实用新型内容
为了解决现有技术中的上述问题,即为了解决现有的通过风扇实现室内换热器与室内环境进行热交换的方法存在噪音大以及容易使患空调病等问题,本实用新型提供了一种房间温度调节装置。
在本实用新型提供的一种房间温度调节装置中,包括热交换器以及用在室内的水换热器;所述热交换器包括相互之间进行换热的冷媒腔和水腔;所述冷媒腔用于连接在冷媒循环系统中;还包括第一三通阀和第二三通阀;所述水换热器的进水口与所述第一三通阀的第一端连接,所述第一三通阀的第二端用于与所述水腔的第一出水端连接,所述第一三通阀的第三端用于连接市政暖气管路的第二出水端;所述水换热器的出水口与所述第二三通阀的第一端连接,所述第二三通阀的第二端用于与所述水腔的第一进水端连接,所述第二三通阀的第三端用于连接市政暖气管路的第二进水端。
在本实用新型提供的上述房间温度调节装置的一种优选的技术方案中,所述水换热器的出水口上设置有第一温度传感器;并且/或者,所述水换热器的进水口上设置有第二温度传感器。
在本实用新型提供的上述房间温度调节装置的一种优选的技术方案中,所述热交换器包括储水器和换热盘管;所述储水器的水腔中设置有所述换热盘管,所述换热盘管内形成所述冷媒腔;所述储水器的外壁上形成有所述第一出水端和第一进水端,以及与所述换热盘管连通的冷媒进口端和冷媒出口端;所述储水器的外壁上还设置有与所述水腔连通的补水口以及排气口。
在本实用新型提供的上述房间温度调节装置的一种优选的技术方案中,所述排气口上设置有排气阀或者泄气阀。
在本实用新型提供的上述房间温度调节装置的一种优选的技术方案中,所述第一出水端上连接有分水器,所述第一进水端上连接有集水器。
在本实用新型提供的上述房间温度调节装置的一种优选的技术方案中,所述水换热器与所述水腔之间的水循环管线上设置有循环水泵。
在本实用新型提供的上述房间温度调节装置的一种优选的技术方案中,所述冷媒循环系统中设置有四通换向阀;所述四通换向阀设置成使所述冷媒腔在作为冷凝器使用和作为蒸发器使用之间转换。
在本实用新型提供的上述房间温度调节装置的一种优选的技术方案中,所述第一出水端和/或所述第一进水端上设置有电磁阀。
在本实用新型提供的上述房间温度调节装置的一种优选的技术方案中,所述水换热器包括暖气片、翅片式换热器、地埋式换热管。
在本实用新型提供的上述房间温度调节装置的一种优选的技术方案中,所述热交换器包括钢制水箱以及设置于所述钢制水箱中的钢制冷媒盘管。
在本实用新型提供的上述房间温度调节装置中,室内的水换热器通过第一三通阀和第二三通阀可以选择性地与连接在冷媒循环系统中热交换器连通或者与市政暖气管路连通。如此,一方面通过水换热器直接对室内环境进行制冷或制热,从而具有噪音小的优点,并且能够有效避免用户患空调病等问题。同时,还能够在市政暖气管路的基础上利用热交换器对水换热器中的水温进行补充性的调节,以更好地实现对室内环境的温度调节。
此外,在本实用新型提供的上述房间温度调节装置中,当通过热交换器对水换热器中的水进行循环加热或者制冷时,可以根据第一温度传感器检测的水换热器的出水口的水温来调节冷媒循环系统中压缩机的频率。同时,在利用热交换器对水换热器中的水温进行补充性的调节的过程中,还能通过水换热器的进水口上设置的第二温度传感器检测市政暖气管路的第二出水端的水温,若第二出水端的水温小于水换热器的出水口的水温,则通过第二三通阀将水换热器的出水口与水腔的第一进水端连通,以对水换热器与水腔之间形成的水循环管线中水的热量的充分利用。
具体实施方式
下面参照附图来描述本实用新型的优选实施方式。本领域技术人员应当理解的是,这些实施方式仅仅用于解释本实用新型的技术原理,并非旨在限制本实用新型的保护范围。
