CN202281379U - 热泵热水机系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种热泵热水机系统。根据本实用新型的热泵热水机系统,包括一个或多个整体机,其中,整体机包括:水箱;第一温度传感器,用于检测水箱中的水温;以及电磁阀,热泵热水机系统还包括:控制器,与温度传感器和电磁阀分别相连接,用于在温度传感器检测到水箱中的水温小于第一预设温度时,控制电磁阀关闭,其中,在电磁阀打开时,水箱出水并进水,在电磁阀关闭时,水箱停止出水和进水。通过本实用新型,在热泵热水机系统中任一个整体机出现故障时,及时控制其电磁阀关闭,避免该整体机向供水端输出冷水,从而保证热泵热水机系统能够持续输出热水。
Description
技术领域
本实用新型涉及热水机领域,具体而言,涉及一种热泵热水机系统。
背景技术
目前,市场上空气源热泵热水器热水系统安装相当复杂,即一个热水机系统中使用一个或多个整体机,各个整体机连接至一个共同的开放式水箱,对该水箱中的热水进行加热。该整体机把压缩机、截流装置、换热器等器件集成在一个箱体内,做成一个整体,该整体机是不包括水箱的,所以在安装时,不仅需要对水箱和用户端进行连接安装,还需要对整体机和水箱进行连接安装,增加了现场安装的工序和工时,而且还占有了较大的安装空间。
为了解决上述问题,有的厂家开始把水箱和热泵集成在一个箱体内,做成整体机,该整体机只需设置进出水口,在现场安装时只需把整体机的进出水连接至用户水路端即可。但是,各个整体机之间是单独控制的,其出水和进水完全取决于机组自身的控制,在这样的热泵热水机系统的使用过程中,如果某个整体机出现故障,就会导致水路中出现冷水,从而影响了使用效果。
针对相关技术中热泵热水机系统的某整体机故障时,容易向用户端输出凉水的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
实用新型内容
本实用新型的主要目的在于提供一种热泵热水机系统,以解决热泵热水机系统的某整体机故障时,容易向用户端输出凉水的问题。
为了实现上述目的,本实用新型提供了一种热泵热水机系统。
根据本实用新型的热泵热水机系统包括一个或多个整体机,其中,该整体机包括:水箱,在水箱上设置有出水口和进水口;第一温度传感器,用于检测水箱中的水温;第一管道,与水箱的出水口连接;第二管道,与水箱的进水口连接;以及电磁阀,设置于第一管道或第二管道内,该热泵热水机系统还包括:供水端;第三管道,用于连通第一管道和供水端;以及控制器,与第一温度传感器和电磁阀分别相连接,用于第一在温度传感器检测到水箱中的水温小于第一预设温度时,控制电磁阀关闭,其中,在电磁阀打开时,水箱出水并进水,在电磁阀关闭时,水箱停止出水和进水。
进一步地,整体机还包括:第四管道,与第二管道和供水端分别连通;以及第一止回阀,设置于第四管道内。
进一步地,热泵热水机系统还包括:第五管道,用于从热泵热水机系统的外部补充冷水;整体机还包括:第六管道,与第二管道和第五管道分别连通;以及第二止回阀,设置于第六管道内。
进一步地,热泵热水机系统还包括:第一截止阀,设置于第五管道内。
进一步地,热泵热水机系统还包括:回水泵,设置于第三管道内。
进一步地,热泵热水机系统还包括:第二截止阀,设置于第三管道内。
进一步地,整体机中的水箱为闭式水箱。
进一步地,该热泵热水机系统还包括:第二温度传感器,设置于第三管道内,用于检测第三管道内的水温,其中,控制器与第二温度传感器相连接,其中,控制器与第二温度传感器相连接,用于在水箱中的水温大于或等于第一预设温度且第三管道内的水温小于第二预设温度时,控制电磁阀打开。
通过本实用新型,采用包括以下部分的热泵热水机系统:包括一个或多个整体机,其中,整体机包括:水箱;第一温度传感器,用于检测水箱中的水温;以及电磁阀,还包括控制器,与温度传感器和电磁阀分别相连接,用于在温度传感器检测到水箱中的水温小于第一预设温度时,控制电磁阀关闭,其中,在电磁阀打开时,水箱出水并进水,在电磁阀关闭时,水箱停止出水和进水,解决了热泵热水机系统的某整体机故障时,容易向用户端输出凉水的问题,进而达到了在热泵热水机系统中任一个整体机出现故障时,及时控制其电磁阀关闭,避免该整体机向供水端输出冷水,确保热泵热水机系统持续输出热水的效果。
附图说明
构成本申请的一部分的附图用来提供对本实用新型的进一步理解,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:
图1是根据本实用新型第一实施例的热泵热水机系统的结构示意图;
图2是根据本实用新型第二实施例的热泵热水机系统的结构示意图;
图3是根据本实用新型实施例的热泵热水机系统的控制方法的流程图;以及
