CN213090178U - 一种地源热泵机组 - Google Patents

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刘雄军
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Abstract

本实用新型公开了一种地源热泵机组,其技术方案是:包括外壳、制热系统和制冷系统,所述外壳内壁固定安装制热系统和制冷系统,所述制热系统和制冷系统对称设置,所述制热系统包括压缩机,所述压缩机顶部输出端通过管道连接四通阀右端,所述四通阀左端通过管道连接气液分离器,气液分离器右侧输出端连接压缩机,所述气液分离器顶部输出端通过管道连接储液管顶部,所述储液管底部连接压缩机左端底部,本实用新型外壳内壁固定安装制热系统和制冷系统,所述制热系统和制冷系统对称设置,达到独立双系统控制节能的效果。

Description

一种地源热泵机组
技术领域
本实用新型涉及制冷制热设备技术领域,具体涉及一种地源热泵机组。
背景技术
地源热泵技术属可再生能源利用技术,由于地源热泵是利用了地球表面浅层地热资源作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统,地表浅层地热资源可以称之为地能,是指地表土壤、地下水或河流、湖泊中吸收太阳能、地热能而蕴藏的低温位热能,地表浅层是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳能量,比人类每年利用能量的500倍还多,它不受地域、资源等限制,真正是量大面广、无处不在,这种储存于地表浅层近乎无限的可再生能源,使得地能也成为清洁的可再生能源一种形式。
现有技术存在以下不足:现有的独立式家庭住宅大部分采用空调和地暖,来解决夏季纳凉和冬季取暖,且费电费工,立式家庭住宅一般占地面积较大,地表浅层地热资源较为丰富,由于地源温度全年相对稳定,冬季比环境空气温度高,夏季比环境空气温度低,是很好的热泵热源和空调冷源,这种温度特性使得地源热泵比传统空调系统运行效率要高40%,因此要节能和节省运行费用40%。
因此,发明一种地源热泵机组很有必要。
实用新型内容
为此,本实用新型实施例提供一种地源热泵机组,通过地热源连接蒸发器,蒸发器与内部系统循环,蒸发吸热变为低压低温的气体,进入气液分离器中,分离后的气体被压缩机吸入,达到为室内循环制热,安装风机达到为室内循环制冷,以解决为独立式家庭住制热制冷的问题。
为了实现上述目的,本实用新型实施例提供如下技术方案:一种地源热泵机组,包括包括外壳、制热系统和制冷系统,所述外壳内壁固定安装制热系统和制冷系统,所述制热系统和制冷系统对称设置,所述制热系统包括压缩机,所述压缩机顶部输出端通过管道连接四通阀右端,所述四通阀左端通过管道连接气液分离器,气液分离器右侧输出端连接压缩机,所述气液分离器顶部输出端通过管道连接储液管顶部,所述储液管底部连接压缩机左端底部。
优选的,所述外壳底部固定安装底座,所述外壳右侧开设通孔一和通孔二。
优选的,所述压缩机左侧输出端通过管道连接四通阀。
优选的,所述压缩机后端设有蒸发器,所述蒸发器左侧输出端连接干燥过滤阀底部,所述干燥过滤阀顶部输出端连接膨胀阀一左侧,所述膨胀阀一右侧输出端连接冷凝器一底部右侧,所述冷凝器一顶部输出端连接四通阀底部。
优选的,所述外壳内壁右侧固定安装风机,所述风机通过管道连接冷凝器二右侧。
优选的,所述冷凝器二右侧固定安装冷风管,所述冷风管右侧连接通孔二,所述冷凝器一右侧固定安装热风管,所述热风管右侧连接通孔一。
优选的,所述蒸发器底部左侧连接旋流除沙器。
优选的,所述蒸发器底部左侧连接污水处理过滤器。
本实用新型实施例具有如下优点:
1.制冷剂经压缩机压缩后排出高温高压气体经、四通阀进入冷凝器一中,冷凝器一的接口与室内末端换热器相接,后经换热冷凝释热变成高温高压液体,流经膨胀阀一变为低温低压的气液混合体,经干燥过滤阀干燥后,进入蒸发器中,蒸发器的接口与室外热源相连接,通过蒸发吸热变为低压低温的气体,进入气液分离器中,分离后的气体被压缩机吸入,从而达到为室内循环制热的目的,制冷系统区别与制热系统的是地表层冷热源的不同,制冷系统的冷凝器二流出的高温高压的液态制冷剂经过膨胀阀的节流孔节流后,成为低温低压的雾状的液压制冷剂,为制冷剂的蒸发创造条件,控制制冷剂的流量进入蒸发器的液态制冷剂,经过蒸发器后,制冷剂由液态蒸发为气态,吸收热量通过风机与室内形成冷循环,达到节能的效果;
2.外壳内壁固定安装制热系统和制冷系统,所述制热系统和制冷系统对称设置,达到地源热泵机组独立双系统控制操作的效果。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型的实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是示例性的,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图引伸获得其它的实施附图。
本说明书所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本实用新型可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本实用新型所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本实用新型所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。
图1为本实用新型实施例1的主视示意图;
图2为本实用新型实施例1的左侧示意图;
图3为本实用新型实施例1的右侧示意图;
图4为本实用新型实施例1的通孔示意图;
图5为本实用新型实施例2的污水处理过滤器示意图。
图中:100外壳、110底座、120通孔一、130通孔二、200制热系统、210压缩机、215储液管、220气液分离器、230四通阀、240管道、250冷凝器、255蒸发器、260膨胀阀一、270干燥过滤阀、280旋流除沙器、290热风管、300制冷系统、310冷风管、320风机、330冷凝器二、330污水处理过滤器。
