CN205718045U - 一种具有三合一回热装置的热泵系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种具有三合一回热装置的热泵系统,包括压缩机、冷凝器、蒸发器、节流阀、回热器和四通阀,所述回热器包括储液器以及设置于储液器内的气液分离器,所述储液器上分别设有液态制冷剂进口和液态制冷剂出口,所述气液分离器上分别设有气态制冷剂进口和气态制冷剂出口;所述压缩机的出口通过四通阀与冷凝器的进口连接,冷凝器的出口与液态制冷剂进口连接,液态制冷剂出口通过节流阀与蒸发器的进口连接,蒸发器的出口通过四通阀与气态制冷剂进口连接,气态制冷剂出口与压缩机的进口连接,能有效提高热泵系统的回气温度,进而提高热泵的制热量及能效,并能降低热泵系统冷凝侧温度、压力,降低系统功耗,提高系统稳定性。
Description
技术领域
本实用新型涉及热泵领域,特别是一种具有三合一回热装置的热泵系统。
背景技术
传统的热泵热水器系统主要由压缩机、节流阀、蒸发器以及冷凝器构成,基本工作原理为:制冷剂在蒸发器内吸收低温物体的热量,蒸发成气体媒体,蒸发器出来的气体媒体经过液压缩机的压缩,变为高温高压的气体媒体,高温高压的气体媒体在冷凝器中将热能释放给高温物体、同时自身变为高压液体媒体,高压液体媒体流经膨胀阀节流减压,再变为过热液体媒体,进入蒸发器,循环最初的过程。
随着科技的进步以及人们节能意识的提高,近年来,热泵热水器市场发展迅速,因为其能效比COP大部分在4以上,并且空气源具有可再生能源、清洁能源、低品位能源三个特点已被人们广泛认知并接受。随着热泵热水器能效标准的开始实行,为了能效达标或达到更高的能效,热泵厂家的通常做法如下:一、增大热泵热水器两器(蒸发器、冷凝器)的换热面积;二、选用能效更高的压缩机。然而在以上两种做法直接推高了热泵热水器的产品成本,也直接推高了产品售价,给用户带来额外的经济负担。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题在设计一种具有三合一回热装置的热泵系统,能有效提高热泵系统的回气温度,进而提高热泵的制热量及能效,并能降低热泵系统冷凝侧温度、压力,降低系统功耗,提高系统稳定性。为此本实用新型设计采用如下方案:
一种具有三合一回热装置的热泵系统,包括压缩机、冷凝器、蒸发器以及节流阀,还包括回热器和四通阀,所述回热器包括储液器以及设置于储液器内的气液分离器,所述储液器上分别设有液态制冷剂进口和液态制冷剂出口,所述气液分离器上分别设有气态制冷剂进口和气态制冷剂出口;所述压缩机的出口通过四通阀与冷凝器的进口连接,冷凝器的出口与液态制冷剂进口连接,所述液态制冷剂出口通过节流阀与蒸发器的进口连接,蒸发器的出口通过四通阀与气态制冷剂进口连接,所述气态制冷剂出口与压缩机的进口连接。
优选的,所述冷凝器为套管换热器,所述蒸发器为翅片换热器。
本实用新型的有益效果在于:
本实用新型在现有热泵系统的基础上做出改进,增设了三合一功能的回热器,并通过四通阀改变整个热泵系统的循环路径;工作过程中,自蒸发器出来的低温低压的气态制冷剂进入回热器的气液分离器中进行气液分离,然后气态制冷剂回到压缩机中进行压缩,而冷凝器出来的高温高压的液态制冷剂从冷凝器中冷凝后进入储液器中,进入储液器中的高温高压的液态制冷剂储存于储液器中,并将制冷剂中的潜热传递给气液分离器中的气态制冷剂,气态制冷剂吸收储液器中高温压液态制冷剂的潜热从而提高气态制冷剂的温度,即提高了整体热泵系统的制热量,并降低了热泵系统的冷凝压力,从而实现降低系统功耗,提高系统可靠性的目的。
附图说明
下面结合附图就本实用新型的具体实施方式作进一步说明,其中:
图1是本实用新型的工艺设备流程图;
图2是回热器的结构示意图。
其中,1、压缩机,2、四通阀,3、冷凝器,4、回热器,5、节流阀,6、蒸发器,7、储液器,8、气液分离器,41、液态制冷剂进口,42、液态制冷剂出口,43、气态制冷剂进口,44、气态制冷剂出口。
具体实施方式
参照图1所示的一种具有三合一回热装置的热泵系统,包括压缩机1、四通阀2、冷凝器3、回热器4、节流阀5、蒸发器6,冷凝器3为套管换热器,蒸发器6为翅片换热器。
参照图2所示,所示回热器4由两个独立的钢罐容器组成,小钢罐设置在大钢罐内,小钢罐为热泵系统的气液分离器8,大钢罐为热泵系统的储液器7;所述储液器7上分别设有液态制冷剂进口41和液态制冷剂出口42,所述气液分离器8上分别设有气态制冷剂进口43和气态制冷剂出口44。
所述压缩机1的出口通过四通阀2的A、B口与冷凝器3的进口连接,冷凝器3的出口与液态制冷剂进口41连接,所述液态制冷剂出口42通过节流阀5与蒸发器6的进口连接,蒸发器6的出口通过四通阀2的C、D口与气态制冷剂进口43连接,所述气态制冷剂出口44与压缩机1的进口连接。
本实用新型的工作原理如下:自蒸发器6出来的低温低压的气态制冷剂进入回热器4的气液分离器8中进行气液分离,然后气态制冷剂回到压缩机1中进行压缩,冷凝器3出来的高温高压的液态制冷剂从冷凝器3中冷凝后进入储液器7中,进入储液器7中的高温高压的液态制冷剂储存于储液器7中,并将高温高压的制冷剂中的潜热传递给气液分离器8中的气态制冷剂,气态制冷剂吸收储液器8中高温压液态制冷剂的潜热从而提高气态制冷剂的温度,进而提高了热泵的制热量,并降低了整个热泵系统的冷凝压力,从而降低了系统功耗,提高了系统可靠性。
以上所述,仅为本实用新型较佳具体实施方式,但本实用新型保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型披露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此本实用新型保护范围以权利要求书的保护范围为准。
Claims (2)
1.一种具有三合一回热装置的热泵系统,包括压缩机(1)、冷凝器(3)、蒸发器(6)以及节流阀(5),其特征在于,还包括回热器(4)和四通阀(2),所述回热器(4)包括储液器(7)以及设置于储液器(7)内的气液分离器(8),所述储液器(7)上分别设有液态制冷剂进口(41)和液态制冷剂出口(42),所述气液分离器(8)上分别设有气态制冷剂进口(43)和气态制冷剂出口(44);所述压缩机(1)的出口通过四通阀(2)与冷凝器(3)的进口连接,冷凝器(3)的出口与液态制冷剂进口(41)连接,所述液态制冷剂出口(42)通过节流阀(5)与蒸发器(6)的进口连接,蒸发器(6)的出口通过四通阀(2)与气态制冷剂进口(43)连接,所述气态制冷剂出口(44)与压缩机(1)的进口连接。
2.根据权利要求1所述的一种具有三合一回热装置的热泵系统,其特征在于,所述冷凝器(3)为套管换热器,所述蒸发器(6)为翅片换热器。
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CN106322857A (zh) * | 2016-09-21 | 2017-01-11 | 杭州佳力斯韦姆新能源科技有限公司 | 三合一高压回热器 |
CN112484180A (zh) * | 2019-09-11 | 2021-03-12 | 广东美的白色家电技术创新中心有限公司 | 空调器 |
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