需要说明的是,在本实用新型的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”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。对于本领域技术人员而言,可根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
为了解决现有技术中的上述问题,即为了解决现有的通过风扇实现室内换热器与室内环境进行热交换的方法存在噪音大以及容易使患空调病等问题,本实用新型提供了一种房间温度调节装置。
如图1和图2所示,在本实施例提供的一种房间温度调节装置中,包括热交换器15以及用在室内的水换热器2;热交换器15包括相互之间进行换热的冷媒腔和水腔;冷媒腔用于连接在冷媒循环系统中;还包括第一三通阀21和第二三通阀22;水换热器2的进水口与第一三通阀21的第一端连接,第一三通阀21的第二端用于与水腔的第一出水端1511连接,第一三通阀21的第三端用于连接市政暖气管路的第二出水端31;水换热器2的出水口与第二三通阀22的第一端连接,第二三通阀22的第二端用于与水腔的第一进水端1512连接,第二三通阀22的第三端用于连接市政暖气管路的第二进水端32。
示例性地,如图1示出的房间温度调节装置中,该热交换器15可以包括储水器151和换热盘管152;储水器151的水腔中设置有换热盘管152,换热盘管152内形成冷媒腔;储水器151的外壁上形成有第一出水端1511和第一进水端1512,以及与换热盘管152连通的冷媒进口端1521和冷媒出口端1522。可以理解的是,附图1和2示出的结构仅是对热交换器15的示例性说明,并不作为对本实用新型的不当限定,例如,在附图未示出的另一种实施方式中,该热交换器15还可以设置为包括钢制水箱以及设置于钢制水箱中的钢制冷媒盘管。
本实施例的水换热器2可以选择为暖气片、翅片式换热器、地埋式换热管等,用于不经过风扇作用直接与室内环境进行热交换。
如图1和图2所示,该冷媒循环系统包括压缩机11、风冷换热器13、节流装置14、热交换器15的换热盘管152以及气液分离器16。其中,该节流装置14可以选择为电子膨胀阀、热力膨胀阀和毛细管之一或者其组合。进一步,还可以在风冷换热器13的一侧配置风机131,通过风机131来增强风冷换热器13中冷媒与室外环境的换热效率。
在本实施例提供的上述房间温度调节装置中,室内的水换热器2通过第一三通阀21和第二三通阀22可以选择性地与连接在冷媒循环系统中热交换器15连通或者与市政暖气管路连通。如此,一方面通过水换热器2直接对室内环境进行制冷或制热,从而具有噪音小的优点,并且能够有效避免用户患空调病等问题。同时,还能够在市政暖气管路的基础上利用热交换器15对水换热器2中的水温进行补充性的调节,以更好地实现对室内环境的温度调节。
如图1所示,在制冷状态下,冷媒由压缩机11的排气口流出依次经过风冷换热器13、节流装置14、热交换器15的换热盘管152和气液分离器16,最后在回流至压缩机11的吸气口完成一个冷媒循环。此时,热交换器15的换热盘管152作为蒸发器使用,并能够在热交换器15的储水器151与水换热器2进行水循环的过程中实现对室内的制冷。
如图2所示,在制热状态下,冷媒由压缩机11的排气口流出依次经过热交换器15的换热盘管152、节流装置14、风冷换热器13和气液分离器16,最后在回流至压缩机11的吸气口完成一个冷媒循环。此时,热交换器15的换热盘管152作为冷凝器使用,并能够在热交换器15的储水器151与水换热器2进行水循环的过程中实现对室内的制热。