图4是根据本实用新型实施例的热泵热水机系统的控制装置的框图。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本实用新型。
首先介绍本具体实施方式提供的热泵热水机系统。
图1是根据本实用新型第一实施例的热泵热水机系统的结构示意图,如图1所示,该热泵热水机系统包括整体机10,其中,该整体机10包括水箱11,在水箱11处设置有第一温度传感器12,用于检测水箱11中的水温,在水箱上设置有出水口111和进水口112,出水口111连接第一管道13,进水口112连接第二管道14,在第一管道13内或第二管道14内设置有电磁阀15,在电磁阀15打开时,水箱11出水并进水,在电磁阀15关闭时,水箱11停止出水和进水。
在整体机10外部,热泵热水机系统还包括与整体机10的第一管道13和第二管道14分别连通的第三管道20,该第三管道20还与供水端30连通,以使水箱11中的热水依次经由出水口111、第一管道13和第三管道20流向供水端30向用户供热水,供热水后的冷水,再经由电磁阀15、第二管道14和进水口112流回水箱11。热泵热水机系统还包括控制器(图中未示出),与第一温度传感器12和电磁阀15分别相连接,用于在第一温度传感器12检测到水箱11中的水温小于第一预设温度时,控制电磁15阀关闭,水箱11停止出水和进水。
为了完成热泵热水机系统的外部补水,热泵热水机系统还包括:第五管道40,用于从热泵热水机系统的外部补充冷水,在第五管道40内还设置有第一截止阀70。相应地,整体机10还包括:第六管道18,与第二管道14和第五管道40分别连通,在第六管道内还设置有第二止回阀19,从而使得水箱11能够通过整体机10内的第六管道18和整体机10之外的第五管道40完成冷水补充。
优选地,整体机10中的水箱11为闭式水箱,增强了水箱的保温效果。
热泵热水机系统还包括:回水泵50,设置于整体机10内或整体机10外,为了在热本热水机系统包括多个整体机时,节省成本,优选地,回水泵50设置于第三管道20内,在该实施例中,热泵热水机系统仅包括整体机10,所以图中所示的回水泵50置于整体机内。为了能够方便用户在特殊情况下手动切断水回路,优选地,热泵热水机系统还包括:第二截止阀60,设置于第三管道20内。
在该整体机,还包括对水箱11中的水进行加热的部件:高压开关113,压缩机114,蒸发器115,风机116和电子膨胀阀117,在各部件之间通过必要的管道连通。
采用该实施例,在水箱11处设置第一温度传感器12,能够实时检测水箱11的水温,控制器对检测结果实时监测,并且在热泵热水机系统出现故障或由于其他原因导致水箱11的水温低于第一预设温度时,及时控制电磁阀15关闭,使得整个水循环回路断开,从而水箱11停止出水,避免该整体机10向供水端30输出冷水,确保热泵热水机系统持续输出热水。
此外,热泵热水机系统将热泵机组的压缩机、换热器、水箱等器件匹配在一起制造为一体式整体机,相对于分体式模块化机组在工程安装上只要安装水路,免掉了氟路的安装,即可以节省铜管,又可以节省安装费用,特别适用于高端别墅、小型商业场所的中央热水系统,由于整体式设计,整机安装、维护方便,产生的故障率也较之分体式的要小。并且,整体机单机的体积非常小,可以使用楼栋里的电梯载运,而且由于其重量较轻,能够通过人工直接搬运,不受限于机械吊装。
在热泵热水机系统中,整体机10为封装好的模块,在安装时仅需相应安装管路即可,优选地,整体机10还包括:第四管道16,与第二管道14和供水端30分别连通,即一端连接第二管道14,另一端用于安装整体机10外部的第三管道20,以使第四管道16与供水端30连通,在第四管道16内,还设置有第一止回阀17。
图2是根据本实用新型第二实施例的热泵热水机系统的结构示意图,如图3所示,该热泵热水机系统包括第一整体机80和第二整体机90,第一整体机80包括模块机,模块机内设置有水箱、第一温度传感器、高压开关、压缩机、蒸发器、风机以及电子膨胀阀,第一整体机80还包括第一电磁阀85,第三止回阀87和第四止回阀89以及其他必要的管道;第二整体机90与第一整体机80的结构完全相同,包括模块机、第二电磁阀95,第五止回阀97和第六止回阀99以及其他必要的管道。其中,第一整体机80和第二整体机90经由回水泵50和第二截止阀60共同向供水端30供热水,并经由第一截止阀70补冷水。
在该实施例中,两整体机通过一个通用线控器,每个整体机通过排队的形式与线控器进行通讯,同时线控器也对每个整体机中的水温实施监控,检测各个水箱的水温,在水温适宜的情况下,控制电磁阀开通,整体机可以放水,如果不满足放水条件,则该整体机的水不能使用,以此达到供给的热水具有稳定的温度。并且系统中整体机共用给水、回水系统,避免工程上反复安装多个给水、回水管路,节约了成本。
