第二换热件,以及与所述第二换热件并联于所述第二闭合回路的支管路,所述压缩机的排气温度具有预设阈值,所述工作方法包括:
检测到所述压缩机的排气温度低于所述预设阈值时,控制所述第二换热件关闭,所述支管路连通,所述压缩机排出的高温高压冷媒依次通过所述第一换热件冷凝放热、所述蒸发器蒸发吸热以制冷后回流至所述压缩机继续压缩;
检测到所述压缩机的排气温度高于或等于所述预设阈值时,控制所述支管路关闭,所述第二换热件连通,所述压缩机排出的高温高压冷媒依次通过所述第一换热件进行一次冷凝放热后,再通过所述第二换热件进行二次冷凝放热、所述蒸发器蒸发吸热以制冷后回流至所述压缩机继续压缩。
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