需要说明的是,上述冷媒循环路线可以仅按照制冷或者制热的单独功能,将热交换器15的换热盘管152、节流装置14、风冷换热器13和气液分离器16直接进行连接。此外,还可以在冷媒循环系统中设置有四通换向阀12;四通换向阀12设置成使冷媒腔在作为冷凝器使用和作为蒸发器使用之间转换。
示例性地,如图1和图2所示,四通换向阀12的a端与压缩机11的排气口连接,四通换向阀12的b端与压缩机11的吸气口连接,四通换向阀12的c端与热交换器15的换热盘管152的一端连接,四通换向阀12的d端与风冷换热器13的一端连接。如图1所示,在制冷时,将四通换向阀12的a端与d段连通、b端与c端连通;如图2所示,在制热时,将四通换向阀12的a端与c段连通、b端与d端连通。
进一步,可以在水换热器2与热交换器15的水腔之间的水循环管线上设置有循环水泵23,通过循环水泵23来实现促进水流在热交换器15于水换热器2之间循环流动的目的。
此外,还可以在储水器151的外壁上设置有与水腔连通的补水口以及排气口。当储水器151的水腔与水换热器2之间形成的水循环管线中的水减少时,可以通过补水口向储水器151中补水。排气口上可以设置有排气阀或者泄气阀。
其中,可以通过排气阀排出气穴使水循环管线畅通,并减缓水循环管线生锈的速度。同时,还可以消除气堵,使循环水泵23有水可吸,防止循环水泵23空烧。
其中,当水循环管线的压力大于卸压阀的设定压力的时候,气体可以从卸压阀处流出,从而控制水循环管线中的压力不会超过某一限定值。例如,泄压阀能够通过调整阀门中的弹簧力长短,来调节压紧力,当水循环管线中压力高于设定值时,弹簧被反向压迫,从而密封顶针打开,气体泄漏排出,起到保护设备,调节系统压力的作用。
在本实施例提供的上述房间温度调节装置的一种优选的实施方式中,水换热器2的出水口上设置有第一温度传感器;并且/或者,水换热器2的进水口上设置有第二温度传感器。
如此,当通过热交换器15对水换热器2中的水进行循环加热或者制冷时,可以根据第一温度传感器检测的水换热器2的出水口的水温来调节冷媒循环系统中压缩机11的频率。同时,在利用热交换器15对水换热器2中的水温进行补充性的调节的过程中,还能通过水换热器2的进水口上设置的第二温度传感器检测市政暖气管路的第二出水端31的水温,若第二出水端31的水温小于水换热器2的出水口的水温,则通过第二三通阀22将水换热器2的出水口与水腔的第一进水端1512连通,以对水换热器2与水腔之间形成的水循环管线中水的热量的充分利用。
在本实施例提供的上述房间温度调节装置的一种优选的实施方式中,第一出水端1511上连接有分水器,第一进水端1512上连接有集水器。如此可以在热交换器15的水腔上通过分水器和集水器并联设置多个水换热器2,以同时实现对室内不同房间的温度调控。
在本实施例提供的上述房间温度调节装置的一种优选的实施方式中,第一出水端1511和/或第一进水端1512上设置有电磁阀。如此,可以在检修时或者根据其他实际需求控制热交换器15的进水和出水。
当然,上述可以替换的实施方式之间、以及可以替换的实施方式和优选的实施方式之间还可以交叉配合使用,从而组合出新的实施方式以适用于更加具体的应用场景。
此外,本领域的技术人员能够理解,尽管在此所述的一些实施例包括其它实施例中所包括的某些特征而不是其它特征,但是不同实施例的特征的组合意味着处于本实用新型的保护范围之内并且形成不同的实施例。例如,在本实用新型的权利要求书中,所要求保护的实施例的任意之一都可以以任意的组合方式来使用。
至此,已经结合附图所示的优选实施方式描述了本实用新型的技术方案,但是,本领域技术人员容易理解的是,本实用新型的保护范围显然不局限于这些具体实施方式。在不偏离本实用新型的原理的前提下,本领域技术人员可以对相关技术特征作出等同的更改或替换,这些更改或替换之后的技术方案都将落入本实用新型的保护范围之内。