CN207113223U - 热泵机组的水力模块 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种热泵机组的水力模块,所述水力模块包括:壳管换热器和室内换热器,所述壳管换热器的进水口和出水口上分别连接有进水管和出水管,所述室内换热器的入水口和回水口上分别连接有入水管和回水管,所述进水管与所述回水管相连,所述出水管与所述入水管相连,其特征在于,所述水力模块还包括旁通管道,所述旁通管道的一端与所述进水管和所述回水管的连接点相连,所述旁通管道的另一端与所述出水管和所述入水管的连接点相连。根据本实用新型实施例的热泵机组的水力模块,由于设有旁通管道,可以在热泵机组开机时快速建立机组正常工作的压差,从而保证了在冬天制热的工况下,热泵机组能够正常开机。
Description
技术领域
本实用新型涉及制冷制热设备领域,尤其涉及一种热泵机组的水力模块。
背景技术
空气源螺杆式风冷热泵机组广泛使用于酒店、宾馆、医院、办公大楼等中大型建筑,为解决客户安装水系统的问题,往往将机组中水系统的组件集中在一起,设计为水力模块。但是现有的水力模块都存在一些问题,即热泵机组在冬天制热启动的情况下,壳管进水温度低,导致机组高压低,压缩机油压差无法达到预期值,导致机组无法开机。
实用新型内容
本实用新型旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本实用新型提出一种热泵机组的水力模块,所述水力模块能够保证热泵机组在冬季制热工况下正常开机。
根据本实用新型实施例的热泵机组的水力模块,所述水力模块包括:壳管换热器和室内换热器,所述壳管换热器的进水口和出水口上分别连接有进水管和出水管,所述室内换热器的入水口和回水口上分别连接有入水管和回水管,所述进水管与所述回水管相连,所述出水管与所述入水管相连,其特征在于,所述水力模块还包括旁通管道,所述旁通管道的一端与所述进水管和所述回水管的连接点相连,所述旁通管道的另一端与所述出水管和所述入水管的连接点相连,且在制热启动工况下从所述出水管排出的水至少部分地直接从所述旁通管道流回到所述进水管。
根据本实用新型实施例的热泵机组的水力模块,由于设有旁通管道,可以在热泵机组开机时快速建立机组正常工作的压差,从而保证了在冬天制热的工况下,热泵机组能够正常开机。
在一些实施例中,所述旁通管道上串联连接有电子旁通阀。设置电子旁通阀可以较为方便的控制旁通管道的开闭以及旁通管道中液体的流量大小。
在一些实施例中,所述进水管上串联连接有水泵,所述水泵的两端分别通过橡胶软接头与所述进水管相连,水泵为液体提供了在整个水力模块中流动的动力,提高了机组的换热效率。
在一些实施例中,所述进水管和所述出水管上分别在邻近所述壳管换热器处设有水温检测件。水温检测件能够检测水力模块中的水温并反馈给热泵机组的控制系统,控制系统根据水温检测件传输的温度信号,调节机组运行参数。
在一些实施例中,所述进水管上在邻近所述壳管换热器处设有放水阀和放气阀,所述出水管上在邻近所述壳管换热器处设有放水阀和放气阀。
在一些实施例中,,所述进水管和所述出水管上分别在邻近所述壳管换热器处设有水压检测件。水压检测件能够检测水力模块中的水压并反馈给热泵机组的控制系统。控制系统根据水压检测件传输的压力信号,调节机组运行参数。
在一些实施例中,所述进水管在邻近所述旁通管道处串联连接有过滤器。过滤器可以过滤掉水力模块的水中含有的杂质。
在一些实施例中,,所述进水管和所述回水管上分别连接有膨胀水容器。膨胀容器用于稳定水力模块中的水量平衡,可以提高水力模块的可靠性。
在一些实施例中,所述出水管上连接有流量检测件。流量监测件能够检测水力模块中的水流量并反馈给热泵机组的控制系统。控制系统根据流量检测件传输的流量信号,调节机组运行参数。
在一些实施例中,所述入水管上连接有止回阀。止回阀的可以防止液体回流,也就是说设置止回阀的目的为保证水从出水管流向入水管。
本实用新型的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本实用新型的实践了解到。
附图说明
本实用新型的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1是根据本实用新型实施例的水力模块的结构示意图。
附图标记:
水力模块100、壳管换热器1、进水口1a、出水口1b,进水管1c、出水管1d、水温传感器2、放水阀3、放气阀4、防冻加热器5、水压表6、电子流量开关7、蝶阀8、膨胀罐9、过滤器10、安全阀11、橡胶软接头12、水泵13、止回阀14、膨胀水箱15、补水阀15a、泄水阀15b、排气阀16、截止阀17、室内换热器18、入水口18a、回水口18b、入水管18c、回水管18d、旁通管道19、电子旁通阀19a。
具体实施方式
下面详细描述本实用新型的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。
下面参考图1描述根据本实用新型实施例的热泵机组的水力模块100。
如图1所示,根据本实用新型实施例的水力模块100,包括壳管换热器1、室内换热器18和旁通管道19,壳管换热器1的进水口1a和出水口1b上分别连接有进水管1c和出水管1d,室内换热器18的入水口18a和回水口18b上分别连接有入水管18c和回水管18d,进水管1c与回水管18d相连,出水管1d与入水管18c相连。旁通管道19的一端与进水管1c和回水管18d的连接点相连,旁通管道19的另一端与出水管1d和入水管18c的连接点相连。
可以理解的是,热泵机组在冬季制热启动的工况下,水力模块100可开启旁通管道19,将壳管换热器1的进水管1c和出水管1d通过旁通管道19直接连通,使得壳管换热器1内的水温度迅速升高,从而使得热泵机组的高压迅速上升,确保机组正常工作的压差很快地建立起来,达到保证压缩机的压差供油系统正常运行、机组能够正常开机的目的。待机组正常开机后,逐步关闭旁通管道19,使得机组正常制热运行。
根据本实用新型实施例的热泵机组的水力模块100,由于设有旁通管道19,可以在热泵机组制热开机时快速建立机组正常工作的压差,从而保证了在冬天制热的工况下,热泵机组能够正常开机。机组开机制热,可提高客户舒适感。
在本实用新型实施例中,控制旁通管道19导通或者关断的结构方式有多种,可在入水管18c、回水管18d和旁通管道19中的至少一个管路上设置控制阀,控制阀用于控制管路的连通或者堵塞,有的控制阀还可以控制管道的流量。
在一些实施例中,如图1所示,旁通管道19上串联连接有电子旁通阀19a。设置电子旁通阀19a可以较为方便的控制旁通管道19的开闭以及旁通管道19中液体的流量大小。
在一些实施例中,如图1所示,进水管1c上串联连接有水泵13,水泵13的两端分别通过橡胶软接头12与进水管1c相连,水泵13为液体提供了在整个水力模块100中流动的动力,提高了机组的换热效率。当然,在本实用新型的其他实施例中,也可以采用其他驱动件来驱动水流流动,驱动件也可以设置在出水管1d、入水管18c和回水管18d中的任一管道上,这里不作具体限制。
在一些实施例中,如图1所示,进水管1c和出水管1d上分别在邻近壳管换热器1处设有水温传感器2。水温传感器2能够检测水力模块100中的水温并反馈给热泵机组的控制系统,控制系统根据水温传感器2传输的温度信号,调节机组运行参数。
在一些实施例中,如图1所示,进水管1c上在邻近进水口1a处设有放水阀3和放气阀4,出水管1d上在邻近出水口1b处设有放水阀3和放气阀4。放气阀3和放水阀4的设置用于排出管路中气体和多余水量,避免管路胀管,提高机组安全性。
在一些实施例中,如图1所示,进水管1c和出水管1d上分别在邻近壳管换热器1处设有水压表6。水压表6能够检测水力模块100中的水压并反馈给热泵机组的控制系统。控制系统根据水压检测件传输的压力信号,调节机组运行参数。
在一些实施例中,如图1所示,进水管1c在邻近旁通管道19处串联连接有过滤器10。过滤器10可以在水流流入壳管换热器1之前过滤掉杂质,保证水力模块100中循环流动水流的清洁度,避免杂质沉积到换热器中影响换热效率。
在一些实施例中,如图1所示,进水管1c和回水管18d上分别连接有膨胀水容器。膨胀水容器用于稳定水力模块100中的水量平衡,可以提高水力模块100的可靠性。
在一些实施例中,如图1所示,出水管1d上连接有电子流量开关7。电子流量开关7能够检测流出壳管换热器1的水流量,并反馈给热泵机组的控制系统。控制系统根据电子流量开关7传输的流量信号,调节机组运行参数。
在一些实施例中,如图1所示,入水管18c上连接有止回阀14。止回阀14可以防止液体回流,也就是说设置止回阀14的目的在于,保证在入水管18c中水从出水管1d流向入水管18c,避免水流逆流导致换热失效的问题。
