CN202868895U - 一种热泵型冷热三用空调器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及电器设备技术领域,特别涉及一种热泵型冷热三用空调器,包括压缩机组,储水箱,四通阀,室外机组,室内机组,所述四通阀上设有接口A,接口B,接口C以及接口D,所述压缩机组出口,储水箱以及四通阀的接口A通过冷媒管线串接,所述四通阀的接口B,室外机组,室内机组以及四通阀的接口D通过冷媒管线串接,所述四通阀的接口C与压缩机组进口通过冷媒管线串接。本实用新型中连接有储水箱,用于充分吸收系统中的热量,用于加水水体,实现热水器之目的,使通过室外机组排出室外的热量大为减少,而且环保同时室内机组亦可制冷或制热,实现有效节能。
Description
技术领域
本实用新型涉及电器设备技术领域,特别涉及一种热泵型冷热三用空调器。
背景技术
随着生活水平的提高,空调和热水器已经成为家庭中常的电器设置,为人们所熟知。现有空调和热水器均为独立装置,单独使用,各自需要独立的电源。对于空调而言,冷凝器在冷凝时,大量热量排入大气中,能量不但得不到充分利用,更主要的对环境温度造成影响。为充分利用空调放出的大量热量,行业内做了大量研究,有人提出将空调和热水器组合的技术构想。现有空调和热水器的组合结构,均因结构设置不合理,效果均不理想,有必要现有结构进行技术改进。
实用新型内容
本实用新型的目的在于针对现有技术的缺陷和不足,提供一种结构设置合理、热效利用率高,耗电量低的热泵型冷热三用空调器。
为实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:
本实用新型所述的一种热泵型冷热三用空调器,包括压缩机组,储水箱,四通阀,室外机组,室内机组,所述四通阀上设有接口A,接口B,接口C以及接口D,所述压缩机组出口,储水箱以及四通阀的接口A通过冷媒管线串接,所述四通阀的接口B,室外机组,室内机组以及四通阀的接口D通过冷媒管线串接,所述四通阀的接口C与压缩机组进口通过冷媒管线串接;所述压缩机组出口与四通阀的接口A之间设有旁通管A;所述室外机组与四通阀的接口D之间设有旁通管B。
进一步地,所述四通阀的接口C与压缩机组进口之间的冷媒管线上设有汽液分离器。
进一步地,所述室内机组与四通阀之间的冷媒管线上设有膨胀阀,所述室外机组和室内机组之间的冷媒管线上设有膨胀阀和干燥过滤器。
进一步地,所述储水箱上通过水管线连接有若干热水放水点,所述水管线上设有控制阀组,所述控制阀组包括依次设置的安全阀,截止阀以及球阀。
进一步地,所述储水箱底部设有排水管,排水管上设有单向排水阀。
进一步地,所述储水箱内设有保温加热器。
本实用新型有益效果为:本实用新型所述压缩机组出口,储水箱以及四通阀的接口A通过冷媒管线串接,所述四通阀的接口B,室外机组,室内机组以及四通阀的接口D通过冷媒管线串接,所述四通阀的接口C与压缩机组进口通过冷媒管线串接。本实用新型中连接有储水箱,用于充分吸收系统中的热量,用于加水水体,实现热水器之目的,使通过室外机组排出室外的热量大为减少,而且环保同时室内机组亦可制冷或制热,实现有效节能。
附图说明
图1是本实用新型的整体结构示意图;
图2是图1中A处放大图结构示意图。
图中:
1、储水箱; 2、安全阀; 3、截止阀; 4、球阀;
5、热水放水点; 6、二通阀; 7、四通阀; 8、室外机组;
9、膨胀阀; 10、干燥过滤器; 11、室内机组; 12、汽液分离器;
13、压缩机组; 14、单向排水阀; 15、保温加热器;16、接口A;
17、接口B; 18、接口C; 19、接口D; 20、旁通管A;
21、旁通管B。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。
如图1,图2所示,本实用新型所述的一种热泵型冷热三用空调器,包括压缩机组13,储水箱1,四通阀7,室外机组8,室内机组11,上述部件构成本实用新型主体结构。
所述四通阀7上设有接口A16,接口B17,接口C18以及接口D19,用于具体连接冷媒管线。具体而言,所述压缩机组13出口,储水箱1以及四通阀7的接口A16通过冷媒管线串接,所述四通阀7的接口B17,室外机组8,室内机组11以及四通阀7的接口D19通过冷媒管线串接,所述四通阀7的接口C18与压缩机组13进口通过冷媒管线串接。所述压缩机组13出口与四通阀7的接口A16之间设有旁通管A20。所述室外机组8与四通阀7的接口D19之间设有旁通管B21。
所述四通阀7的接口C18与压缩机组13进口之间的冷媒管线上设有汽液分离器12。所述室内机组11与四通阀7之间的冷媒管线上设有膨胀阀9,所述室外机组8和室内机组11之间的冷媒管线上设有膨胀阀9和干燥过滤器10。需要说明的是,各部件之间的连接冷媒管线,旁通管A20以及旁通管B21上根据需要设有控制管线启闭的二通阀6。
