CN214949906U - 一种供冷热水的水源热泵和空气源热泵集成系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种供冷热水的水源热泵和空气源热泵集成系统,其技术方案要点是:包括:冷水水箱、热水水箱、水源热泵机构和空气源热泵机构;空气源热泵机构包括:蒸发器、四通换向阀、第一热泵压缩机和第一气液分离器;冷水水箱内设置有空气源冷热水盘管和水源蒸发盘管;空气源冷热水盘管的冷媒进口与四通换向阀的第一端相连通;四通换向阀的第二端与第一气液分离器的出液口连通;第一气液分离器的进液口与第一热泵压缩机的出液口连通;第一热泵压缩机的进液口与四通换向阀的第三端连通;四通换向阀的第四端与蒸发器的出液口连通;蒸发器的进液口与空气源冷热水盘管的冷媒出口连通;本申请具有同时提供设定的冷、热水温度的冷热水的优点。
Description
技术领域
本实用新型涉及冷热水系统技术领域,更具体地说,它涉及一种供冷热水的水源热泵和空气源热泵集成系统。
背景技术
常规的水源热泵是利用水温降低的热量,通过热泵,通过水温设定,来制取一定温度的高温热水。这样的系统,可以制取指定温度的高温热水,但是不能在冷水端制取指定温度的冷水,因此还有待改进的空间。
实用新型内容
针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种供冷热水的水源热泵和空气源热泵集成系统,具有同时提供设定的冷、热水温度的冷热水的优点。
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:一种供冷热水的水源热泵和空气源热泵集成系统,包括:冷水水箱、热水水箱、水源热泵机构和空气源热泵机构;所述空气源热泵机构包括:蒸发器、四通换向阀、第一热泵压缩机和第一气液分离器;所述冷水水箱内设置有空气源冷热水盘管和水源蒸发盘管;所述空气源冷热水盘管的冷媒进口与所述四通换向阀的第一端相连通;所述四通换向阀的第二端与所述第一气液分离器的出液口连通;所述第一气液分离器的进液口与所述第一热泵压缩机的出液口连通;所述第一热泵压缩机的进液口与所述四通换向阀的第三端连通;所述四通换向阀的第四端与所述蒸发器的出液口连通;所述蒸发器的进液口与所述空气源冷热水盘管的冷媒出口连通;所述水源热泵机构与所述水源蒸发盘管相连通;所述水源热泵机构与所述热水水箱连通。
可选的,所述水源热泵机构包括:第二热泵压缩机和第二气液分离器;所述热水水箱的进水口与所述第二热泵压缩机的出水口连通;所述第二热泵压缩机的进水口与第二气液分离器的出水口连通;所述第二气液分离器的进水口与所述水源蒸发盘管的出水口连通,所述水源蒸发盘管的进水口与所述热水水箱的出水口连通。
可选的,所述蒸发器的进液口处还设置有第一电子膨胀阀;所述蒸发器的进液口通过第一电子膨胀阀与所述空气源冷热水盘的冷媒出口连通。
可选的,所述水源蒸发盘管的进水口处还设置有第二电子膨胀阀;所述水源蒸发盘管的进水口通过第二电子膨胀阀与所述热水水箱的出水口连通。
综上所述,本实用新型具有以下有益效果:水源热泵机构和空气源热泵机构均采用控制器设定冷热水温度,本实施例中控制器为PLC,先分别设定热水温度和冷水温度;在热水运行过程中,若冷水温度低于冷水设定温度,空气源热泵系统开始制热运行,此时四通换向阀的第一端与四通换向阀的第二端连通,四通换向阀的第三端与四通换向阀的第四端连通,第一热泵压缩机将冷媒增压,使冷媒成为高温高压的气体,并进入空气源冷热水盘管中进行换热,使得冷水水箱内的温度上升,从而使冷水温度达到设定温度;若热水温度达到预定温度,而冷水温度高于预定温度时,四通换向阀的第一端与四通换向阀的第四端连通,使得第一热泵压缩机和第一气液分离器脱离循环,空气源冷热水盘管内的冷媒通过蒸发器降温后使得冷水水箱内的温度降低,即可是冷水温度达到预设温度;从而同时提供设定温度的冷热水。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图。
图中:1、冷水水箱;2、热水水箱;31、第二热泵压缩机;32、第二气液分离器;41、蒸发器;42、四通换向阀;43、第一热泵压缩机;44、第一气液分离器;5、空气源冷热水盘管;6、水源蒸发盘管;7、第一电子膨胀阀;8、第二电子膨胀阀。
具体实施方式
为使本实用新型的目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本实用新型的具体实施方式做详细的说明。附图中给出了本实用新型的若干实施例。但是,本实用新型可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。
在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。
在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”、“上”、“下”以及类似的表述只是为了说明的目的,而不是指示或暗示所指装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
下面结合附图和实施例,对本实用新型进行详细描述。
