CN207674693U - 一种适用于空调系统的可变体积的热水箱 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种适用于空调系统的可变体积的热水箱,包括有壳体、以及设置于壳体内且呈上下布置的变容箱和蓄能箱,其中,所述变容箱和蓄能箱的外部与壳体之间均填充有保温层,所述变容箱由变容腔和缓冲腔组成,其中,所述变容腔与缓冲腔之间预设有一变形板以隔开变容腔和缓冲腔;所述壳体顶部设有与变容腔相通的调压阀和与缓冲腔相通的排气阀;所述壳体侧面由上至下依次设有进水组件、镁棒组件、电热组件、感温组件、出水组件和排污组件,所述蓄能箱内设有盘管换热器;所述缓冲腔与蓄能箱相通;本申请的可变体积的热水箱具有热量损失少,运行能耗低,安装难度低及生产成本低等优点。
Description
技术领域
本实用新型涉及空调系统热水箱的技术领域,尤其是指一种适用于空调系统的可变体积的热水箱。
背景技术
现有的空调热泵系统,在主机进水口和末端出口之间装有缓冲水箱、膨胀罐、水泵、过滤器、压力表、温度计等配件,其中,缓冲水箱用来存储能量和维持采暖末端的舒适性,缓冲水箱顶部设有排气阀,用来给水系统排空;膨胀罐用来存储系统热媒因热胀冷缩增加或减少的体积,维持系统压力稳定,确保系统安全运行。
现有的内盘管水箱,为便于安装,将内盘管换热器设置于水箱底部。当机组制冷时,因机组制冷吸热导致水箱底部温度越来越低,随着蒸发温度的降低,将引起排位温度升高,能效降低,回气管出现结霜等现象,严重时将导致压缩机被液击而损坏。
现有氟循环主机用来采暖系统时,机组配有室外主机、室内机、暖冲水箱、水泵等设备。这样在空气源主机和末端出口之间有很多元器件,特别像膨胀罐安装,安装时需用支架固定,再用保温棉包扎,以致水系统接口多,安装难度大,安装成本高,保温效果差,水路接处潜在漏水风险。
室内机设有换热器,室外主机氟路和末端水路在该换热器进行热交换,放热后的冷媒流回室外主机吸取空气热量,热水流到末端放热后流回缓冲水箱。该采暖系统室内机需装于室内墙上,不仅占用使用空间,而且对墙体强度有要求,换热器和水箱之间的水泵增加了系统能耗。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,提供一种适用于空调系统的提高空气源采暖系统的能效,降低能耗、安装难度和生产成本,减少设备数量和接口数量的可变体积的热水箱。
为了实现上述的目的,本实用新型所提供的一种适用于空调系统的可变体积的热水箱,包括有壳体、以及设置于壳体内且呈上下布置的变容箱和蓄能箱,其中,所述变容箱和蓄能箱的外部与壳体之间均填充有保温层,所述变容箱由变容腔和缓冲腔组成,其中,所述变容腔与缓冲腔之间预设有一变形板以隔开变容腔和缓冲腔;所述壳体顶部设有与变容腔相通的调压阀和与缓冲腔相通的排气阀;所述壳体侧面由上至下依次设有进水组件、镁棒组件、电热组件、感温组件、出水组件和排污组件,其中,所述进水组件、出水组件和排污组件均与蓄能箱相通;所述镁棒组件、电热组件和感温组件嵌入蓄能箱内;所述蓄能箱内设有盘管换热器;所述缓冲腔与蓄能箱相通。
进一步,所述盘管换热器介于镁棒组件及电热组件之间,其中,所述盘管换热器的冷媒进口和冷媒出口分别与壳体预设有的冷媒进口组件和冷媒出口组件相连通。
进一步,所述进水组件位于蓄能箱上部且其出水口弯曲向上。
