CN202562128U - 一体式“制冷、供暖、热水”三合一型地源热泵机组 - Google Patents

一体式“制冷、供暖、热水”三合一型地源热泵机组 Download PDF

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陈殿磊
余廉政
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Abstract

本实用新型公开了一种一体式“制冷、供暖、热水”三合一型地源热泵机组,其风机送风口设置在机身外壳顶部,风机回风口设置在机身外壳左侧或右侧的上部;压缩机、制冷剂-水换热器、热水循环水泵、水-制冷剂换热器、热力膨胀阀和四通换向阀安装在热泵机组下部的压缩机舱室内;制冷剂-空气换热器和风机安装在机组上部的风机舱室内。同时,机身外壳的内侧壁均设有玻璃纤维保温消音层;机身外壳下部的压缩机舱室三个侧面的钣金与上部的风机舱室的两个侧面的钣金进行了可拆卸式设计,便于对机身外壳内部进行维修维护。本实用新型的一套设备可替代传统的三套设备,安装简单快捷,维修维护方便,运行宁静,节能效果更佳。

Description

一体式“制冷、供暖、热水”三合一型地源热泵机组
技术领域
本实用新型涉及一种地源热泵装置,尤其是一种能够集“供暖、制冷、热水”三种功能于一起的一体式地源热泵装置。 
背景技术
随着电、燃气、燃油、煤炭等能源价格的不断攀升,越来越多的家庭和企事业单位对其制冷、供暖、热水等设备运行成本的不断增加而感到无所适从。同时,传统地源热泵的分体式结构存在安装工作量大、施工周期长、后期维修维护困难等问题,而且分体式结构造成散热损失大,影响整个机组的运行效率。而一体式“制冷、供暖、热水”三合一型地源热泵机组是一种热量提升装置,工作时它本身消耗很少的电能,却能从环境介质(土壤或地下水)中提取相当于所耗电能的4~7倍的能量的装置。并且,一套设备可提供“制冷、供暖、热水”三种功能,可替代传统三套设备,再加上全年运行成本低,相比空调节能40%-60%,相比电热水器节能75%以上,运行稳定可靠,安装更加简单快捷,因而受到国内外广大用户的青睐。 
实用新型内容
本实用新型的目的是要解决传统分体式地源热泵机组技术的不足和一些现有的技术问题而提供一种具有安装与检修方便、噪声低、节能环保、结构紧凑、能效比高、集“制冷、供暖、热水”等功能于一体的地源热泵机组。 
为达到上述目的,本实用新型采用如下技术方案:一体式“制冷、供暖、热水”三合一型地源热泵机组,包括压缩机、制冷剂-水换热器、热水循环水泵、水-制冷剂换热器、制冷剂-空气换热器、热力膨胀阀、四通换向阀、风机和机身外壳,所述的风机送风口设置在机身外壳顶部,风机回风口设置在机身外壳左侧或右侧的上部;压缩机、制冷剂-水换热器、热水循环水泵、水-制冷剂换热器、热力膨胀阀和四通换向阀安装在热泵机组下部的压缩机舱室内;制冷剂-空气换热器和风机安装在机组上部的风机舱室内。同时,机身外壳的内侧壁均设有玻璃纤维保温消音层;机身外壳下部的压缩机舱室三个侧面的钣金与上部的风机舱室的两个侧面的钣金进行了可拆卸式设计,便于对机身外壳内部进行维修维护。 
本实用新型通过采用上述结构,能使传统分体式地源热泵机组的主机部分与室内离心风机盘管部分有机结合,形成结构紧凑、能效比高、安装简单、稳定可靠并能提供“制冷、供暖、热水”三种功能的一体式地源热泵机组。 
附图说明
图1 是本实用新型的外观立体图。 
图2 是本实用新型的制冷模式原理图。 
图3 是本实用新型的制热模式原理图。 
1-压缩机;2-制冷剂-水换热器;3-热水循环水泵;4-四通换向阀;5-水-制冷剂换热器;6-热力膨胀阀;7-制冷剂-空气换热器;8-离心风机;9-机身外壳。 
现结合附图和实施例对本实用新型作进一步详细说明。 
具体实施方式
如图1、图2、图3所示,本实用新型所述的一体式“制冷、供暖、热水”三合一型地源热泵机组,包括压缩机1、制冷剂-水换热器2、热水循环水泵3、水-制冷剂换热器5、制冷剂-空气换热器7、热力膨胀阀6、四通换向阀4、离心风机8和机身外壳9。 
其中,压缩机1、制冷剂-水换热器2、热水循环水泵3、水-制冷剂换热器5、热力膨胀阀6和四通换向阀4安装在热泵机组下部的压缩机1舱室内;制冷剂-空气换热器7和离心风机8安装在机组上部的离心风机8舱室内;风机8送风口设置在机身外壳9顶部,风机8回风口设置在机身外壳9左侧或右侧的上部。 
制冷剂-水换热器2的作用:热泵机组内部的制冷剂与地下埋管中的水、防冻介质或地下水通过制冷剂-水换热器2实现热交换,从而提取土壤或地下水中的热量或将室内热量排入土壤或地下水中。 
制冷剂-空气换热器7的作用:热泵机组内部的制冷剂与室内空气通过制冷剂-空气换热器7实现热交换,从而将制冷剂中的热量或冷量排入室内空气中,实现供暖或制冷。 
水-制冷剂换热器5的作用:热泵机组内部的高温制冷剂与保温水箱内的冷水通过水-制冷剂换热器5实现热交换,从而将冷水加热到设定温度,比如55℃。 
热泵机组采用环保高效制冷剂R410A,相比传统R22制冷剂的制冷、制热效率更高,既提高了机组性能,又不破坏臭氧层,达到既节能又环保的目的。 
夏季需要制冷时,制冷模式启动,制冷剂流动顺序是:压缩机1→制冷剂-水换热器2→四通换向阀4→水-制冷剂换热器5→热力膨胀阀6→制冷剂-空气换热器7→四通换向阀4→压缩机1。制冷剂-空气换热器7制冷,离心风机8向室内吹冷风,实现室内温湿度的下降。 
冬天需要供暖时,制热模式启动,需要通过四通阀改变原来制冷模式下的制冷剂流动的方向,即制冷剂流动顺序改为压缩机1→制冷剂-水换热器2→四通换向阀4→制冷剂-空气换热器7→热力膨胀阀6→水-制冷剂换热器5→四通换向阀4→压缩机1。这样原本制冷剂-空气换热器制冷改成了制热,离心风机8向室内吹热风。 
全年任何时候需单独制取热水时,制冷剂的流动顺序与冬天供暖时的制热模式相同。 
在夏季制冷时,热泵机组可通过制冷剂冷凝的热量(即热回收的方式)制取生活和洗浴热水,不消耗额外电能,相当于免费热水。 
一体式“制冷、供暖、热水”三合一型地源热泵机组可设计成立式或卧式结构,室内回风依次经过回风管、过滤网、制冷剂-空气换热器7、离心风机8和送风管回到房间,机身外壳9内部敷设一层玻璃纤维保温层,同时也起到降噪的作用。 
由于将传统本来安装于室内的离心风机盘管与热泵主机进行了一体化设计,实现直排冷热风进行制冷或供暖,现场安装时只需要将本实用新型所述的一体式“制冷、供暖、热水”三合一型地源热泵机组连接地埋管道、热水水箱及室内风管即可,尤其是在安装成本高的国家或地区,这种一体式设计更会体现其多种优越性。 
机身外壳9下部的压缩机1舱室三个侧面的钣金与上部的离心风机8舱室的两个侧面的钣金进行了可拆卸式设计,便于对机身外壳9内部零部件进行维修维护。 
热水循环水泵3内置,减少了外置热水循环水泵及其安装给用户带来的不便,节省安装时间与成本。 
对于本领域的技术人员来说,可根据以上描述的技术方案以及构思,做出其它各种相应的改变以及变形,而所有的这些改变以及变形都应该属于本实用新型权利要求的保护范围之内。 

