CN202813760U - 一种雾化冷凝水空气源热泵热水器 - Google Patents

一种雾化冷凝水空气源热泵热水器 Download PDF

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李相宏
黄都朗
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Abstract

一种雾化冷凝水空气源热泵热水器,包括压缩机(1)、高压开关(2)、四通阀(3)、冷凝换热器(4)、干燥过滤器(5)、节流装置(6)、空气蒸发器(7)、低压开关(8)、气液分离器(9),其特征在于还包括冷凝储水箱(10)和雾化风扇(12),所述冷凝储水箱(10)置于空气蒸发器(7)的下方,上方开口,空气蒸发器(7)上的冷凝水从所述开口流入冷凝储水箱(10)中;冷凝储水箱(10)上还设有雾化头(11),所述冷凝水通过雾化头(11)和雾化风扇(12)排到空气中。该空气源热泵热水器直接将冷凝水雾化排放,省去冷凝水排放装置,安装方便,且相比普通机组热水器提高10%能效。

Description

一种雾化冷凝水空气源热泵热水器
技术领域
本实用新型涉及一种热水器,具体为一种雾化冷凝水空气源热泵热水器。
背景技术
热泵是利用水、空气及各种余热等低温热源的一种清洁节能的装置。热泵可以从自然环境或余热资源吸热,从而获得比输入能更多的输出热能,因此可以节省采暖、空调、供热水和工业加热所需的初级能源。空气源热泵热水器具有高效节能、绿色环保、安全可靠、全天候方便使用的特点。
传统的储水式空气源热泵热水器通常单纯通过热泵来加热,图1是传统的储水式空气源热泵热水器系统图,传统的储水式空气源热泵热水器由压缩机31、四通阀32、节流装置33、空气蒸发器34、冷媒连接管35、冷凝器换热盘管36、储水箱37组成。其工作原理是:通过空气蒸发器34吸收空气能量,将蒸发器34内的制冷剂液体蒸发,蒸发气体经压缩机31压缩后释放热量,在冷凝器换热盘管36中将热量交换给水,冷凝后的制冷剂液体节流装置33流向空气蒸发器34,循环工作,不断提高储水箱37中的水的温度,从而实现对水加热的目的。蒸发器34由于吸收空气能量,在其上产生冷凝水,该冷凝水必须得到有效的收集和排放,因此极大的限制了热水器安装的位置和使用场合;传统的储水式空气源热泵热水器还存在对外界环境温度依赖即结霜的问题,同时还存在能效不高的问题。
发明内容
本实用新型所要解决的技术问题是: 针对传统的储水式空气源热泵热水器制热过程中冷凝水排放不便安装受限制、冷凝水凝结与能效不高的问题。
为了解决上述技术问题,本实用新型设提供了一种雾化冷凝水空气源热泵热水器,包括压缩机1、高压开关2、四通阀3、冷凝换热器4、干燥过滤器5、节流装置6、空气蒸发器7、低压开关8、气液分离器9,其特征在于还包括冷凝储水箱10和雾化风扇12,所述冷凝储水箱10置于空气蒸发器7的下方,上方开口,空气蒸发器7上的冷凝水从所述开口流入冷凝储水箱10中;冷凝储水箱10上还设有雾化头11,所述冷凝水通过雾化头11和雾化风扇12排到空气中。 
所述的空气源热泵热水器,其特征在于所述的空气蒸发器7由热交换盘管21和热交换盘管22组成,所述热交换盘管21和热交换盘管22都为立式设置,其中热交换盘管21位于热交换盘管22的下方; 热交换盘管21入口与干燥过滤器5相连接, 热交换盘管21出口与节流装置6入口相连接,且热交换盘管22入口设置在出口的上方; 热交换盘管22入口与节流装置6相连接,出口与四通阀3入口相连接,且热交换盘管22出口设置在入口的上方。
本实用新型对现有技术的空气热泵热水器进行改进,增加了对冷凝水进行雾化的装置,将冷凝水直接通过雾化方式排到空气中,省去了冷凝水的排放装置且无冷凝水的排放;同时对空气蒸发器的特殊设计,实现了对制冷剂液体在通过蒸发器的底部进行二次冷凝,同时提高冷凝水的温度。由于无冷凝水的排放,可以根据使用现场的不同情况,灵活选择安装;由于无冷凝水排水管,使用外观也比较美观;可以根据不同的环境气温,充分发挥空气源热泵的高能效比,以及雾化冷凝水储水式空气源热泵热水器在低环境气温下的稳定性的特点,使该新型储水式空气源热泵热水器在不同的环境气温下都能高效稳定的工作;可以通过雾化冷凝水储水式空气源热泵热水器的雾化冷凝水系统,使机组在长时间工作后和在低温时没有结霜或者结少量的霜,提升该空气源热泵热水器的输出功率,提升其加热热水的速度,比普通机组提高10%能效;在一些需要加湿的场合,冷凝水雾化后还可以起到加湿空气有益技术效果。雾化冷凝水空气源热泵热水器能提升在低温下的使用寿命,和高能效,为公司产品打下北方市场提供推广,和普及的基础。该雾化冷凝水空气源热泵热水器在操作,安装,使用的方法与步骤跟普通的空气源热泵热水器是一样的,方便兼容,客户容易接受。
附图说明
图1是传统的储水式空气源热泵热水器;
图2是雾化冷凝水空气源热泵热水器系统连接图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
图2雾化冷凝水空气源热泵热水器系统连接图所示,空气源热泵热水器由压缩机1、高压开关2、四通阀3、冷凝换热器4、干燥过滤器5、节流装置6、空气蒸发器7、低压开关8、气液分离器9、冷凝储水箱10、雾化器11、雾化风扇12组成;其中空气蒸发器7由热交换盘管21和热交换盘管22组成,所述热交换盘管21和热交换盘管22都为立式设置,其中热交换盘管21位于热交换盘管22的下方; 热交换盘管21入口与干燥过滤器5现连接,出口与节流装置6入口相连接,且热交换盘管21入口设置在出口的上方; 热交换盘管22入口与节流装置6相连接, 热交换盘管22出口与四通阀(3)入口相连接,且热交换盘管22出口设置在入口的上方。
其工作原理是:通过空气蒸发器7吸收空气能量,将蒸发器7内的制冷剂液体蒸发,蒸发后的气体经压缩机1压缩后,形成高温高压气,高温高压气在冷凝换热器4中将热量交换给水,高温高压气冷凝成制冷剂液体, 冷凝后的制冷剂液体首先进入空气蒸发器7的热交换盘管21,在空气蒸发器7底部进行同温度较低的冷凝水进热交换完成二次冷凝,然后经过节流装置6流向空气蒸发器7的热交换盘管22,吸收空气能量后蒸发,再通过四通阀流入压缩机,如此循环工作,不断提高冷凝换热器4进水端中的水的温度,从而实现对水加热的目的。 制冷剂在蒸发器7的热交换盘管21上部吸收空气中的热量,翅片上就会出现冷凝水从上到下流,低温的冷凝水在与底部与冷凝后的制冷剂液体在热交换盘管21中进行热交换,吸收冷凝后的制冷剂液体的热量,降低冷凝后制冷剂液体的温度,提高机组的制热能效。同时,流到底部的冷凝水的吸收到热量,提高冷凝水的温度,这样冷凝水就不易凝结,冷凝水流到底部的冷凝储水箱,冷凝储水箱的雾化头11就雾化里边的冷凝水,在通过雾化风扇12排到空气中。
 为了进一步改善雾化冷凝水空气源热泵热水器在低温环境下其系统的运行性能,在于所述冷凝储水箱上还设有空气辅助加热器。还可以包括环境温度检测装置和温度控制装置,当环境温度检测装置检测到环境温度低于设定的温度时,温度控制装置控制启动空气辅助加热器,进行加热;当环境温度检测装置检测到环境温度达到所需的温度时, 温度控制装置控制空气辅助加热器停止加热。尽可能的扩宽了该空气源热泵热水器的应用环境。
以上所揭露的仅为本实用新型一种实施例而已,当然不能以此来限定本实用新型之权利范围,本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分流程,并依本实用新型权利要求所作的等同变化,仍属于实用新型所涵盖的范围。