具体实施方式
以下由特定的具体实施例说明本实用新型的实施方式,熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本实用新型的其他优点及功效,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
实施例1:
参照说明书附图1-4,该实施例的一种地源热泵机组,包括外壳100、制热系统200和制冷系统300,具体的,外壳100内壁固定安装制热系统200和制冷系统300,所述制热系统200和制冷系统300对称设置,地源热泵机组是独立双系统控制操作,包括制热系统200和制冷系统300,所述制热系统200包括压缩机210,压缩机210设置为液环压缩机503DH-80C2,液环压缩机的原理,叶轮偏心地配置在气缸内,并在气缸内引进一定量的水或其他液体,叶轮旋转且达到一定转速时,由于离心力的作用,液体被甩出,形成一个贴在气缸内表面的液环,叶轮表面与液环之间形成一个月牙腔,叶轮旋转一周,就能在每一基元容积内实现吸气、压缩、排气和可能存在的膨胀过程,气体排出会带出一部分液体,所以必须在吸气口补充一定量的新液体,压缩机210具有为制冷循环提供动力的作用,所述压缩机210顶部输出端通过管道240连接四通阀230右端,所述四通阀230左端通过管道240连接气液分离器220,气液分离器220右侧输出端连接压缩机210,所述气液分离器220顶部输出端通过管道连接储液管215顶部,所述储液管215底部连接压缩机210左端底部,气液分离器220设置为WS250,气液分离器可安装在气体压缩机的出入口用于气液分离,用于气体除尘,油水分离及液体脱除杂质,气液分离器220具有防止液体制冷剂进入压缩机气缸和压缩机的低压低温蒸汽携带过多的液滴的作用;
进一步地,外壳100底部固定安装底座110,所述外壳100右侧开设通孔一120和通孔二130,具体的,底座110具有支撑地源热泵机组的作用,通孔一120和通孔二130具有延长热风管290和冷风管310的作用;
进一步地,压缩机210左侧输出端通过管道240连接四通阀230,四通阀230是制冷设备中不可缺少的部件,电磁阀线圈处于断电状态,先导滑阀在右侧压缩弹簧驱动下左移,高压气体进入毛细管后进入右端活塞腔,另一方面,左端活塞腔的气体排出,由于活塞两端存在压差,活塞及主滑阀左移,使排气管与室外机接管相通,另两根接管相通,形成制冷循环,当四通阀230的电磁阀线圈处于通电状态,先导滑阀在电磁线圈产生的磁力作用下克服压缩弹簧的张力而右移,高压气体进入毛细管后进入左端活塞腔,另一方面,右端活塞腔的气体排出,由于活塞两端存在压差,活塞及主滑阀右移,使排气管与室内机接管相通,另两根接管相通,形成制热循环;
进一步地,压缩机210后端设有蒸发器255,所述蒸发器255左侧输出端连接干燥过滤阀270底部,所述干燥过滤阀270顶部输出端连接膨胀阀一260左侧,所述膨胀阀一260右侧输出端连接冷凝器一250底部右侧,所述冷凝器一250顶部输出端连接四通阀230底部,具体的,蒸发器255是液态转化为气态的物理过程,蒸发器即液态物质转化为气态的物体,工业上有大量的蒸发器,其中应用于制冷系统的蒸发器是其中一种,蒸发器是制冷四大件中很重要的一个部件,低温的冷凝液体通过蒸发器,与外界的空气进行热交换,气化吸热,达到制冷的效果,蒸发器主要由加热室和蒸发室两部分组成,加热室向液体提供蒸发所需要的热量,促使液体沸腾汽化,蒸发室使气液两相完全分离;
进一步地,外壳100内壁右侧固定安装风机320,所述风机320通过管道240连接冷凝器二330右侧,具体的风机320具有使冷凝器二330与室内达到风冷循环的作用;
进一步地,冷凝器二330右侧固定安装冷风管310,所述冷风管310右侧连接通孔二130,所述冷凝器一250右侧固定安装热风管290,所述热风管290右侧连接通孔一120,具体的,冷风管310和热风管290具有给室内输出冷风的热风的作用;
进一步地,蒸发器255底部左侧连接旋流除沙器280,具体的,蒸发器280的输出端安装旋流除沙器280与室外热源相连接,旋流除沙器280根据离心沉降和密度差的原理,当水流在一定的压力从除砂器进口以切向进入设备,会产生强烈的旋转运动,由于砂水密度不同,在离心力、向心浮力、流体曳力作用下,使密度低的清水上升,由溢流口排出,密度大的砂沉降到底部并由排砂口排出,从而达到除砂的效果。
实施场景具体为:在使用本实用新型时本领域工作人员启动设备时,制冷剂经压缩机210压缩后排出高温高压气体经、四通阀230进入冷凝器一250中,冷凝器一250的接口与室内末端换热器相接,后经换热冷凝释热变成高温高压液体,流经膨胀阀一260变为低温低压的气液混合体,经干燥过滤阀270干燥后,进入蒸发器255中,蒸发器255的接口与室外热源相连接,通过蒸发吸热变为低压低温的气体,进入气液分离器220中,分离后的气体被压缩机210吸入,从而达到为室内循环制热的目的,制冷系统300区别于制热系统200的是地表层冷热源的不同,制冷系统300的冷凝器二330流出的高温高压的液态制冷剂经过膨胀阀的节流孔节流后,成为低温低压的雾状的液压制冷剂,为制冷剂的蒸发创造条件,控制制冷剂的流量进入蒸发器的液态制冷剂,经过蒸发器后,制冷剂由液态蒸发为气态,吸收热量通过风机320与室内形成冷循环。
实施例2:
参照说明书附图5,该实施例的一种地源热泵机组,还包括污水处理过滤器340;
进一步地,蒸发器255底部左侧连接污水处理过滤器340,具体的,当地热资源的水质较差时安装污水处理过滤器340,污水处理过滤器适340用于液体特别是有毒介质中,固体悬浮颗粒的分离,污水处理过滤器340具有是处理污水,使其可以循环使用的作用。
实施场景具体为:在使用本实用新型时本领域工作人员需要将旋流除沙器280替换为污水处理过滤器340。
虽然,上文中已经用一般性说明及具体实施例对本实用新型作了详尽的描述,但在本实用新型基础上可以对之作一些修改或改进,这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此,在不偏离本实用新型精神的基础上所做的这些修改或改进,均属于本实用新型要求保护的范围。

