CN201093735Y - 一种即热风冷热泵热水装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型的即热风冷热泵热水装置,包括由半容积式冷凝器、热力膨胀阀、风冷蒸发器、压缩机顺次串联构成的循环系统,其中,该半容积式冷凝器包括一中空壳体,壳体中设置供制冷剂流通的冷凝管,呈由上往下盘旋的螺旋状;壳体下部连通进水管,上部连通出水管,低温水与冷凝管中的高温制冷剂逆向换热,换热效率高,实现即热,出水温度高。所述风冷蒸发器内还设置有一条除霜管路,该除霜管路与压缩机的排气口与风冷蒸发器的进风口之间设置的一旁通支路循环连通,使压缩机排出的高温高压气态制冷剂流经该除霜管路放热,在风扇作用下产生热风对风冷蒸发器中其它管路除霜,此时风冷蒸发器中的蒸发管路仍正常工作,节能运行。
Description
技术领域
本实用新型涉及制热技术领域,尤其涉及一种家用即热并能除霜节能运行的风冷热泵热水装置。
背景技术
目前,现有的风冷热泵热水器,一般是商用或工程机,没有推向家用,其存在换热时间长、出水温度低且不稳定等缺点,不能确保出水温度达到用户要求,特别是寒冷地区的冬季,室外机结霜严重,不得不采取制冷剂换向流动除霜,致使机组能效比大大降低。
中国专利CN200420094482.3公开了一种风冷热泵热水器,其包括机体和热水箱,机体内设置压缩机、汽液分离器、蒸发器及风机等部件,热水箱内置冷凝器,冷凝器通过管路分别与压缩机和蒸发器连接;所述风机的数量为两个,且两风机的风向相反。该热泵热水器由于采用上述结构,在夏季等空调季节既可以起到热水器和空调的作用,在天气较冷的非空调季节又可以将室内的冷空气经与蒸发器换热后排出室外。但该专利所公开的内容没有提及能够实现即热这一功能。
中国实用新型专利ZL200520074070.8公开了一种即热式空气源热泵热水器,其特征是:热泵机组有串联的板换冷凝器、半容积式冷凝器,板换冷凝器和半容积式冷凝器分别与空气源蒸发器的两端连接,在板换冷凝器与空气源蒸发器之间设有膨胀阀,在半容积式冷凝器与空气源蒸发器之间设有压缩机,待加热水的进、出水管与板换冷凝器的吸热管路连接,待加热水的出水管与半容积式冷凝器的吸热管路的进水端连接。该专利还公开了热泵机组上设有旁通除霜装置,即压缩机排出的高压气态制冷剂在除霜时,不再流向冷凝器和膨胀阀,而是直接流向空气源蒸发器进行除霜,由于这种除霜方式除霜时机组根本不再制热,因此能效比大大降低。同时该专利所公开的板换冷凝器在运行中很容易产生结垢甚至堵塞,其实施难度大,且不是家用。
综上所述,还没有单位或个人申报这种家用即热并能除霜节能运行的风冷热泵热水装置。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种适合家用的即热风冷热泵热水装置,进一步的目的是该风冷热泵热水装置在除霜时,能够同时制取热水,提高能效比。
一种即热风冷热泵热水装置,包括由半容积式冷凝器、热力膨胀阀、风冷蒸发器、压缩机顺次串联构成的循环系统,其中,所述的半容积式冷凝器包括一中空壳体,壳体中设置供制冷剂流通的冷凝管;壳体下部设置进水口,上部设置出水口,工作时,水与冷凝管中的高温制冷剂逆向换热。
所述的即热风冷热泵热水装置,其中,所述半容积式冷凝器壳体内的冷凝器呈由上往下盘旋的螺旋状。
所述的即热风冷热泵热水装置,其中,所述风冷蒸发器内还设置有一条除霜管路,该除霜管路与压缩机的排气口与风冷蒸发器的进风口之间设置的一旁通支路循环连通。
所述的即热风冷热泵热水装置,其中,所述的旁通支路上设置有除霜电磁阀。
所述的即热风冷热泵热水装置,其中,所述的半容积式冷凝器壳体为竖向的圆柱体,进水口设置在壳体下部,出水口设置在壳体顶部。
所述的即热风冷热泵热水装置,其中,所述风冷蒸发器的出口与压缩机吸气口之间设置有汽分装置。
所述的即热风冷热泵热水装置,其中,所述半容积式冷凝器中冷凝管的出口与所述热力膨胀阀之间还设置有储液器、截止阀、过滤器和电磁阀。
所述的即热风冷热泵热水装置,其中,所述半容积式冷凝器壳体下部的进水口连接进水管,进水管上设置有进水调节装置,进水调节装置由电磁阀和手阀串联构成。
本实用新型采用上述技术方案将达到如下的技术效果:
本实用新型的即热风冷热泵热水装置,包括由半容积式冷凝器、热力膨胀阀、风冷蒸发器、压缩机顺次串联构成的循环系统,该半容积式冷凝器中采用由上而下盘旋的螺旋形冷凝管,使冷凝管中的高温制冷剂气体与从冷凝器壳体下部进入的冷水逆向换热,热水从凝器壳体上部排出,提高了换热效率,能在短时间内排出温度达到用户要求的热水,实现即热;风冷蒸发器内除设置有与循环系统连通、用于制冷剂蒸发的蒸发管路之外,还另设置有一条除霜管路,该除霜管路与压缩机的排气口和风冷蒸发器的进风口之间连通的一旁通支路循环连通,使压缩机排出的高温高压气态制冷剂旁通流经除霜管路进行放热,在风扇作用下产生热风对风冷蒸发器中其它管路除霜,从而在不影响风冷热泵热水装置正常工作的情况下,实现对冬季寒冷地区设于室外的风冷蒸发器的除霜,大大提高能效比;综上可见,本实用新型解决了目前的风冷热泵热水装置换热时间长、出水温度不够高的问题,并能实现在冬季寒冷地区不影响正常制取热水的情况下对风冷蒸发器的除霜,高效节能。
