CN202835967U - 一种具有智能除霜功能的热泵热水器 - Google Patents

一种具有智能除霜功能的热泵热水器 Download PDF

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李玮
沈伟刚
沈康
高爱民
张蓓
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Abstract

本实用新型公开了一种具有智能除霜功能的热泵热水器,压缩机(1)的排气口依次与换向阀(2)、冷凝器(3)、毛细管(4)与蒸发器(5)的输入端连通,蒸发器(5)的输出端与换向阀(2)的进气端Ⅱ(16)连接,在蒸发器(5)的一侧设有的风扇电机组件(17)与蒸发器(5)相对,换向阀(2)的出气端Ⅱ(18)依次与气液分离器(6)、连接管道(19)与压缩机(1)的吸气口连通,在冷凝器(3)上连接有供水管路系统,输入管接头(11)依次通过水管Ⅰ(13)、冷凝器(3)、水管Ⅱ(14)与、辅助电加热(10)、水管Ⅲ(15)与输出管接头(12)连接,机组控制装置包括信号检测装置和主控板。

Description

一种具有智能除霜功能的热泵热水器
技术领域
本实用新型涉及一种具有智能除霜功能的热泵热水器。
背景技术
冬季,当环境温度较低时,空气源热泵热水器的换热器表面结霜,影响换热,随着霜层逐渐变厚,换热将越来越少,直至完全停止。相应地,出水温度也大幅下降,以至不能使用。目前,空气源热泵热水器的除霜通常是依靠换向阀进行换向除霜,其系统结构一般是压缩机、冷凝器、毛细管、蒸发器、换向阀、风机、连接铜配管以及电器控制部分,其工作过程是:当热泵热水器在低温环境下运行,蒸发器表面结霜,控制器微电脑会自动判断出此状态,并适时地发出除霜指令,进行除霜。此时,电磁换向阀线圈得电导致换向阀换向,压缩机排出的高温高压气体首先进入蒸发器放热,从而使其表面的霜层融化,然后经过毛细管、冷凝器,由吸气管回到压缩机,这一循环过程和正常工作状态时正好相反。当除霜结束后,电磁换向阀线圈失电,热泵热水器又恢复到正常的工作状态,如此“制热水——除霜——制热水”不断循环,从而保证机器在低温环境下亦能正常工作。循环周期一般为40-60分钟,除霜时间一般为2-10分钟。但是这种除霜技术,造成在除霜期间系统出水温度大幅下降,影响用户的连续使用。
发明内容
本实用新型提供了一种具有智能除霜功能的热泵热水器,它不但能够在除霜状态下持续供应热水,而且避免了普通热泵热水器在除霜时出冷水。
本实用新型采用了以下技术方案:一种具有智能除霜功能的热泵热水器,它包括热泵热水器机体,热泵热水器机体包括制热循环系统和机组控制装置,所述的闭合的制热循环系统包括压缩机、换向阀、冷凝器、毛细管、蒸发器和气液分离器,压缩机的排气口通过连接管道与换向阀的进气端Ⅰ连接,换向阀的出气端Ⅰ与冷凝器的制冷剂输入端连通,冷凝器的制冷剂输出端通过毛细管与蒸发器的输入端连通,蒸发器的输出端与换向阀的进气端Ⅱ连接,在蒸发器的一侧设有风扇电机组件,风扇电机组件与蒸发器相对,换向阀的出气端Ⅱ与气液分离器输入端连通,气液分离器输出端通过连接管道与压缩机的吸气口连通,在冷凝器上连接有供水管路系统,供水管路系统包括辅助电加热、输入管接头和输出管接头,输入管接头通过水管Ⅰ与冷凝器的进水端连通,冷凝器的出水端通过水管Ⅱ与辅助电加热的进水端连接,辅助电加热的出水端通过水管Ⅲ与输出管接头连接,机组控制装置包括信号检测装置和主控板,信号检测装置的信号输入端分别与蒸发器(5)、冷凝器和辅助电加热连接,信号检测装置的信号输出端与主控板的输入端连接,主控板的输出端分别与风扇电机组件和换向阀连接,机组控制装置将检测的信号发送给主控板,主控板将信号进行对比处理后对换向阀和风扇电机组件进行控制,实现制热和除霜的切换。 