Claims (4)

1.一种雾化冷凝水空气源热泵热水器,包括压缩机(1)、高压开关(2)、四通阀(3)、冷凝换热器(4)、干燥过滤器(5)、节流装置(6)、空气蒸发器(7)、低压开关(8)、气液分离器(9),其特征在于还包括冷凝储水箱(10)和雾化风扇(12),所述冷凝储水箱(10)置于空气蒸发器(7)的下方,上方开口,空气蒸发器(7)上的冷凝水从所述开口流入冷凝储水箱(10)中;冷凝储水箱(10)上还设有雾化头(11),所述冷凝水通过雾化头(11)和雾化风扇(12)排到空气中。
2.根据权利要求1所述的空气源热泵热水器,其特征在于所述的空气蒸发器(7)由热交换盘管(21)和热交换盘管(22)组成,所述热交换盘管(21)和热交换盘管(22)都为立式设置,其中热交换盘管(21)位于热交换盘管(22)的下方; 热交换盘管(21)入口与干燥过滤器(5)相连接, 热交换盘管(21)出口与节流装置(6)入口相连接,且热交换盘管(21)入口设置在出口的上方; 热交换盘管(22)入口与节流装置(6)相连接,出口与四通阀(3)入口相连接,且热交换盘管(22)出口设置在入口的上方。
3.根据权利要求2所述的空气源热泵热水器,其特征在于所述冷凝储水箱上还设有空气辅助加热器。
4.根据权利要求3所述的空气源热泵热水器,其特征在于还包括环境温度检测装置和温度控制装置,当环境温度检测装置检测到环境温度低于设定的温度时,温度控制装置控制启动空气辅助加热器,进行加热;当环境温度检测装置检测到环境温度达到所需的温度时, 温度控制装置控制空气辅助加热器停止加热。
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