附图说明
图1为即热风冷热泵热水装置的工作原理图。
具体实施方式
实施例:
一种即热风冷热泵热水装置,其工作原理如图1所示,半容积式冷凝器1的冷凝管15、储液器11、截止阀12、过滤器13、电磁阀14、热力膨胀阀4、风冷蒸发器3中的蒸发管路16、汽分装置10、压缩机2依次串联连通,构成循环系统中供制冷剂流通的循环通路,其中,半容积式冷凝器1由圆柱形的中空壳体以及壳体内的冷凝管15构成,冷凝管15为由上而下盘旋的螺旋形(冷凝管15也可采用波浪形等其他形状,使其能够达到高换热效率为目的,不局限于螺旋状),冷凝器1壳体下部设置进水口,用于连通进水管6,冷凝器1壳体顶部设置出水口,用于连通出水管7。
压缩机2由吸气口吸入低温低压制冷剂蒸气,压缩后从排气口排出高温高压气态制冷剂,流经半容积式冷凝器1中的冷凝管15,制冷剂蒸气在冷凝管15内流通时逐渐被管外的水冷却变成低温液态,再经储液器11、截止阀12、过滤器13、电磁阀14、热力膨胀阀4到达风冷蒸发器3中的蒸发管路16中,进行蒸发,蒸发后的制冷剂蒸气再经汽分装置10进入压缩机2中进行压缩,如此循环,使压缩机2排出的高温制冷剂气体在半容积式冷凝器1的冷凝管15中与管外的低温水换热,达到加热水的目的。高温制冷剂由上而下流经冷凝管15,低温水由半容积式冷凝器1的下部进入、顶部排出,逆向换热,提高了制热效率,并且冷凝管15为螺旋形,加大了换热面积,综上原因,本实用新型风冷热泵热水装置具有出水即热以及出水温度高的特点。
风冷蒸发器3中还设置有一条除霜管路17,除霜管路17出口与蒸发管路16的出口一起经汽分装置10与压缩机2吸气口连通,压缩机2排气口旁通经除霜电磁阀5与除霜管路17入口连通,构成一除霜旁通支路,风冷热泵热水装置工作时,如需要除霜,打开除霜除霜电磁阀5,使压缩机2排出的高温高压气态制冷剂流经风冷蒸发器3中的除霜管路17放热,在蒸发器的风扇作用下产生热风对该蒸发器中其它管路除霜,此时风冷蒸发器3中的蒸发管路16仍正常工作,因此仍能正常制取热水。
待加热水的进水管6与一个进水调节装置连接,进水调节装置是一个串联的控制阀机构,串联的控制阀管路上设有电磁阀8和手阀9,电磁阀8自动控制进水,而手阀9通过控制水流量来控制出水温度。在压缩机2和风冷蒸发器3之间设置的汽分装置10,可使没有完全蒸发的液态制冷剂留在其内,蒸气回到压缩机,这样可以避免压缩机2液击;在半容积式冷凝器1与热力膨胀阀4之间依次设置有储液器11、截止阀12、干燥过滤器13和电磁阀14,这些装置是为了保持循环系统平衡、除去杂质,并防止压缩机停止运行后制冷剂从低压段回流至高压段。
Claims (8)
1.一种即热风冷热泵热水装置,包括由半容积式冷凝器、热力膨胀阀、风冷蒸发器、压缩机顺次串联构成的循环系统,其特征在于,所述的半容积式冷凝器包括一中空壳体,壳体中设置供制冷剂流通的冷凝管;壳体下部设置进水口,上部设置出水口,工作时,水与冷凝管中的高温制冷剂逆向换热。
2.如权利要求1所述的即热风冷热泵热水装置,其特征在于,所述半容积式冷凝器壳体内的冷凝器呈由上往下盘旋的螺旋状。
3.如权利要求1所述的即热风冷热泵热水装置,其特征在于,所述风冷蒸发器内还设置有一条除霜管路,该除霜管路与压缩机的排气口与风冷蒸发器的进风口之间设置的一旁通支路循环连通。
4.如权利要求3所述的即热风冷热泵热水装置,其特征在于,所述的旁通支路上设置有除霜电磁阀。
5.如权利要求1至4任一项所述的即热风冷热泵热水装置,其特征在于,所述的半容积式冷凝器壳体为竖向的圆柱体,进水口设置在壳体下部,出水口设置在壳体顶部。
6.如权利要求1至4任一项所述的即热风冷热泵热水装置,其特征在于,所述风冷蒸发器的出口与压缩机吸气口之间设置有汽分装置。
7.如权利要求1至4任一项所述的即热风冷热泵热水装置,其特征在于,所述半容积式冷凝器中冷凝管的出口与所述热力膨胀阀之间还设置有储液器、截止阀、过滤器和电磁阀。
8.如权利要求1至4任一项所述的即热风冷热泵热水装置,其特征在于,所述半容积式冷凝器壳体下部的进水口连接进水管,进水管上设置有进水调节装置,进水调节装置由电磁阀和手阀串联构成。
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CN106802009A (zh) * | 2017-03-10 | 2017-06-06 | 北京市住房和城乡建设科学技术研究所(北京市房屋安全鉴定总站) | 一种新型复合蒸发器及空气‑水双热源复合热泵系统 |
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