本实用新型提供了一种供冷热水的水源热泵和空气源热泵集成系统,如图1所示,包括:冷水水箱1、热水水箱2、水源热泵机构和空气源热泵机构;所述空气源热泵机构包括:蒸发器41、四通换向阀42、第一热泵压缩机43和第一气液分离器44;所述冷水水箱1内设置有空气源冷热水盘管5和水源蒸发盘管6;所述空气源冷热水盘管5的冷媒进口与所述四通换向阀42的第一端相连通;所述四通换向阀42的第二端与所述第一气液分离器44的出液口连通;所述第一气液分离器44的进液口与所述第一热泵压缩机43的出液口连通;所述第一热泵压缩机43的进液口与所述四通换向阀42的第三端连通;所述四通换向阀42的第四端与所述蒸发器41的出液口连通;所述蒸发器41的进液口与所述空气源冷热水盘管5的冷媒出口连通;所述水源热泵机构与所述水源蒸发盘管6相连通;所述水源热泵机构与所述热水水箱2连通。
在实际使用中,水源热泵机构和空气源热泵机构均采用控制器设定冷热水温度,本实施例中控制器为PLC,先分别设定热水温度和冷水温度;在热水运行过程中,若冷水温度低于冷水设定温度,空气源热泵系统开始制热运行,此时四通换向阀42的第一端与四通换向阀42的第二端连通,四通换向阀42的第三端与四通换向阀42的第四端连通,第一热泵压缩机43将冷媒增压,使冷媒成为高温高压的气体,并进入空气源冷热水盘管5中进行换热,使得冷水水箱1内的温度上升,从而使冷水温度达到设定温度;若热水温度达到预定温度,而冷水温度高于预定温度时,四通换向阀42的第一端与四通换向阀42的第四端连通,使得第一热泵压缩机43和第一气液分离器44脱离循环,空气源冷热水盘管5内的冷媒通过蒸发器41降温后使得冷水水箱1内的温度降低,即可是冷水温度达到预设温度;从而同时提供设定温度的冷热水。
进一步地,所述水源热泵机构包括:第二热泵压缩机31和第二气液分离器32;所述热水水箱2的进水口与所述第二热泵压缩机31的出水口连通;所述第二热泵压缩机31的进水口与第二气液分离器32的出水口连通;所述第二气液分离器32的进水口与所述水源蒸发盘管6的出水口连通,所述水源蒸发盘管6的进水口与所述热水水箱2的出水口连通。在需要提高热水温度时,启动第二热泵压缩机31,对水源水进行加热并使水源水进入热水水箱2内,在热水水箱2内具有供水源水流通的热交换管,使得水源水不会与热水水箱2内的水混合,从而加热热水水箱2内的热水,使得热水水温上升,换热后的水源水进入水源蒸发盘管6进行冷却,冷却后进入第二气液分离器32进行气液分离,液化后的水源水再返回第二热泵压缩机31内。
可选的,所述蒸发器41的进液口处还设置有第一电子膨胀阀7;所述蒸发器41的进液口通过第一电子膨胀阀7与所述空气源冷热水盘的冷媒出口连通。通过设置第一电子膨胀阀7,能够调节冷媒的流量,从而调整加热效率或冷却效率。
可选地,所述水源蒸发盘管6的进水口处还设置有第二电子膨胀阀8;所述水源蒸发盘管6的进水口通过第二电子膨胀阀8与所述热水水箱2的出水口连通。通过设置第二电子膨化阀,能够调节水源水的流量,从而调节热水加热效率。
本实用新型的一种供冷热水的水源热泵和空气源热泵集成系统,同时提供设定的冷、热水温度的冷热水。
以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,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。
Claims (4)
1.一种供冷热水的水源热泵和空气源热泵集成系统,其特征在于,包括:冷水水箱、热水水箱、水源热泵机构和空气源热泵机构;所述空气源热泵机构包括:蒸发器、四通换向阀、第一热泵压缩机和第一气液分离器;所述冷水水箱内设置有空气源冷热水盘管和水源蒸发盘管;所述空气源冷热水盘管的冷媒进口与所述四通换向阀的第一端相连通;所述四通换向阀的第二端与所述第一气液分离器的出液口连通;所述第一气液分离器的进液口与所述第一热泵压缩机的出液口连通;所述第一热泵压缩机的进液口与所述四通换向阀的第三端连通;所述四通换向阀的第四端与所述蒸发器的出液口连通;所述蒸发器的进液口与所述空气源冷热水盘管的冷媒出口连通;所述水源热泵机构与所述水源蒸发盘管相连通;所述水源热泵机构与所述热水水箱连通。
2.根据权利要求1所述的一种供冷热水的水源热泵和空气源热泵集成系统,其特征在于,所述水源热泵机构包括:第二热泵压缩机和第二气液分离器;所述热水水箱的进水口与所述第二热泵压缩机的出水口连通;所述第二热泵压缩机的进水口与第二气液分离器的出水口连通;所述第二气液分离器的进水口与所述水源蒸发盘管的出水口连通,所述水源蒸发盘管的进水口与所述热水水箱的出水口连通。
3.根据权利要求2所述的一种供冷热水的水源热泵和空气源热泵集成系统,其特征在于,所述蒸发器的进液口处还设置有第一电子膨胀阀;所述蒸发器的进液口通过第一电子膨胀阀与所述空气源冷热水盘的冷媒出口连通。
4.根据权利要求3所述的一种供冷热水的水源热泵和空气源热泵集成系统,其特征在于,所述水源蒸发盘管的进水口处还设置有第二电子膨胀阀;所述水源蒸发盘管的进水口通过第二电子膨胀阀与所述热水水箱的出水口连通。
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