CN202757343U - 高效率全量型三效热泵系统 - Google Patents
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Abstract
一种高效率全量型三效热泵系统,包括:一冷媒回路管,连接于一压缩机的高压端与低压端,而由压缩机的高压端至低压端依序设置有冷凝器、膨胀阀与蒸发器;一第一热交换器,连接有补水管与冰水循环管,第一热交换器与该蒸发器进行热交换,且令冰水循环管搭配风机而产生冷气;一第二热交换器,连接有供水管与热水出水管,第二热交换器与冷凝器进行热交换,热水出水管连接至热水槽;以及一冰水辅助降温器,连结至冰水循环管,而于第一热交换器输出的冰水冷度不足时,进一步令冰水辅助降温器运转,将冰水降温至需求冷度。本实用新型具有确保水温持续满足需求的功效,另有无须提高热泵负载设计或是蓄水设计的节能功效。
Description
技术领域
本实用新型是有关一种高效率全量型三效热泵系统,尤指一种进一步连结有冰水辅助降温器与热水辅助增温器的热泵设计。
背景技术
冰热水热泵的工作原理,以压缩机不断地抽吸和压缩冷媒,使冷媒在封闭系统中循环相变,而借蒸发器吸收热能制造冰水,并由冷凝器释放热能制造热水;于是,冰热水热泵除了能提供冰水进而产生冷气,亦能提供热水作为洗澡热水、泳池加温及工业用热水或是进而产生暖气。
然而,若有冰水或是热水需求超过常态负载设计的突发状况,或有冰水或是热水的蓄积受限于空间规划而无法大量蓄水的因素,一般型冰热水热泵就会有水温无法持续满足需求的问题。
实用新型内容
本实用新型所要解决的主要技术问题在于,克服现有技术存在的上述缺陷,而提供一种高效率全量型三效热泵系统,其具有确保水温持续满足需求的功效,和具有节能的功效。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:
一种高效率全量型三效热泵系统,其特征在于,包括:一冷媒回路管,连接于一压缩机的高压端与低压端,而由该压缩机的高压端至低压端依序设置有冷凝器、膨胀阀与蒸发器;一第一热交换器,连接有补水管与冰水循环管,而该第一热交换器与该蒸发器进行热交换,该补水管连接至给水源,且令该冰水循环管搭配风机而产生冷气;一第二热交换器,连接有供水管与热水出水管,而该第二热交换器与该冷凝器进行热交换,该供水管连接至给水源,该热水出水管连接至热水槽;以及一冰水辅助降温器,连结至该冰水循环管,而以一第一感温计感测该第一热交换器的出水水温,且将该第一感温计与该冰水辅助降温器连接至一第一控制器,该第一控制器于该第一热交换器输出的冰水冷度不足时,进 一步令该冰水辅助降温器运转,以将冰水降温至需求冷度。
此外,进一步设置一热水辅助增温器,该热水辅助增温器借一引水管连结至该热水槽,而以一第二感温计感测该热水槽的出水水温,且将该第二感温计与该热水辅助增温器连接至一第二控制器,该第二控制器于该热水槽输出的热水热度不足时,进一步令该热水辅助增温器运转,以将热水增温至需求热度。
再者,该冰水辅助降温器为冰水主机,该热水辅助增温器为锅炉。又,该第一热交换器以板式或壳管式形态与该蒸发器进行热交换,该第二热交换器以板式或壳管式形态与该冷凝器进行热交换。另,该冰水主机为气冷式冰水主机或水冷式冰水主机。
本实用新型的有益效果是,其具有确保水温持续满足需求的功效,和具有节能的功效。
附图说明
下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。
图1是本实用新型的结构示意图。
图中标号说明:
10冷媒回路管
11压缩机
12冷凝器
13膨胀阀
14蒸发器
20第一热交换器
21补水管
22冰水循环管
23风机
30第二热交换器
31供水管
32热水出水管
33热水槽
40冰水辅助降温器
41第一感温计
42第一控制器
50热水辅助增温器
51第二感温计
52第二控制器
53引水管
具体实施方式
首先,请参阅「图1」所示,本实用新型包括:
一冷媒回路管10,连接于一压缩机11的高压端与低压端,而由该压缩机11的高压端至低压端依序设置有冷凝器12、膨胀阀13与蒸发器14。
一第一热交换器20,以板式或壳管式形态与该蒸发器14进行热交换,以利用冷媒蒸发过程吸收热能的工作原理将常温水降温成冰水,而该第一热交换器20连接有补水管21与冰水循环管22,该补水管21连接至补给常温水的给水源(图中未示),且令该冰水循环管22搭配风机23而产生冷气。
一第二热交换器30,以板式或壳管式形态与该冷凝器12进行热交换,以利用冷媒冷凝过程释放热能的工作原理将常温水升温成热水,而该第二热交换器30连接有供水管31与热水出水管32,该供水管31连接至供给常温水的给水源(图中未示),该热水出水管32连接至热水槽33。
