CN201215417Y - 一种利用压缩蒸汽的冷暖供应系统 - Google Patents
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Abstract
一种利用压缩蒸汽的冷暖供应系统中的压缩机上装有与其连通的氟管道,该管道上装有四通阀,系统氟管路的一端装在四通阀上,另一端与热交换器联通,与热交换器联通的系统氟管路上依次装有室外电子膨胀阀、集液器和干燥过滤器,室外电子膨胀阀通过毛细管与测控点相连;与压缩机相连通的管路上装有带三通阀的支氟管路,支氟管路通过三通阀分别与传热盘管和风机盘管相连;室内电子膨胀阀通过毛细管分别与装在传热盘管和风机盘管上的测控点和相连;压缩机、室外电子膨胀阀、热交换器室和内控制器、膨胀阀和风机盘管均由控制器控制;该系统能满足室内供冷供暖的需求。并具有运行时噪音低、不污染环境,能有效降低运行费用的优点。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种供冷供暖装置。
背景技术
传统的室内散热技术多是以风机盘管供暖、暖气片散热或水路地板辐射采暖,这种供热形式需要进行二次换热,因此用于供热的水或蒸汽就需要具有较高的温度,这种情况都会导致热泵系统的冷凝温度增高,系统能效比下降。也有采用水源热泵供暖的,这种供暖形式主机具有较高的能效比,但是:1、系统辅机输入功率较大,2、水井开凿费用高,水系统管网建设、维护费用高;且水路管网冬季容易冻实、冻裂;3、对于大的建筑群无法对每个使用与不使用或使用性质不同的的单元独立供应、独立起停,因此,不能合理控制使用过程,结果造成浪费;4、目前还没有开发出准确、耐用、造价低的热能计量装置,因此无法真正实现合理计费,导致使用中浪费严重、系统运行费用高;5、井水回灌困难。6、不适合于寒冷地区使用,因为这些地区井水水温低,热泵的蒸发温度降低,井水的需要量大,辅机能耗增加,系统能效比下降较大。由于上述问题,大型水源热泵的应用受到很大的限制。
由于氟的输送距离的限制,氟路直接冷凝或蒸发式系统不易大型化。
本发明人曾设计了一种压缩蒸汽辐射供暖的热泵系统,该系统让压缩蒸气直接进入盘管内组成室内辐射传热的热源体,并通过压缩蒸汽在压缩机驱动下持续循环维持稳定的供暖能量供给,满足室内供暖的需求。它能够稳定工作、而且输入功率小、能效比高、环保、造价低、便于安装。但是此系统只能供热不能供冷。
发明内容
本实用新型的目的在于克服现有技术中的不足之处,提供一种输入功率小、能效比高、环保、噪音低,即能供热又能供冷的一种利用压缩蒸汽的冷暖供应系统
本实用新型的目的是通过以下技术方案实现的:一种利用压缩蒸汽的冷暖供应系统,包括热交换器、压缩机,压缩机上装有与其连通的氟管道,该管道上装有高压开关和四通阀,系统氟管路的一端装在四通阀上,另一端与热交换器联通,装有储液罐和低压开关的吸气管路的一端装在四通阀上,另一端与压缩机的回气口连接,与热交换器联通的系统氟管路上依次装有室外电子膨胀阀、集液器和干燥过滤器,室外电子膨胀阀靠近热交换器,室外电子膨胀阀通过毛细管与装在热交换器和四通阀之间的氟管道上的测控点相连;通过四通阀与压缩机相连通的管路上装有带三通阀的支氟管路,支氟管路通过三通阀分别与传热盘管和风机盘管相连;传热盘管和风机盘管还通过带有三通阀的另一支氟管路与热交换器联通的系统氟管路连通;在另一支氟管路上装有室内电子膨胀阀,它通过通过毛细管分别与装在传热盘管和风机盘管上的测控点和相连;与电源相连的总控制器通过控制线线束与压缩机、室外电子膨胀阀、热交换器室和内控制器相连;室内控制器通过室内控制线与室内电子膨胀阀和风机盘管连接。
所述的三通阀为电动三通阀或电磁阀。
所述的压缩机为数码涡旋压缩机或变频压缩机。
传热盘管直接装在需加热的房间内或置放在需加热房屋的墙板或天花板或地板或吊挂板内。
该系统是在在室内风机盘管的两端设置三通,一个通路通往风机盘管,另一个通路通往传热盘管,供暖时压缩蒸气直接进入传热盘管内,供冷时压缩介质进入风机盘管。通过压缩蒸汽在压缩机驱动下持续循环维持稳定的供冷供暖能量供给,满足室内供冷供暖的需求。本系统中,采暖系统可在-30℃以下的室外温度下稳定运行,并且具有很高的运行能效比。设备输入功率小、制热量大、能效比高(制热运行的COP最高时可达到6.3以上,供暖季节综合能效比可达到2.8以上);供冷的部分也具有十分稳定的供冷效果,该系统运行时噪音低、不会产生环境污染,整个系统由控制器控制,可以按人体的生理需求随时调整,并能随时起停,不仅使用非常方便,还可以有效降低运行费用。
附图说明
图1为本实用新型的一种结构示意图;
图2为本实用新型的第二种结构示意图;
图3为本实用新型的第三种结构示意图。
具体实施方式
