CN213334657U - 一种商用模块化承压式热泵中央热水系统 - Google Patents

一种商用模块化承压式热泵中央热水系统 Download PDF

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Abstract

本实用新型公开了一种商用模块化承压式热泵中央热水系统,包括冷水管一、太阳能热水模块、非承压式储存箱、若干承压式箱、非承压式箱、冷水管二,冷水管一和太阳能热水模块连接,且设有阀门一,太阳能热水模块和非承压式储存箱连接,且设有阀门二,非承压式储存箱设有通气管一,且侧面还设有溢流总管,溢流总管和排水管连接,溢流总管上还设有溢流分管,溢流分管和非承压式箱连接,并且溢流分管上设有阀门三,非承压式箱还设有通气管二,非承压式储存箱设有若干出水管二,出水管二的另一端和承压式箱、非承压式箱连接,且出水管二上设有阀门四,非承压式箱、承压式箱均连接有空气能热水模块。

Description

一种商用模块化承压式热泵中央热水系统
技术领域
本实用新型涉及热水系统领域,特别涉及一种商用模块化承压式热泵中央热水系统。
背景技术
承压式箱是指水箱封闭带压运行,与大气隔离,水箱保持和自来水一样高的压力,这样出水强劲,但蓄水量较少,非承压式水箱是指水箱设有通气管一,和大气相通,蓄水量大,但是出水压力不稳定,特别是在高层,水压小,影响热水使用,因此需要设计合适的热水系统,综合两者的优缺点。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种商用模块化承压式热泵中央热水系统,通过太阳能加热模块初步将水加热,并供给非承压式水箱,废承压式箱再将水供给给若干承压式箱,空气能热水模块再将水加热到需要的温度,具有等节约能源、水压稳定等优点。
本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:
一种商用模块化承压式热泵中央热水系统,包括冷水管一、太阳能热水模块、非承压式储存箱、若干承压式箱、非承压式水箱、冷水管二,所述冷水管一和太阳能热水模块连接,且冷水管一上设有阀门一,所述太阳能热水模块和非承压式储存箱的顶面连接,且太阳能热水模块的出水管一上设有阀门二,所述非承压式储存箱的顶面设有通气管一,且非承压式储存箱的侧面还设有溢流总管,所述溢流总管的另一端和排水管连接,溢流总管上还设有溢流分管,所述溢流分管和非承压式水箱连接,并且溢流分管上设有阀门三,所述非承压式水箱顶面还设有通气管二,所述非承压式储存箱的底面设有若干出水管二,出水管二的另一端和若干承压式箱、非承压式水箱连接,且出水管二上设有阀门四,所述非承压式水箱、承压式箱均连接有空气能热水模块,且底部均设有出水管三,所述出水管三连接有水龙头,且水龙头和冷水管二连接。
采用上述技术方案,加热模式一:阀门二关闭,然后阀门一打开,将水注入盘管后,阀门一关闭,这样水就留在盘管内,可以延长太阳能加热模块对水的加热时间,提高水温,更节约能源,固定加热一般时间后,阀门二打开,将水排入非承压式储存箱;加热模式二:阀门二保持打开,冷水经过盘管后,被加热,持续进入到非承压式储存箱,加热时间短,冷水升温程度有限,但可以快速对非承压式储存箱补水,非承压式储存箱的容积做大,增大太阳能热水模块初步加热的蓄水量,并且通气管一设有过滤网,避免一些颗粒物进入水箱,影响水质,四个承压式箱、非承压式水箱都在非承压式储存箱的下方,因为非承压式水箱越往上,出水压力越小,所以将非承压式水箱设于底层,结合两种加热模式,节约能源、水压稳定。
作为优选,所述溢流总管内设有流量计,所述非承压式储存箱内设有水位检测器一、水位检测器二,所述水位检测器一在非承压式储存箱下半部分的位置,所述水位检测器二在非承压式储存箱中间位置。
采用上述技术方案,水位检测器一在非承压式储存箱下半部的位置,水位检测器二在非承压式储存箱中间位置,根据非承压式储存箱内的水量,控制太阳能加热模块的加热方式,当水位降到水位检测器二的位置时,表示非承压式储存箱内还有一定的水量,阀门二关闭,使用加热模式一,当水位降到水位检测器一的位置时,表示非承压式储存箱内水量较少,阀门二打开,使用加热模式二,保证非承压式储存箱内的用水量,当水位达到水位检测器二后,阀门二重新关闭,恢复到上述的加热模式一。
作为优选,所述非承压式水箱、承压式箱内均设有水位检测器三、水位检测器四,所述水位检测器三在承压式箱下半部分的位置,所述水位检测器四在承压式箱上半部分的位置。
采用上述技术方案,水位检测器三在承压式箱下半部分的位置,水位检测器四在承压式箱上半部分的位置,非承压式水箱的水位高于水位检测器四时,表示非承压式水箱内水量足够,阀门三关闭,使溢流的水进入排水管,当非承压式水箱的水位低于水位检测器三时,表示非承压式水箱内水量较少,阀门三打开,溢流的水进入非承压式水箱,溢流总管内还设有流量计,当流量计检测到流速,说明有水溢流时,将阀门二关闭,暂停向非承压式储存箱加水,避免水过多的溢流。
作为优选,所述非承压式水箱、承压式箱内均设有温度检测器,所述温度检测器和空气能热水模块连接。