所述的信号检测装置包括温度传感器Ⅰ、温度传感器Ⅱ和温度传感器Ⅲ,温度传感器Ⅰ设置在蒸发器上,温度传感器Ⅱ设置在冷凝器上,温度传感器Ⅲ设置在辅助电加热上,温度传感器Ⅰ的信号输出端、温度传感器Ⅱ的信号输出端和温度传感器Ⅲ的信号输出端都与主控板的输入端连接,主控板的输出端分别与风扇电机组件和换向阀连接,温度传感器Ⅰ、温度传感器Ⅱ和温度传感器Ⅲ将检测的信号发送给主控板,主控板将信号进行对比处理后对换向阀和风扇电机组件进行控制,实现制热和除霜的切换。 
本实用新型具有以下有益效果:本实用新型设有的闭合的制热循环系统包括压缩机、换向阀、冷凝器、毛细管、蒸发器和气液分离器,压缩机的排气口通过连接管道与换向阀的进气端Ⅰ连接,换向阀的出气端Ⅰ与冷凝器的制冷剂输入端连通,冷凝器的制冷剂输出端通过毛细管与蒸发器的输入端连通,蒸发器的输出端与换向阀的进气端Ⅱ连接,在蒸发器的一侧设有风扇电机组件,风扇电机组件与蒸发器相对,换向阀的出气端Ⅱ与气液分离器输入端连通,气液分离器输出端通过连接管道与压缩机的吸气口连通,机组控制装置包括信号检测装置和主控板,信号检测装置的信号输入端分别与蒸发器、冷凝器和辅助电加热连接,信号检测装置的信号输出端与主控板的输入端连接,主控板的输出端分别与风扇电机组件和换向阀连接,机组控制装置将检测的信号发送给主控板,主控板将信号进行对比处理后对换向阀和风扇电机组件进行控制,实现制热和除霜的切换,这样本实用新型可在机组化霜期间保持出热水,从而拓展了热泵热水器的使用温度范围,并保证在此温度范围内全程出热水。本实用新型采用制热循环系统和供水管路系统,供水管路系统包括辅助电加热、输入管接头和输出管接头,它可以利用逆向循环进行除霜作业,通过调节热泵制热循环和除霜周期维持较高的出水温度,不需要采用水箱二次供水,节约了材料和占地空间。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
具体实施方式
在图1中,本实用新型提供了一种具有智能除霜功能的热泵热水器,它包括热泵热水器机体,热泵热水器机体包括制热循环系统和机组控制装置,所述的闭合的制热循环系统包括压缩机1、换向阀2、冷凝器3、毛细管4、蒸发器5和气液分离器6,压缩机1的排气口通过连接管道7与换向阀2的进气端Ⅰ8连接,换向阀2的出气端Ⅰ9与冷凝器3的制冷剂输入端连通,冷凝器3的制冷剂输出端通过毛细管4与蒸发器5的输入端连通,蒸发器5的输出端与换向阀2的进气端Ⅱ16连接,在蒸发器5的一侧设有风扇电机组件17,风扇电机组件17与蒸发器5相对,换向阀2的出气端Ⅱ18与气液分离器6输入端连通,气液分离器6输出端通过连接管道19与压缩机1的吸气口连通,在冷凝器3上连接有供水管路系统,供水管路系统包括辅助电加热10、输入管接头11和输出管接头12,输入管接头11通过水管Ⅰ13与冷凝器3的进水端连通,冷凝器3的出水端通过水管Ⅱ14与辅助电加热10的进水端连接,辅助电加热10的出水端通过水管Ⅲ15与输出管接头12连接,机组控制装置包括信号检测装置和主控板,信号检测装置的信号输入端分别与蒸发器5、冷凝器3和辅助电加热10连接,信号检测装置的信号输出端与主控板的输入端连接,主控板的输出端分别与风扇电机组件17和换向阀2连接,机组控制装置将检测的信号发送给主控板,主控板将信号进行对比处理后对换向阀2和风扇电机组件17进行控制,实现制热和除霜的切换,所述的信号检测装置包括温度传感器Ⅰ20、温度传感器Ⅱ21和温度传感器Ⅲ22,温度传感器Ⅰ20设置在蒸发器5上,温度传感器Ⅱ21设置在冷凝器3上,温度传感器Ⅲ22设置在辅助电加热10上,温度传感器Ⅰ20的信号输出端、温度传感器Ⅱ21的信号输出端和温度传感器Ⅲ22的信号输出端都与主控板的输入端连接,主控板的输出端分别与风扇电机组件17和换向阀2连接,温度传感器Ⅰ20、温度传感器Ⅱ21和温度传感器Ⅲ22将检测的信号发送给主控板,主控板将信号进行对比处理后对换向阀2和风扇电机组件17进行控制,实现制热和除霜的切换。 