Claims (8)

1.一种地源热泵机组,包括外壳(100)、制热系统(200)和制冷系统(300),其特征在于:所述外壳(100)内壁固定安装制热系统(200)和制冷系统(300),所述制热系统(200)和制冷系统(300)对称设置,所述制热系统(200)包括压缩机(210),所述压缩机(210)顶部输出端通过管道(240)连接四通阀(230)右端,所述四通阀(230)左端通过管道(240)连接气液分离器(220),气液分离器(220)右侧输出端连接压缩机(210),所述气液分离器(220)顶部输出端通过管道连接储液管(215)顶部,所述储液管(215)底部连接压缩机(210)左端底部。
2.根据权利要求1所述的一种地源热泵机组,其特征在于:所述外壳(100)底部固定安装底座(110),所述外壳(100)右侧开设通孔一(120)和通孔二(130)。
3.根据权利要求1所述的一种地源热泵机组,其特征在于:所述压缩机(210)左侧输出端通过管道(240)连接四通阀(230)。
4.根据权利要求1所述的一种地源热泵机组,其特征在于:所述压缩机(210)后端设有蒸发器(255),所述蒸发器(255)左侧输出端连接干燥过滤阀(270)底部,所述干燥过滤阀(270)顶部输出端连接膨胀阀一(260)左侧,所述膨胀阀一(260)右侧输出端连接冷凝器一(250)底部右侧,所述冷凝器一(250)顶部输出端连接四通阀(230)底部。
5.根据权利要求1所述的一种地源热泵机组,其特征在于:所述外壳(100)内壁右侧固定安装风机(320),所述风机(320)通过管道(240)连接冷凝器二(330)右侧。
6.根据权利要求5所述的一种地源热泵机组,其特征在于:所述冷凝器二(330)右侧固定安装冷风管(310),所述冷风管(310)右侧连接通孔二(130),所述冷凝器一(250)右侧固定安装热风管(290),所述热风管(290)右侧连接通孔一(120)。
7.根据权利要求4所述的一种地源热泵机组,其特征在于:所述蒸发器(255)底部左侧连接旋流除沙器(280)。
8.根据权利要求4所述的一种地源热泵机组,其特征在于:所述蒸发器(255)底部左侧连接污水处理过滤器(340)。
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