采用上述技术方案,温度检测器和空气能热水模块连接,显示现有的水温,并通过空气能热水模块调整需要加热到的水温。
作为优选,所述非承压式储存箱外侧包裹有保温层。
采用上述技术方案,减缓非承压式储存箱内水温的散失速度。
作为优选,所述通气管一、通气管二均设有过滤网。
采用上述技术方案,避免一些颗粒物进入水箱,影响水质。
附图说明
图1为实施例结构示意图。
附图标记:1、冷水管一;011、阀门一;2、太阳能热水模块;21、阀门二;3、非承压式储存箱;31、通气管一;32、保温层;4、承压式箱;5、非承压式水箱;6、冷水管二;7、溢流总管;71、溢流分管;72、阀门三;73、通气管二;8、出水管三;9、水龙头;10、流量计;11、水位检测器一;12、水位检测器二;13、水位检测器三;14、水位检测器四;15、空气能热水模块;16、温度监测器;17、排水管。
具体实施方式
以下所述仅是本实用新型的优选实施方式,保护范围并不仅局限于该实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案应当属于本实用新型的保护范围。同时应当指出,对于本技术领域的普通技术人员而言,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。
如图1所示,一种商用模块化承压式热泵中央热水系统,其特征在于,包括冷水管一1、太阳能热水模块2、非承压式储存箱3、若干承压式箱4、非承压式水箱5、冷水管二6,冷水管一1和太阳能热水模块2的进水口连接,太阳能热水模块2中设有弯曲的盘管,进水口处于盘管的上方,并且冷水管一1上设有阀门一011,阀门一011打开,冷水进入盘管,并沿着盘管流动,在太阳能热水模块2的加热下,冷水初步升温。
盘管的另一端连接有出水管一,出水管一竖直朝下,出水管一和非承压式储存箱3的顶面连接,且出水管一上设有阀门二21,这样就有两种加热模式,加热模式一:阀门二21关闭,然后阀门一011打开,将水注入盘管后,阀门一011关闭,这样水就留在盘管内,可以延长太阳能加热模块对水的加热时间,提高水温,更节约能源,固定加热一般时间后,阀门二21打开,将水排入非承压式储存箱3;加热模式二:阀门二21保持打开,冷水经过盘管后,被加热,持续进入到非承压式储存箱3,加热时间短,冷水升温程度有限,但可以快速对非承压式储存箱3补水。
非承压式储存箱3的顶面设有通气管一31,这样非承压式储存箱3和大气连通,可以将非承压式储存箱3的容积做大,增大太阳能热水模块2初步加热的蓄水量,并且通气管一31设有过滤网,避免一些颗粒物进入水箱,影响水质,非承压式储存箱3外侧包裹有保温层32,降低水温散失速度,非承压式储存箱3内设有水位检测器一11、水位检测器二12,水位检测器一11在非承压式储存箱3下半部的位置,水位检测器二12在非承压式储存箱3中间位置,根据非承压式储存箱3内的水量,控制太阳能加热模块的加热方式,当水位降到水位检测器二12的位置时,表示非承压式储存箱3内还有一定的水量,阀门二21关闭,使用加热模式一,当水位降到水位检测器一11的位置时,表示非承压式储存箱3内水量较少,阀门二21打开,使用加热模式二,保证非承压式储存箱3内的用水量,当水位达到水位检测器二12后,阀门二21重新关闭,恢复到上述的加热模式一。
四个承压式箱4、非承压式水箱5都在非承压式储存箱3的下方,因为非承压式水箱5越往上,出水压力越小,所以将非承压式水箱5设于底层,非承压式水箱5顶面设有通气管二73,通气管二73上也设有过滤网,非承压式储存箱3的侧面还设有溢流总管7,非承压式储存箱3内的水长时间没有使用,而太阳能加热模块又将初步加热的水补入非承压式储存箱3,当水位超过溢流总管7后,从溢流总管7溢流,溢流总管7和排出总管连接,溢流总管7上还设有溢流分管71,溢流分管71和非承压式水箱5连接,并且溢流分管71上设有阀门三72。
非承压式水箱5、承压式箱4内均设有水位检测器三13、水位检测器四14,水位检测器三13在承压式箱4下半部分的位置,水位检测器四14在承压式箱4上半部分的位置,非承压式水箱5的水位高于水位检测器四14时,表示非承压式水箱5内水量足够,阀门三72关闭,使溢流的水进入排水管17,当非承压式水箱5的水位低于水位检测器三13时,表示非承压式水箱5内水量较少,阀门三72打开,溢流的水进入非承压式水箱5,溢流总管7内还设有流量计10,当流量计10检测到流速,说明有水溢流时,将阀门二21关闭,暂停向非承压式储存箱3加水,避免水过多的溢流。
非承压式储存箱3的底面设有若干出水管二,出水管二的另一端和承压式箱4、非承压式水箱5连接,且出水管二上设有阀门四,当四个承压式箱4或者非承压式水箱5的水位低于水位检测器三13时,对应出水管二上的阀门四,进行补水,非承压式水箱5、四个承压式箱4均连接有空气能热水模块15,且底部均设有出水管三8,出水管三8连接有水龙头9,非承压式水箱5、四个承压式箱4内均设有温度检测器,温度检测器和空气能热水模块15连接,显示现有的水温,并通过空气能热水模块15调整需要加热到的水温。