针对目前的别墅和中小型商业场所,用户可以根据实际热水需求自由、灵活组合1-8台整体机,可实现300L的热水容量,从而扩大了系统的热水容量,且能够根据各水箱的实际温度切换水箱的放水,加强了系统中各整体机间的配合,提高系统热水容量的同时也提高了保温效果,达到节能的目的。此外,系统安装不受氟路影响,当用户需要多台整体机组合使用时,各热水机能够依实际场地分开布置,降低了安装的门槛,又充分利用了闲置的小空间。
在图1和图2所示的实施例中,优选地,热泵热水机系统还包括:第二温度传感器,设置于整体机外部的第三管道内(图中未示出),检测第三管道内的水温,在水箱中的水温大于或等于第一预设温度,且第三管道内的水温小于第二预设温度时,控制电磁阀打开。
采用该优选实时方式,在整体机运行正常的情况下,当第三管道内的水温较低时控制电磁阀打开,使得热水在系统内循环,避免在第三管道内积聚冷水。
其次介绍本具体实施方式提供的热泵热水机系统的控制方法。
图3是根据本实用新型实施例的热泵热水机系统的控制方法的流程图,如图3所示,该方法包括如下的步骤S102至步骤S106:
步骤S102:检测热泵热水机系统中整体机水箱的温度,其中,热泵热水机系统包括一个或多个整体机,该步骤可以通过在水箱处设置第一温度传感器实现;
步骤S104:判断水箱的温度是否小于第一预设温度,在水箱的温度小于第一预设温度时,执行步骤S106,否则继续返回步骤S102。
步骤S106:控制水箱停止出水和进水,该步骤可以通过关闭水箱进水口处的电磁阀实现。
在该实施例中,通过实施监测整体机中水箱的水温,并与预设的水温相比较,当实际水温低于预设水温时,控制水箱停止出水,避免了热泵热水机系统向用户输出冷水,保证热泵热水机系统能够持续输出热水。
最后介绍本具体实施方式提供的热泵热水机系统的控制装置。
图4是根据本实用新型实施例的热泵热水机系统的控制装置的框图,如图4所示,该控制装置包括:检测模块01,用于通过水箱处的第一温度传感器检测热泵热水机系统中整体机水箱的温度,其中,热泵热水机系统包括一个或多个整体机;判断模块02,用于判断水箱的温度是否小于第一预设温度;以及控制模块03,用于在水箱的温度小于第一预设温度时,通过关闭水箱进水口处的电磁阀控制水箱停止出水和进水。
在该实施例中,通过检测模块01实施检测水箱的水温,通过判断模块02将实际温度与预设的水温相比较,当实际水温低于预设水温时,控制模块03控制水箱停止出水,避免了热泵热水机系统向用户输出冷水,保证热泵热水机系统能够持续输出热水。
从以上的描述中,可以看出,本实用新型实现了如下技术效果:在热泵热水机系统中任一整体机出现故障时,及时控制其电磁阀关闭,避免该整体机向供水端输出冷水,确保热泵热水机系统持续输出热水。
以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型保护范围之内。
Claims (8)
1.一种热泵热水机系统,包括一个或多个整体机,其特征在于,
所述整体机包括:
水箱,在所述水箱上设置有出水口和进水口;
第一温度传感器,用于检测所述水箱中的水温;
第一管道,与所述水箱的出水口连接;
第二管道,与所述水箱的进水口连接;以及
电磁阀,设置于所述第一管道或所述第二管道内,所述热泵热水机系统还包括:
供水端;
第三管道,用于连通所述第一管道和所述供水端;以及
控制器,与所述第一温度传感器和所述电磁阀分别相连接,用于在所述第一温度传感器检测到所述水箱中的水温小于第一预设温度时,控制所述电磁阀关闭,
其中,在所述电磁阀打开时,所述水箱出水并进水,在所述电磁阀关闭时,所述水箱停止出水和进水。
2.根据权利要求1所述的热泵热水机系统,其特征在于,所述整体机还包括:
第四管道,与所述第二管道和所述供水端分别连通;以及
第一止回阀,设置于所述第四管道内。
3.根据权利要求1所述的热泵热水机系统,其特征在于,
所述热泵热水机系统还包括:第五管道,用于从所述热泵热水机系统的外部补充冷水;
所述整体机还包括:第六管道,与所述第二管道和所述第五管道分别连通;以及第二止回阀,设置于所述第六管道内。
4.根据权利要求3所述的热泵热水机系统,其特征在于,还包括:第一截止阀,设置于所述第五管道内。
5.根据权利要求1所述的热泵热水机系统,其特征在于,还包括:回水泵,设置于所述第三管道内。
6.根据权利要求5所述的热泵热水机系统,其特征在于,还包括:第二截止阀,设置于所述第三管道内。
7.根据权利要求1所述的热泵热水机系统,其特征在于,所述水箱为闭式水箱。
8.根据权利要求1所述的热泵热水机系统,其特征在于,还包括:
第二温度传感器,设置于所述第三管道内,用于检测所述第三管道内的水温,
其中,所述控制器与所述第二温度传感器相连接,用于在所述水箱中的水温大于或等于所述第一预设温度且所述第三管道内的水温小于第二预设温度时,控制所述电磁阀打开。
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