CN202885244U - 能量互换式空调热泵热水器 - Google Patents
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Abstract
一种能量互换式空调热泵热水器,其包括分别由空调压缩机和空调冷凝器组成空调制冷系统,和热泵压缩机和热泵冷凝器组成热泵制热系统,其特征在于:所述的空调制冷系统设有空调蒸发器,和热泵制热系统设置的热泵蒸发器并列设置,两蒸发器间由若干导热翅片连接,所述的蒸发器外还设有通风风机。所述的空调蒸发器为铜管弯折成的蛇形管,所述的蛇形管单排设置在导热翘片上。本实用新型的有益效果是:1)将热泵系统的蒸发器与空调系统的蒸发器通过导热翅片连接起来,制作成户外机,因此热泵和空调同时工作时可实现能量互换,将空调产生的废热快速传导到热泵系统用于制热,增大蒸发器与环境温度的温差,提升压缩机工作效率及工作负荷。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种空气能设备领域,具体是一种能量互换式空调热泵热水器。
背景技术
现有的热泵热水器主要由压缩机,放置在储水箱内的冷凝器、节流装置、蒸发器、风机、承压式或微承压式储水箱和控制器等组成,利用吸取户外空气中的热量来加热水箱内的冷水,使冷水升温到一定温度供人们日常使用。由于冷凝器放置在储水箱内,这就要求热泵热水器的储水箱要充满冷水才能更充分地进行热交换,这就造成如下缺点:第一,热泵应在较长的运行时间,才能加热整箱冷水,才能供使用。第二,在使用热水过程中,冷水同时进入储水箱,使冷热水快速混合,高温热水的温度传递到低温的冷水中,而热泵热水器的热源又补充不及,致使热水温度迅速下降,严重影响连续使用。第三,在热泵运行过程中,由于内置式的冷凝器在放热过程中,使水温升高,随着水温升高,冷凝器的冷凝效率将受影响,导致热泵制热效果降低。第四,由于热泵热水器冷凝器效率降低,就增加了压缩机等设备的负荷,从而影响热泵热水器的运作及寿命。
而在空调器中同样主要由压缩机,防止在户外的蒸发器和放置在室内的冷凝器构成,利用冷媒在冷凝器处汽化使其温度降低,从而产生冷气,而在蒸发器出则释放大量的热量,热量经过空气被排放到大气中,随着户外气温的升高,蒸发器换热效率降低,因此,就增加了压缩机等设备的负荷,从而影响了空调器的运作及寿命。因此本实用新型为降低设备工作负荷,提出一种利用空调废热供热泵热水器制热,利用热泵热水器排放的冷气供空调器制冷的能量互换式空调热泵热水器。
实用新型内容
本实用新型的目的旨在提供一种结构简单合理,能有效降低能耗和压缩机等设备工作负荷的能量互换式空调热泵热水器。
本实用新型用以下方式实现的:一种能量互换式空调热泵热水器,其包括分别由空调压缩机和空调冷凝器组成空调制冷系统,和热泵压缩机和热泵冷凝器组成热泵制热系统,其特征在于:所述的空调制冷系统设有空调蒸发器,和热泵制热系统设置的热泵蒸发器并列设置,两蒸发器间由若干导热翅片连接,所述的蒸发器外还设有通风风机。
所述的空调蒸发器为铜管弯折成的蛇形管,所述的蛇形管单排设置在导热翘片上。
所述的空调蒸发器为铜管弯折成的蛇形管,所述的蛇形管多排串联设置在导热翘片上。
所述的热泵蒸发器为铜管弯折成的蛇形管,所述的蛇形管单排设置在导热翘片上。
所述的热泵蒸发器为铜管弯折成的蛇形管,所述的蛇形管多排串联设置在导热翘片上。
所述的空调蒸发器的多排蛇形管和热泵蒸发器的多排蛇形管交错分布安装在导热翅片上。
所述的空调蒸发器的多排蛇形管并列设置,所述和热泵蒸发器的多排蛇形管分布安装空调蒸发器的两侧。
所述的热泵蒸发器的多排蛇形管并列设置,所述和空调蒸发器的多排蛇形管分布安装热泵蒸发器的两侧。
所述的热泵冷凝器设置于保温水箱内。
本实用新型的有益效果是:1)结构简单,生产成本低,提高市场竞争力。2)将热泵系统的蒸发器与空调系统的蒸发器通过导热翅片连接起来,制作成户外机,因此热泵和空调同时工作时可实现能量互换,将空调产生的废热快速传导到热泵系统用于制热,增大蒸发器与环境温度的温差,提升压缩机工作效率及工作负荷。3)空调与热泵系统可单独正常工作,便于用户选择使用。
附图说明
图1为本实用新型中蒸发器结构示意图之一。
图2为本实用新型中蒸发器结构示意图之二。
图3本实用新型中蒸发器与热泵系统及空调系统连接示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作具体进一步的说明。一种能量互换式空调热泵热水器,其包括分别由空调压缩机4和空调冷凝器7组成空调制冷系统,和热泵压缩机41和热泵冷凝器5组成热泵制热系统,其特征在于:所述的空调制冷系统设有空调蒸发器1,和热泵制热系统设置的热泵蒸发器2并列设置,两蒸发器1、2间由若干导热翅片3连接,所述的蒸发器外还设有通风风机8。
所述的空调蒸发器2为铜管弯折成的蛇形管,所述的蛇形管单排设置在导热翘片3上。
