CN203413885U - 一种空气源热泵 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种空气源热泵,包括沿制冷剂流通方向顺序连接的储液罐、节流阀、空气换热器、压缩机、换热器,所述换热器的两端分别连接有进水管和出水管,所述节流阀和压缩机之间设置有与空气换热器并联的管道,其特征在于,所述储液罐与压缩机之间设置有与空气热交换器并联的辅助降温管路,压缩机排气管路上设有与空气热源泵的主控制器相连的排气温度传感器,所述辅助降温管路包括依次连接的冷凝器、节流装置和蒸发器,所述冷凝器与节流装置之间设置有与主控制器相连的电磁阀,所述电磁阀的开启与关闭由所述排气温度传感器控制。本实用新型能有效避免压缩机高温运行,提高了制热效率,能够使空气源热泵机组的运行更加稳定安全。
Description
技术领域
本实用新型涉及空气源热泵领域,尤其是一种适用于低温环境的空气源热泵。
背景技术
空气源热泵是一种利用逆卡诺循环原理从自然环境中吸取热量,消耗少量的电能将能量传递给水使其温度升高,同时将失去大量能量的低温空气释放到需要制冷的地方。如图1所示,空气源热泵通常至少包括沿制冷剂流通方向顺序连接的储液罐4、节流阀5、空气换热器1、压缩机2、换热器3,所述换热器3的两端分别连接有进水管和出水管,如图1所示,所述节流阀5和压缩机2之间还设置有与空气换热器1并联的管道。空气源热泵以其节能、高效、环保、水电分离、安全的优点,深受消费者欢迎。其使用的领域也越来越广泛。
空气源热泵的制热量与制冷剂的质量流量成正比,但是,随环境温度降低,制冷剂的蒸发能力降低,一般在-10℃以下的低温环境中,制冷剂的蒸发量降低,压缩机中制冷剂的质量流量减少,导致压缩机冷却不良,直至压缩机的排气温度升高,最终压缩机因高温保护停止运行,甚至致使压缩机烧毁。
授权公告号为CN201522101U的中国实用新型专利公开了一种“空气源热泵热水器”,包括制冷回路、热水回路及控制器,所述压缩机排气口与所述四通阀主管口连接,经管口C与所述热交换器进液口连接,其出液口经所述节流装置与所述蒸发器进口连接,蒸发器出口与四通阀的E管口连接,经阀S口与所述压缩机的吸气口连接,其特征在于:所述压缩机为变频压缩机,在压缩机排气管路上设有排气温度传感器,在吸气管路与热交换器出液口间接入由一电磁阀及一喷液毛细管串接构成的辅助降温管路,由排气温度传感器测得温度控制所述电磁阀的启闭。该实用新型的技术方案是当压缩机排出气体温度较高的情况下,启动电磁阀,通过辅助降温管路为压缩机提供制冷剂,以提高压缩机中制冷剂的质量流量,实现提高压缩机制热效率,降低压缩机排气温度的目的。使压缩机在低温环境下正常工作,热水供给稳定。但是,上述实用新型的技术方案在实际使用中的安全性较低,容易出现“液击”现象。
实用新型内容
为了解决上述技术问题,提供一种通过辅助降温管路喷气降温、适用于低温环境使用的、安全可靠的空气源热泵。
本实用新型是通过以下技术手段实现上述技术目的的。
一种空气源热泵,包括沿制冷剂流通方向顺序连接的储液罐、节流阀、空气换热器、压缩机、换热器,所述换热器的两端分别连接有进水管和出水管,所述节流阀和压缩机之间设置有与空气换热器并联的管道,其特征在于,所述储液罐与压缩机之间设置有与空气热交换器并联的辅助降温管路,压缩机排气管路上设有与空气热源泵的主控制器相连的排气温度传感器,所述辅助降温管路包括依次连接的冷凝器、节流装置和蒸发器,所述冷凝器与节流装置之间设置有与主控制器相连的电磁阀。
优选地,所述压缩机为定频压缩机。
优选地,所述节流装置为毛细管、节流管、电子膨胀阀中的一种。
本实用新型提供的空气源热泵,通过在压缩机吸气口补气的方法有效避免压缩机高温运行。在室外温度低于-10℃运行时,排气温度传感器检测到排气温度大于80℃时,电磁阀的继电器通电打开电磁阀,制冷剂液体经过节流装置进入蒸发器蒸发气化后被压缩机吸入,提高压缩机吸入的制冷剂蒸气的量,降低排气温度;排气温度传感器检测到排气温度低于77℃时,电磁阀断电关闭,停止补气。
没有采用本实用新型所述技术方案的R22空气源热泵机组的出水水温最高只能达到50℃,若想得到更高温度的热水,压缩机的温度将会超过115℃,因高温报警无法运行。采用本实用新型所述技术方案的R22空气源热泵机组出水水温能达到55℃甚至更高,排气温度在水温最高时也不会超过85℃。因此本实用新型能够使空气源热泵机组的运行更加稳定安全。
附图说明
图1为现有空气源热泵的结构示意图;