实施例:这种利用压缩蒸汽的冷暖供应系统,包括热交换器、压缩机,在压缩机1上装有与其连通的氟管道19,氟管道19上装有高压开关10和四通阀24,系统氟管路18的一端装在四通阀24上,另一端与热交换器7联通,装有储液罐8和低压开关9的吸气管路20的一端装在四通阀24上,另一端与压缩机的回气口16连接,与热交换器7联通的系统氟管路17上依次装有室外电子膨胀阀3、集液器6和干燥过滤器5,室外电子膨胀阀3靠近热交换器7,集液器6位于室外膨胀阀3和干燥过滤器5之间,室外电子膨胀阀3通过毛细管14与装在热交换器7和四通阀24之间的氟管道18上的测控点a相连;通过四通阀24和氟管道19与压缩机1相连通的管路15上装有带三通阀22的支氟管路26,支氟管路26通过三通阀22分别与供暖所用的传热盘管2和制冷的风机盘管21相连;传热盘管2和风机盘管21还通过带有三通阀22的另一支氟管路27与热交换器7联通的系统氟管路17连通。在另一支氟管路27上装有室内电子膨胀阀4,它通过毛细管14分别与装在传热盘管2和风机盘管21上的测控点c和b相连;总控制器11与总电源线23相连,总控制器11再通过控制线线束13与压缩机1、室外电子膨胀阀3、热交换器室7和室内控制器12相连;室内控制器12通过室内控制线13a与室内电子膨胀阀4和风机盘管21连接。在上述结构中的传热盘管2和风机盘管21、管路15和系统氟管路17的一部分及与它们相连的支氟管路26、27安装在需供热及供冷的室内,作为室内机33,可由室内遥控器31控制;其它部件装配在室外或专门制作的容器内,作为室外机32。
本实施例中的三通阀22采用电动三通阀或电磁阀。
压缩机为数码涡旋压缩机或变频压缩机。
传热盘管可以直接装在需加热的房间内,也可置放在需加热房屋的墙板或天花板或地板内,或放在吊挂板内。
在与热交换器相连的系统氟管路17和与压缩机1连通的另一条管路15上,可以仅有一对与其连通的支氟管道27和26,通过三通阀分别与一个传热盘管2和一个风机盘管的相通;其结构如图1所示。
在与热交换器相连的系统氟管路17和与压缩机1连通的另一条总氟管道15上,可以有两对与其连通的支氟管道27和26,通过三通阀分别与两个传热盘管2和两个风机盘管对应通;其结构如图2所示。
为了满足建筑群供热的需要,在与热交换器相连的系统氟管路17和与压缩机1连通的另一条总氟管道15上,可以连通几十个与其连通的支氟管道27和26,分别与几十个传热盘管和风机盘管对应相通;其结构如图3所示。
本实用新型的使用方法如下:使用前,连接好氟路管道系统、充入适量的F22后接通电源,设定运行模式、温度参数。此时整个系统就会根据设定自动工作,实现节能运行。
Claims (4)
1、一种利用压缩蒸汽的冷暖供应系统,包括热交换器、压缩机,其特征在于:压缩机(1)上装有与其连通的氟管道(19),该管道上装有高压开关(10)和四通阀(24),系统氟管路(18)的一端装在四通阀(24)上,另一端与热交换器(7)联通,装有储液罐(8)和低压开关(9)的吸气管路(20)的一端装在四通阀(24)上,另一端与压缩机的回气口连接,与热交换器(7)联通的系统氟管路(17)上依次装有室外电子膨胀阀(3)、集液器(6)和干燥过滤器(5),室外电子膨胀阀(3)靠近热交换器(7),室外电子膨胀阀(3)通过毛细管(14)与装在热交换器(7)和四通阀(24)之间的氟管道(19)上的测控点(a)相连;通过四通阀(24)与压缩机(1)相连通的管路(15)上装有带三通阀(22)的支氟管路(26),支氟管路(26)通过三通阀(22)分别与传热盘管(2)和风机盘管(21)相连;传热盘管(2)和风机盘管(21)还通过带有三通阀(22)的另一支氟管路(27)与热交换器(7)联通的系统氟管路(17)连通;在另一支氟管路(27)上装有室内电子膨胀阀(4),它通过通过毛细管(14)分别与装在传热盘管(2)和风机盘管(21)上的测控点(c)和(b)相连;与电源相连的总控制器(11)通过控制线线束(13)与压缩机(1)、室外电子膨胀阀(3)、热交换器室(7)和内控制器(12)、相连;室内控制器(12)通过室内控制线(13a)与室内电子膨胀阀(4)和风机盘管(21)连接。
2、根据权利要求1所述的利用压缩蒸汽的冷暖供应系统,其特征在于:所述的三通阀(22)为电动三通阀或电磁阀。
3、根据权利要求1或2所述的利用压缩蒸汽的冷暖供应系统,其特征在于:所述的压缩机为数码涡旋压缩机或变频压缩机。
4、根据权利要求3所述的利用压缩蒸汽的冷暖供应系统,其特征在于:传热盘管直接装在需加热的房间内或置放在需加热房屋的墙板或天花板或地板或吊挂板内。
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