所述的空调蒸发器2为铜管弯折成的蛇形管,所述的蛇形管多排串联设置在导热翘片3上。
所述的热泵蒸发器1为铜管弯折成的蛇形管,所述的蛇形管单排设置在导热翘片3上。
所述的热泵蒸发器1为铜管弯折成的蛇形管,所述的蛇形管多排串联设置在导热翘片3上。
所述的空调蒸发器2的多排蛇形管和热泵蒸发器1的多排蛇形管交错分布安装在导热翅片3上。
所述的空调蒸发器2的多排蛇形管并列设置,所述和热泵蒸发器1的多排蛇形管分布安装空调蒸发器2的两侧。
所述的热泵蒸发器1的多排蛇形管并列设置,所述和空调蒸发器2的多排蛇形管分布安装热泵蒸发器1的两侧。
所述的热泵冷凝器5设置于保温水箱6内。
工作原理:众所周知,空调器工作时需要产生大量的废热,经过通风风机吹过空调蒸发器时将热量排放到大气中,而热泵热水器则工作原理相反,利用蒸发器吸取空气中热量来加热冷水,因此空气吹过热泵的蒸发器时,将空气中的热量送入蒸发器内,因此从热泵蒸发器送出的空气温度较低,因此无论哪种蒸发器其都需要和环境中的空气换热,因此当环境中的空气温度与制冷或制热的温度温差较大时,压缩机等设备的工作负荷将会增加,同时工作能耗也会增加。因此本实用新型中,将空调系统的蒸发器与热泵系统的蒸发器用导热翅片连接起来,并在上述蒸发器外安装通风风机8,因此当空调系统和热泵系统同时工作时,空调系统所产生的废热经过空调蒸发器传导给热泵蒸发器,热泵蒸发器将从空调系统吸取的热量加热蓄水箱内的冷水。而在热泵蒸发器中,由于其温度较低,所以能快速降低空调蒸发器的温度,提升两个系统的换热效率,实现废弃能量互换利用。而当空调或热泵单机工作时,此时通风风机工作,蒸发器与空气换热,而没有工作的一组蒸发器则起到散热翅片的作用,从而实现两系统可独立工作的目的。
显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明创造的权利要求书的保护范围之中。
Claims (9)
1.一种能量互换式空调热泵热水器,其包括分别由空调压缩机(4)和空调冷凝器(7)组成空调制冷系统,和热泵压缩机(41)和热泵冷凝器(5)组成热泵制热系统,其特征在于:所述的空调制冷系统设有空调蒸发器(1),和热泵制热系统设置的热泵蒸发器(2)并列设置,两蒸发器(1、2)间由若干导热翅片(3)连接,所述的蒸发器外还设有通风风机(8)。
2.根据权利要求1所述的能量互换式空调热泵热水器,其特征在于:所述的空调蒸发器(2)为铜管弯折成的蛇形管,所述的蛇形管单排设置在导热翘片(3)上。
3.根据权利要求1所述的能量互换式空调热泵热水器,其特征在于:所述的空调蒸发器(2)为铜管弯折成的蛇形管,所述的蛇形管多排串联设置在导热翘片(3)上。
4.根据权利要求1所述的能量互换式空调热泵热水器,其特征在于:所述的热泵蒸发器(1)为铜管弯折成的蛇形管,所述的蛇形管单排设置在导热翘片(3)上。
5.根据权利要求1所述的能量互换式空调热泵热水器,其特征在于:所述的热泵蒸发器(1)为铜管弯折成的蛇形管,所述的蛇形管多排串联设置在导热翘片(3)上。
6.根据权利要求3或5所述的能量互换式空调热泵热水器,其特征在于:所述的空调蒸发器(2)的多排蛇形管和热泵蒸发器(1)的多排蛇形管交错分布安装在导热翅片(3)上。
7.根据权利要求3或5所述的能量互换式空调热泵热水器,其特征在于:所述的空调蒸发器(2)的多排蛇形管并列设置,所述和热泵蒸发器(1)的多排蛇形管分布安装空调蒸发器(2)的两侧。
8.根据权利要求3或5所述的能量互换式空调热泵热水器,其特征在于:所述的热泵蒸发器(1)的多排蛇形管并列设置,所述和空调蒸发器(2)的多排蛇形管分布安装热泵蒸发器(1)的两侧。
9.根据权利要求1所述的能量互换式空调热泵热水器,其特征在于:所述的热泵冷凝器(5)设置于保温水箱(6)内。
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CN 201220460225 CN202885244U (zh) | 2012-09-11 | 2012-09-11 | 能量互换式空调热泵热水器 |
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CN103742999A (zh) * | 2014-01-23 | 2014-04-23 | 青岛爱科新能源设备公司 | 一种可优化调节空气质量并具有直饮水功能的设备 |
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CN103742999B (zh) * | 2014-01-23 | 2016-08-24 | 青岛爱科新能源设备公司 | 一种可优化调节空气质量并具有直饮水功能的设备 |
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