Claims (3)

1.一体式“制冷、供暖、热水”三合一型地源热泵机组,其特征在于:包括压缩机(1)、制冷剂-水换热器(2)、热水循环水泵(3)、水-制冷剂换热器(5)、制冷剂-空气换热器(7)、热力膨胀阀(6)、四通换向阀(4)、风机(8)和机身外壳(9),所述的风机(8)送风口设置在机身外壳(9)顶部,风机(8)回风口设置在机身外壳(9)左侧或右侧的上部;压缩机(1)、制冷剂-水换热器(2)、热水循环水泵(3)、水-制冷剂换热器(5)、热力膨胀阀(6)和四通换向阀(4)安装在热泵机组下部的压缩机(1)舱室内;制冷剂-空气换热器(7)和风机(8)安装在机组上部的风机(8)舱室内。
2.根据权利要求1 所述的一体式“制冷、供暖、热水”三合一型地源热泵机组,其特征在于:机身外壳(9)的内侧壁均设有玻璃纤维保温消音层。
3.根据权利要求1 所述的一体式“制冷、供暖、热水”三合一型地源热泵机组,其特征在于:机身外壳(9)下部的压缩机(1)舱室三个侧面的钣金与上部的风机(8)舱室的两个侧面的钣金进行了可拆卸式设计,便于对机身外壳(9)内部进行维修维护。
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