一冰水辅助降温器40,连结至该冰水循环管22,而以一第一感温计41感测该第一热交换器20的出水水温,且将该第一感温计41与该冰水辅助降温器40连接至一第一控制器42,该第一控制器42遂根据该第一感温计41所感测的出水水温,而于该第一热交换器20输出的冰水冷度不足时,进一步令该冰水辅助降温器40运转,俾将冰水降温至需求冷度;其中,该冰水辅助降温器40可为气冷式冰水主机或是水冷式冰水主机。
一热水辅助增温器50,借一引水管53连结至该热水槽33,而以一第二感温计51感测该热水槽33的出水水温,且将该第二感温计51与该热水辅助增温器50连接至一第二控制器52,该第二控制器52遂根据该第二感温计51所感测的出水水温,而于该热水槽33输出的热水热度不足时,进一步令该热水辅助增温器50运转,以将热水增温至需求热度; 其中,该热水辅助增温器50可为锅炉。
基于上述的构成,本实用新型的冰水辅助降温器40与热水辅助增温器50平时并不运转,但有当冰水或是热水需求超过常态的负载设计或是蓄水设计,该冰水辅助降温器40与该热水辅助增温器50才适时运转,致使冰水达到需求冷度或是热水达到需求热度;是以,本实用新型具有确保水温持续满足需求的功效,另有无须提高热泵负载设计或是蓄水设计的节能功效。
以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非对本实用新型作任何形式上的限制,凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本实用新型技术方案的范围内。
综上所述,本实用新型在结构设计、使用实用性及成本效益上,完全符合产业发展所需,且所揭示的结构亦是具有前所未有的创新构造,具有新颖性、创造性、实用性,符合有关新型专利要件的规定,故依法提起申请。
Claims (5)
1.一种高效率全量型三效热泵系统,其特征在于,包括:
一冷媒回路管,连接于一压缩机的高压端与低压端,而由该压缩机的高压端至低压端依序设置有冷凝器、膨胀阀与蒸发器;
一第一热交换器,连接有补水管与冰水循环管,而该第一热交换器与该蒸发器进行热交换,该补水管连接至给水源,且令该冰水循环管搭配风机而产生冷气;
一第二热交换器,连接有供水管与热水出水管,而该第二热交换器与该冷凝器进行热交换,该供水管连接至给水源,该热水出水管连接至热水槽;
一冰水辅助降温器,连结至该冰水循环管,而以一第一感温计感测该第一热交换器的出水水温,且将该第一感温计与该冰水辅助降温器连接至一第一控制器,该第一控制器于该第一热交换器输出的冰水冷度不足时,进一步令该冰水辅助降温器运转,以将冰水降温至需求冷度。
2.根据权利要求1所述的高效率全量型三效热泵系统,其特征在于,进一步设置一热水辅助增温器,该热水辅助增温器借一引水管连结至该热水槽,而以一第二感温计感测该热水槽的出水水温,且将该第二感温计与该热水辅助增温器连接至一第二控制器,该第二控制器于该热水槽输出的热水热度不足时,进一步令该热水辅助增温器运转,以将热水增温至需求热度。
3.根据权利要求1或2所述的高效率全量型三效热泵系统,其特征在于,所述冰水辅助降温器为冰水主机,该热水辅助增温器为锅炉。
4.根据权利要求3所述的高效率全量型三效热泵系统,其特征在于,所述第一热交换器以板式或壳管式形态与该蒸发器进行热交换,该第二热交换器以板式或壳管式形态与该冷凝器进行热交换。
5.根据权利要求4所述的高效率全量型三效热泵系统,其特征在于,所述冰水主机为气冷式冰水主机或水冷式冰水主机。
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CN 201220298207 CN202757343U (zh) | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 高效率全量型三效热泵系统 |
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CN 201220298207 CN202757343U (zh) | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 高效率全量型三效热泵系统 |
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN108168130A (zh) * | 2017-12-26 | 2018-06-15 | 安徽盛美金属科技有限公司 | 一种带热回收风冷工业冷水机组 |
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