本实用新型可通过多种形式进行工作,具体如下:
1、室内机组不运行储水箱制热水情况下工作原理:
低温低压的冷媒气体经过压缩机组13后变成高温高压的冷媒气体,经冷媒管线到达储水箱1内(此时,旁通管A上的二通阀6关闭),经储水箱1内的盘管,高温高压的冷媒气体深化冷凝放热,变成高温高压的冷媒液体,冷媒所放热量由储水箱1内的水体吸收,即对水体就进行加热,高温高压的冷媒经四通阀7的接口A16,接口D19经旁通管B21,膨胀阀9进入室外机组8,经膨胀阀9后,高温高压冷媒液体变成低温低压的冷媒液体,经室外机组8(蒸发器),通过吸收外界热量,冷媒液体蒸发为低温低压冷媒气体,最后经四通阀7的接口B17,接口C18,进入压缩机组13。
本过程在室内机组不启用的情况下,实现对储水箱1内水体加热。
2、室内机组制热储水箱不工作情况下的工作原理:
当储水箱1内水体温度较高(一般在65度以上时)或热水用量较少时,低温低压的冷媒气体经过压缩机组13后变成高温高压的冷媒气体,经旁通管A20,冷媒经四通阀7的接口A16,接口D19,到达室内机组11(冷凝器)中冷凝放热,实现室内机组11制热的目的,再经室外机组8经室外机组8(蒸发器),通过吸收外界热量,冷媒液体蒸发为低温低压冷媒气体,最后经四通阀7的接口B17,接口C18,进入压缩机组13。
3、室内机组制冷储水箱制热水情况下的工作原理:
低温低压的冷媒气体经过压缩机组13后变成高温高压的冷媒气体,经冷媒管线到达储水箱1内(此时,旁通管A上的二通阀6关闭),经储水箱1内的盘管,高温高压的冷媒气体深化冷凝放热,变成高温高压的冷媒液体,冷媒所放热量由储水箱1内的水体吸收,即对水体就进行加热,高温高压的冷媒经四通阀7的接口A16,接口B17进入室外机组8(冷凝器)进一步放热冷凝,后经室内机组11(蒸发器)吸热蒸发为冷媒气体,同时,室内机组11实现制冷目的,后低温低压冷媒气体,最后经四通阀7的接口B17,接口C18,进入压缩机组13。
4、室内机组制冷储水箱不工作情况下的工作原理:
当储水箱1内水体温度较高(一般在65度以上时)或热水用量较少时,低温低压的冷媒气体经过压缩机组13后变成高温高压的冷媒气体,经旁通管A20,冷媒经四通阀7的接口A16,接口B17,到达室外机组8(冷凝器)中冷凝放热,再进入室内机组11(蒸发器),通过吸收外界热量,达到室内机组11制冷的目的,同时,冷媒液体蒸发为低温低压冷媒气体,最后经四通阀7的接口D19,接口C18,进入压缩机组13。
所述储水箱1上通过水管线连接有若干热水放水点5,所述水管线上设有控制阀组,所述控制阀组包括依次设置的安全阀2,截止阀3以及球阀4。所述储水箱1底部设有排水管,排水管上设有单向排水阀14。
所述储水箱1内设有保温加热器15,当储水箱1内水体热量不够时,可以开启保温加热器15补热。
以上所述仅是本实用新型的较佳实施方式,故凡依本实用新型专利申请范围所述的构造、特征及原理所做的等效变化或修饰,均包括于本实用新型专利申请范围内。
Claims (6)
1.一种热泵型冷热三用空调器,包括压缩机组(13),储水箱(1),四通阀(7),室外机组(8),室内机组(11),所述四通阀(7)上设有接A(16),接口B(17),接口C(18)以及接D(19),其特征在于:所述压缩机组(13)出口,储水箱(1)以及四通阀(7)的接A(16)通过冷媒管线串接,所述四通阀(7)的接口B(17),室外机组(8),室内机组(11)以及四通阀(7)的接口D(19)通过冷媒管线串接,所述四通阀(7)的接口C(18)与压缩机组(13)进口通过冷媒管线串接;所述压缩机组(13)出口与四通阀(7)的接A(16)之间设有旁通管A(20);所述室外机组(8)与四通阀(7)的接口D(19)之间设有旁通管B(21)。
2.根据权利要求1所述的热泵型冷热三用空调器,其特征在于:所述四通阀(7)的接C(18)与压缩机组(13)进口之间的冷媒管线上设有汽液分离器(12)。
3.根据权利要求2所述的热泵型冷热三用空调器,其特征在于:所述室内机组(11)与四通阀(7)之间的冷媒管线上设有膨胀阀(9),所述室外机组(8)和室内机组(11)之间的冷媒管线上设有膨胀阀(9)和干燥过滤器(10)。
4.根据权利要求3所述的热泵型冷热三用空调器,其特征在于:所述储水箱(1)上通过水管线连接有若干热水放水点(5),所述水管线上设有控制阀组,所述控制阀组包括依次设置的安全阀(2),截止阀(3)以及球阀(4)。
5.根据权利要求3所述的热泵型冷热三用空调器,其特征在于:所述储水箱(1)底部设有排水管,排水管上设有单向排水阀(14)。
6.根据权利要求3所述的热泵型冷热三用空调器,其特征在于:所述储水箱(1)内设有保温加热器(15)。
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