Claims (6)

1.一种商用模块化承压式热泵中央热水系统,其特征在于,包括冷水管一(1)、太阳能热水模块(2)、非承压式储存箱(3)、若干承压式箱(4)、非承压式水箱(5)、冷水管二(6),所述冷水管一(1)和太阳能热水模块(2)连接,且冷水管一(1)上设有阀门一(011),所述太阳能热水模块(2)和非承压式储存箱(3)的顶面连接,且太阳能热水模块(2)的出水管一上设有阀门二(21),所述非承压式储存箱(3)的顶面设有通气管一(31),且非承压式储存箱(3)的侧面还设有溢流总管(7),所述溢流总管(7)的另一端和排水管(17)连接,溢流总管(7)上还设有溢流分管(71),所述溢流分管(71)和非承压式箱(4)连接,并且溢流分管(71)上设有阀门三(72),所述非承压式箱(4)顶面还设有通气管二(73),所述非承压式储存箱(3)的底面设有若干出水管二,出水管二的另一端和若干承压式箱(4)、非承压式水箱(5)连接,且出水管二上设有阀门四,所述非承压式水箱(5)、承压式箱(4)均连接有空气能热水模块(15),且底部均设有出水管三(8),所述出水管三(8)连接有水龙头(9),且水龙头(9)和冷水管二(6)连接。
2.根据权利要求1所述的一种商用模块化承压式热泵中央热水系统,其特征在于,所述溢流总管(7)内设有流量计(10),所述非承压式储存箱(3)内设有水位检测器一(11)、水位检测器二(12),所述水位检测器一(11)在非承压式储存箱(3)下半部分的位置,所述水位检测器二(12)在非承压式储存箱(3)中间位置。
3.根据权利要求1所述的一种商用模块化承压式热泵中央热水系统,其特征在于,所述非承压式水箱(5)、承压式箱(4)内均设有水位检测器三(13)、水位检测器四(14),所述水位检测器三(13)在下半部分的位置,所述水位检测器四(14)在上半部分的位置。
4.根据权利要求1所述的一种商用模块化承压式热泵中央热水系统,其特征在于,所述非承压式水箱(5)、承压式箱(4)内均设有温度检测器,所述温度检测器和空气能热水模块(15)连接。
5.根据权利要求1所述的一种商用模块化承压式热泵中央热水系统,其特征在于,所述非承压式储存箱(3)外侧包裹有保温层(32)。
6.根据权利要求1所述的一种商用模块化承压式热泵中央热水系统,其特征在于,所述通气管一(31)、通气管二(73)均设有过滤网。
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