下面参照图1描述本实用新型一个具体实施例的水力模块100的结构。
如图1所示,本实施例的水力模块100包括壳管换热器1、室内换热器18和旁通管道19,壳管换热器1的进水口1a和出水口1b上分别连接有进水管1c和出水管1d,室内换热器18的入水口18a和回水口18b上分别连接有入水管18c和回水管18d,进水管1c与回水管18d相连,出水管1d与入水管18c相连。旁通管道19的一端与进水管1c和回水管18d的连接点相连,旁通管道19的另一端与出水管1d和入水管18c的连接点相连。
其中,进水管1c在远离壳管换热器1的方向上依次设有:水温传感器2、放水阀3、放气阀4、水压表6、水泵13(水泵13的两端分别通过橡胶软接头12以与所述进水管1c相连)、安全阀11、膨胀罐9(膨胀罐9通过管道与进水管1c相连)和过滤器10。
回水管18d在朝向室内换热器18的方向上依次设有:蝶阀8、膨胀水箱15(膨胀水箱15的两侧连接有补水阀15a和泄水阀15b)、排气阀16和截止阀17。
入水管18c在远离室内换热器18的方向上依次设有:截止阀17和止回阀14。
出水管1d在朝向壳管换热器1的方向上依次设有:蝶阀8、电子流量开关7、水压表6、放气阀4、放水阀3和水温传感器2。
旁通管道19上设有电子旁通阀19a,壳管换热器1内设有防冻加热器5。
使用本实施例的水力模块100,可以保证带该水力模块100的空气源螺杆式热泵机组,机组在冬季可以迅速开机制热,提高客户舒适度。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本实用新型的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由权利要求及其等同物限定。
Claims (10)
1.一种热泵机组的水力模块,所述水力模块包括:壳管换热器和室内换热器,所述壳管换热器的进水口和出水口上分别连接有进水管和出水管,所述室内换热器的入水口和回水口上分别连接有入水管和回水管,所述进水管与所述回水管相连,所述出水管与所述入水管相连,其特征在于,所述水力模块还包括旁通管道,所述旁通管道的一端与所述进水管和所述回水管的连接点相连,所述旁通管道的另一端与所述出水管和所述入水管的连接点相连,且在制热启动工况下从所述出水管排出的水至少部分地直接从所述旁通管道流回到所述进水管。
2.根据权利要求1所述的热泵机组的水力模块,其特征在于,所述旁通管道上串联连接有电子旁通阀。
3.根据权利要求1所述的热泵机组的水力模块,其特征在于,所述进水管上串联连接有水泵,所述水泵的两端分别通过橡胶软接头与所述进水管相连。
4.根据权利要求1所述的热泵机组的水力模块,其特征在于,所述进水管和所述出水管上分别在邻近所述壳管换热器处设有水温检测件。
5.根据权利要求1所述的热泵机组的水力模块,其特征在于,所述进水管上在邻近所述壳管换热器处设有放水阀和放气阀,所述出水管上在邻近所述壳管换热器处设有放水阀和放气阀。
6.根据权利要求1所述的热泵机组的水力模块,其特征在于,所述进水管和所述出水管上分别在邻近所述壳管换热器处设有水压检测件。
7.根据权利要求1所述的热泵机组的水力模块,其特征在于,所述进水管在邻近所述旁通管道处串联连接有过滤器。
8.根据权利要求1所述的热泵机组的水力模块,其特征在于,所述进水管和所述回水管上分别连接有膨胀水容器。
9.根据权利要求1所述的热泵机组的水力模块,其特征在于,所述出水管上连接有流量检测件。
10.根据权利要求1所述的热泵机组的水力模块,其特征在于,所述入水管上连接有止回阀。
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN111503889A (zh) * | 2020-04-09 | 2020-08-07 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 循环式空气源热泵热水机及其控制方法 |
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2017
- 2017-07-31 CN CN201720948877.2U patent/CN207113223U/zh active Active
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