图2为本实用新型所述空气源热泵的结构示意图。
附图标记说明如下:
1-空气换热器,2-压缩机,3-换热器,4-储液罐,5-节流阀,6-排气温度感应器,7-冷凝器,8-电磁阀,9-节流装置,10-蒸发器。
具体实施方式
下面结合附图以及具体实施例对本实用新型作进一步的说明,但本实用新型的保护范围并不限于此。
图1为现有空气源热泵的结构,本实用新型所提供的空气源热泵如图2所示,包括沿制冷剂流通方向顺序连接的储液罐4、节流阀5、空气换热器1、压缩机2、换热器3,所述换热器3的两端分别连接有进水管和出水管,所述节流阀5和压缩机2之间设置有与空气换热器1并联的管道。所述储液罐4与压缩机2之间设置有与空气热交换器1并联的辅助降温管路,压缩机2排气管路上设有排气温度传感器6。所述辅助降温管路包括依次连接的冷凝器7、节流装置9和蒸发器10,所述冷凝器7与节流装置9之间设置有电磁阀8。排气温度传感器6、电磁阀8均与空气热源泵的主控制器(图中未示出)相连,电磁阀8的开启与关闭由主控制器根据排气温度传感器6检测到的排气温度控制。工作人员在主控制器中设定启动辅助降温管路喷气降温的温度,例如80℃。在工作过程中,当排气温度传感器6检测到压缩机2排出的气体达到80℃时,则主控制器为电磁阀8的继电器通电,开启电磁阀8,启动喷气降温功能,冷凝器7中的制冷剂通过电磁阀8和节流装置9进入蒸发器10,并蒸发成为气体,被压缩机2吸入。从而增加了压缩机2所吸入气体中的制冷剂蒸气的量,及增加了压缩机2中的制冷剂的质量流量,增加压缩机2的制热效率,降低压缩机2排气的温度。当排气温度低于80℃时,继电器断电,电磁阀8关闭,关闭喷气降温功能。如此,所述空气源热泵则能够平稳运行。
具体地,所述压缩机2可以为变频压缩机也可以为定频压缩机。如果采用变频压缩机,则需要设定相应的程序控制电磁阀开启与关闭的控制适用不同的排气温度设定值。所述节流装置9的作用是防止制冷剂在压缩机2吸气产生的负压作用下被大量吸进压缩机2而产生“液击”现象,因此,可以选用毛细管、节流管、电子膨胀阀中的任意一种,只要能够实现节流功能即可。
本实用新型并不限于上述实施方式,在不背离本实用新型的实质内容的情况下,本领域技术人员能够做出的任何显而易见的改进、替换或变型均属于本实用新型的保护范围。
Claims (3)
1.一种空气源热泵,包括沿制冷剂流通方向顺序连接的储液罐(4)、节流阀(5)、空气换热器(1)、压缩机(2)、换热器(3),所述换热器(3)的两端分别连接有进水管和出水管,所述节流阀(5)和压缩机(2)之间设置有与空气换热器(1)并联的管道,其特征在于,所述储液罐(4)与压缩机(2)之间设置有与空气热交换器(1)并联的辅助降温管路,压缩机(2)排气管路上设有与空气热源泵的主控制器相连的排气温度传感器(6),所述辅助降温管路包括依次连接的冷凝器(7)、节流装置(9)和蒸发器(10),所述冷凝器(7)与节流装置(9)之间设置有与主控制器相连的电磁阀(8)。
2.根据权利要求1所述的空气源热泵,其特征在于,所述压缩机为定频压缩机。
3.根据权利要求1所述的空气源热泵,其特征在于,所述节流装置为毛细管、节流管、电子膨胀阀中的一种。
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CN (1) | CN203413885U (zh) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105987503A (zh) * | 2015-02-05 | 2016-10-05 | 佛山市禾才科技服务有限公司 | 一种新型太阳能辅助热源泵热水器及其控制方法 |
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WO2023155082A1 (zh) * | 2022-02-17 | 2023-08-24 | 骆雪华 | 一种新型太阳能辅助热源泵热水器及其控制方法 |
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2013
- 2013-05-23 CN CN201320284703.2U patent/CN203413885U/zh not_active Expired - Lifetime
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