Claims (2)

1.一种具有智能除霜功能的热泵热水器,它包括热泵热水器机体,热泵热水器机体包括制热循环系统和机组控制装置,其特征是所述的闭合的制热循环系统包括压缩机(1)、换向阀(2)、冷凝器(3)、毛细管(4)、蒸发器(5)和气液分离器(6),压缩机(1)的排气口通过连接管道(7)与换向阀(2)的进气端Ⅰ(8)连接,换向阀(2)的出气端Ⅰ(9)与冷凝器(3)的制冷剂输入端连通,冷凝器(3)的制冷剂输出端通过毛细管(4)与蒸发器(5)的输入端连通,蒸发器(5)的输出端与换向阀(2)的进气端Ⅱ(16)连接,在蒸发器(5)的一侧设有风扇电机组件(17),风扇电机组件(17)与蒸发器(5)相对,换向阀(2)的出气端Ⅱ(18)与气液分离器(6)输入端连通,气液分离器(6)输出端通过连接管道(19)与压缩机(1)的吸气口连通,在冷凝器(3)上连接有供水管路系统,供水管路系统包括辅助电加热(10)、输入管接头(11)和输出管接头(12),输入管接头(11)通过水管Ⅰ(13)与冷凝器(3)的进水端连通,冷凝器(3)的出水端通过水管Ⅱ(14)与辅助电加热(10)的进水端连接,辅助电加热(10)的出水端通过水管Ⅲ(15)与输出管接头(12)连接,机组控制装置包括信号检测装置和主控板,信号检测装置的信号输入端分别与蒸发器(5)、冷凝器(3)和辅助电加热(10)连接,信号检测装置的信号输出端与主控板的输入端连接,主控板的输出端分别与风扇电机组件(17)和换向阀(2)连接,机组控制装置将检测的信号发送给主控板,主控板将信号进行对比处理后对换向阀(2)和风扇电机组件(17)进行控制,实现制热和除霜的切换。
2.根据权利要求1所述的具有智能除霜功能的热泵热水器,其特征是所述的信号检测装置包括温度传感器Ⅰ(20)、温度传感器Ⅱ(21)和温度传感器Ⅲ(22),温度传感器Ⅰ(20)设置在蒸发器(5)上,温度传感器Ⅱ(21)设置在冷凝器(3)上,温度传感器Ⅲ(22)设置在辅助电加热(10)上,温度传感器Ⅰ(20)的信号输出端、温度传感器Ⅱ(21)的信号输出端和温度传感器Ⅲ(22)的信号输出端都与主控板的输入端连接,主控板的输出端分别与风扇电机组件(17)和换向阀(2)连接,温度传感器Ⅰ(20)、温度传感器Ⅱ(21)和温度传感器Ⅲ(22)将检测的信号发送给主控板,主控板将信号进行对比处理后对换向阀(2)和风扇电机组件(17)进行控制,实现制热和除霜的切换。
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