本实用新型采用上述的方案,其有益效果在于:通过设有变容箱以及变容腔和缓冲腔,从而便于排出水路及热水箱空气和有效缓解热媒因热胀冷缩所致的体积变化;本申请的可变体积的热水箱具有热量损失少,运行能耗低,安装难度低及生产成本低等优点。
附图说明
图1为本实用新型的热水箱结构示意图。
其中,1-调压阀,2-壳体,3-保温层,4-变容箱,4a-变容腔,4b-缓冲腔,4c-变形板、5-进水组件,6-镁棒组件,7-蓄能箱,8-盘管换热器,9-冷媒进口组件,10-冷媒出口组件,11-电热组件,12-感温组件,13-排污组件,14-出水组件,15-排气阀。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本实用新型作进一步的说明。
参见附图1所示,在本实施例中,一种适用于空调系统的可变体积的热水箱,包括有壳体2、以及设置于壳体2内且呈上下布置的变容箱4和蓄能箱7,其中,变容箱4和蓄能箱7的外部与壳体2之间均填充有保温层3,通过保温层3进行保温,降低了热量损失。变容箱4有变容腔4a和缓冲腔4b组成,其中,变容腔4a与缓冲腔4b之间预设有一变形板4c以隔开变容腔4a和缓冲腔4b;壳体2顶部设有与变容腔4a相通的调压阀1和与缓冲腔4b相通的排气阀15,并且,缓冲腔4b与蓄能箱7相通;通过排气阀15以便于将蓄能箱7及缓冲腔4b内的空气排出;利用调压阀1对变容腔4a内的压力进行调节,并且利用变形板4c的形变效果,从而实现对变容腔4a的压力及容量进行调节,以有效换热热媒因热胀冷缩所致的体积变化。壳体2侧面由上至下依次设有进水组件5、镁棒组件6、电热组件11、感温组件12、出水组件14和排污组件13,其中,进水组件5、出水组件14和排污组件13均与蓄能箱7相通,其中,进水组件5位于蓄能箱7上部且其出水口弯曲向上;出水组件14位于蓄能箱7下部,排污组件13位于蓄能箱7底部以便于顺利排污。镁棒组件6、电热组件11和感温组件12嵌入蓄能箱7内,其中,镁棒组件6用于减少颠覆式对蓄能箱7及变容箱4的腐蚀;电热组件11位于感温组件12附近,且感温组件12位于出水组件14上方,电热组件11用于对蓄能箱7内的水进行加热,感温组件12用于对蓄能箱7内的水进行温度检测,从而提高水箱输出的温度的准确性及电热温控的有效性;蓄能箱7内设有盘管换热器8,盘管换热器8介于镁棒组件6及电热组件11之间,其中,所述盘管换热器8的冷媒进口和冷媒出口分别与壳体2预设有的冷媒进口组件9和冷媒出口组件10相连通。
现结合具体实施例对应用了本申请的热水箱的空气源热泵采暖系统作进一步说明。
在本实施例中,将热水箱应用于空气源热泵采暖系统,而空气源热泵采暖系统主要由空气源室外机、可变体积的热水箱、水泵、末端等零部件组成,与传统采暖系统相比较,无需设有室内机、膨胀管、管道加热器等部件,从而降低了安装难度及生产成本,减少设备数量和接口数量。热水箱的出水组件14与水泵相连通,水泵出口与换热末端的进口相连接,换热末端的出口与热水箱的进水组件5相连通;室外机的冷媒出口和冷媒进口分别与热水箱的冷媒进口组件9和冷媒出口组件10相连通。
1)空气源热泵采暖系统处于制热取暖模式:首先,室外机通过吸收空气里的热量,经压缩机压缩成高温高压的冷媒经冷媒进口组件9流到蓄能箱7内的盘管换热器8进行热交换,放热降温后的冷媒经冷媒出口组件10流回室外机吸热蒸发,通过冷媒在蓄能箱7内进行热交换以使热水箱内的水温逐渐升高;另外,在水泵的作用下,蓄能箱7的热水经出水组件14流向末端进行热交换成为冷水,放热降温后的冷水经进水组件5流回热水箱,冷水在蓄能箱7内由上至下流经高温的盘管换热器8进行热交换,经过盘管换热器8的加热使冷水变成热水,接着由热水箱的出水组件14流向末端放热,循环工作。
其次,当环境温度低于一定值时,电热组件11启动制热功能,此时采暖系统的热源有空气源和电加热,冷水在蓄能箱7内由上至下依次流经盘管换热器8和电热组件11,进行两次加热,再经出水组件14流向末端进行放热。通过盘管换热器8和电热组件11的两次加热,从而降低盘管换热器8的冷凝温度,提高空气源热泵的制热量和能效比。
2)空气源热泵采暖系统处于制冷模式:首先,低温低压的冷媒经盘管换热器8吸收蓄能箱7内水的热量,再经冷媒出口组件10流出且压缩成高温高压的冷媒流到室外机的冷凝器放热降温,放热降温后的冷媒经冷媒进口组件9流入盘管换热器8进行吸热蒸发,通过冷媒在蓄能箱7内的吸热蒸发以使热水箱内的水温逐渐降低;另外,在水泵的作用下,蓄能箱7内的冷水经出水组件14流向末端进行热交换,吸热升温后的热水经进水组件5流会蓄能箱7,热水在蓄能箱7内由上至下流经低温的盘管换热器8进行热交换,经过盘管换热器8的吸热后,热水变成冷水,接着由出水组件14流向末端吸热。蓄能箱7内热水由上流向底部,提高了蒸发器的蒸发温度,从而提高了空气源热泵系统的制冷量和能效比,也解决了常规内盘管水箱因底部低水温导致蒸发温度过低,回气管结霜,压缩机回液等缺点。
以上所述之实施例仅为本实用新型的较佳实施例,并非对本实用新型做任何形式上的限制。任何熟悉本领域的技术人员,在不脱离本实用新型技术方案范围情况下,利用上述揭示的技术内容对本实用新型技术方案作出更多可能的变动和润饰,或修改均为本实用新型的等效实施例。故凡未脱离本实用新型技术方案的内容,依据本实用新型之思路所作的等同等效变化,均应涵盖于本实用新型的保护范围内。
Claims (1)
1.一种适用于空调系统的可变体积的热水箱,包括有壳体(2)、以及设置于壳体(2)内且呈上下布置的变容箱(4)和蓄能箱(7),其中,所述变容箱(4)和蓄能箱(7)的外部与壳体(2)之间均填充有保温层(3),其特征在于:所述变容箱(4)由变容腔(4a)和缓冲腔(4b)组成,其中,所述变容腔(4a)与缓冲腔(4b)之间预设有一变形板(4c)以隔开变容腔(4a)和缓冲腔(4b);所述壳体(2)顶部设有与变容腔(4a)相通的调压阀(1)和与缓冲腔(4b)相通的排气阀(15);所述壳体(2)侧面由上至下依次设有进水组件(5)、镁棒组件(6)、电热组件(11)、感温组件(12)、出水组件(14)和排污组件(13),其中,所述进水组件(5)、出水组件(14)和排污组件(13)均与蓄能箱(7)相通;所述镁棒组件(6)、电热组件(11)和感温组件(12)嵌入蓄能箱(7)内;所述蓄能箱(7)内设有盘管换热器(8);所述缓冲腔(4b)与蓄能箱(7)相通;所述盘管换热器(8)介于镁棒组件(6)及电热组件(11)之间,其中,所述盘管换热器(8)的冷媒进口和冷媒出口分别与壳体(2)预设有的冷媒进口组件(9)和冷媒出口组件(10)相连通;所述进水组件(5)位于蓄能箱(7)上部且其出水口弯曲向上。
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CN111380101A (zh) * | 2020-04-14 | 2020-07-07 | 徐州极子能源管理有限公司 | 一种适用于高湿地区空气源供热系统及其运行方法 |
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