CN216281806U - 一种多冷凝器一体化泳池恒温恒湿三集一体除湿热泵 - Google Patents
一种多冷凝器一体化泳池恒温恒湿三集一体除湿热泵 Download PDFInfo
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Abstract
本实用新型提供一种多冷凝器一体化泳池恒温恒湿三集一体除湿热泵,包括机箱、安装于机箱内的压缩机、气液分离器、第一冷凝器、第二冷凝器、第三冷凝器、蒸发器、第一风机以及第二风机。机箱内设有送风段以及主机段,第一风机安装于送风段,且第一风机连接有驱动电机。压缩机、气液分离器、第一冷凝器、第二冷凝器、第三冷凝器、蒸发器以及第二风机均安装于主机段,且蒸发器上安装有膨胀阀。本实用新型的多冷凝器一体化泳池恒温恒湿三集一体除湿热泵结构紧凑,现场安装难度小,不占用空间,项目运作成本低,节能效果好。
Description
技术领域
本实用新型涉及空调设备技术领域,尤其涉及一种恒温恒湿三集一体除湿热泵。
背景技术
三集一体除湿热泵一般被使用在大型游泳池和温泉等场所,如:体育馆、运动员训练馆、温泉度假村、商务会所、水上乐园等特殊场所。根据资料显示,水池内80%以上的能量损失是由于蒸发造成的,这部分能量大部分以水汽(潜热)的形式存在泳池空气中,如果采用传统的通风置换除湿,一般要求排风量为每小时2-4 倍的泳池室内容积,将室内高温高湿空气直接排到室外同时引入室外干燥新风。这样,就使得空气中含有的大量热能没有被回收利用而白白浪费,另外还要耗费大量能源对引入的新风进行空调处理。
在传统设计方式中,游泳池不得不采用锅炉、中央空调等提供大量的热源或冷源向泳池内补充能量,并且各设备不能做到能源综合回收利用,造成了能耗大,运行费用居高不下。
鉴于现有的三集一体除湿机组除湿热泵在设备机房与室外机铜管相隔距离过远,造成安装难度大,设备因为铜管管路过长,设备压降增大,运行能力效率低,无法满足正常运行,容易造成设备故障,增加运行成本。
发明内容
本实用新型提供一种热回收效果好,除湿效果优,结构紧凑合理,现场安装难度小,不占用空间,项目运作成本低,节能效果好的多冷凝器一体化泳池恒温恒湿三集一体除湿热泵。
本实用新型采用的技术方案为:一种多冷凝器一体化泳池恒温恒湿三集一体除湿热泵,包括:机箱、安装于所述机箱内的压缩机、气液分离器、第一冷凝器、第二冷凝器、第三冷凝器、蒸发器、第一风机以及第二风机;所述机箱内设有送风段以及主机段,所述第一风机安装于所述送风段,且所述第一风机连接有驱动电机;所述压缩机、所述气液分离器、所述第一冷凝器、所述第二冷凝器、所述第三冷凝器、所述蒸发器以及所述第二风机均安装于所述主机段,且所述蒸发器上安装有膨胀阀;
所述压缩机、所述第二冷凝器、所述第三冷凝器、所述膨胀阀、所述蒸发器和所述气液分离器依次首尾连接,形成氟路第一循环回路;所述压缩机、所述第一冷凝器、所述第三冷凝器、所述膨胀阀、所述蒸发器和所述气液分离器依次首尾连接,形成氟路第二循环回路;所述压缩机、所述第三冷凝器、所述膨胀阀、所述蒸发器和所述气液分离器依次首尾连接,形成氟路第三循环回路。
进一步地,所述主机段安装有竖隔板,将所述主机段划分为第一安装空间和第二安装空间;所述第一安装空间位于所述送风段和所述第二安装空间之间;所述第三冷凝器、所述蒸发器安装于所述第一安装空间内;所述第二安装空间内设有横隔板,将所述第二安装空间划分为上、下两部分;所述压缩机、所述第一冷凝器、所述气液分离器均安装于所述横隔板的下方,位于所述第二安装空间的下部分;所述第二风机和所述第二冷凝器安装于所述横隔板上,位于所述第二安装空间的上部分;所述压缩机和所述气液分离器位于所述第二风机的下方,所述第一冷凝器位于所述第二冷凝器的下方。
进一步地,所述第二安装空间内设有分隔板,所述分隔板与所述横隔板组成十字结构,所述分隔板的上端隔离所述第二风机和所述第二冷凝器,下端隔离所述气液分离器和所述第一冷凝器。
进一步地,所述机箱的顶壁所述对应送风段的位置设有送风口。
进一步地,所述机箱的顶壁对应所述第一安装空间的位置设有回风口,对应所述第二安装空间的位置设有排风口。
进一步地,所述机箱的侧壁上端对应所述第一安装空间的位置设有新风口,对应所述第二安装空间的位置设有散热风口。
进一步地,所述竖隔板的上端设有换风口,使得所述第二安装空间的上部分连通所述第一安装空间。
进一步地,所述机箱的侧壁下端接有泳池连接管。
进一步地,所述机箱的底部安装有接水盘,所述接水盘连接有冷凝排水连接管。
相较于现有技术,本实用新型的多冷凝器一体化泳池恒温恒湿三集一体除湿热泵通过将压缩机、气液分离器、第一冷凝器、第二冷凝器、第三冷凝器和蒸发器全部整合在机箱内,结构简单,安装简易,无需外置室外机进行散热,从而有效减少室外机铜管氟路安装,减少现场铜管焊接的繁琐工作,现场安装难度小,不占用空间,项目运作成本低;同时有效减少压缩机氟路循环的管程,加快制冷剂的循环速率,有效保证压缩机的性能能效的提高,大大降低械性能的故障率,延长整体设备运行寿命,使得设备的功耗得到最大化利用。
附图说明
附图是用来提供对本实用新型的进一步理解,并构成说明书的一部分,与下面的具体实施方式一起用于解释本实用新型,但不应构成对本实用新型的限制。在附图中,
图1:本实用新型多冷凝器一体化泳池恒温恒湿三集一体除湿热泵的内部结构主视图;
图2:本实用新型多冷凝器一体化泳池恒温恒湿三集一体除湿热泵的内部结构侧视图;
图3:本实用新型多冷凝器一体化泳池恒温恒湿三集一体除湿热泵的内部结构俯视图;
图4:本实用新型第一循环回路结构示意图;
图5:本实用新型第二循环回路结构示意图;
图6:本实用新型第三循环回路结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本实用新型,并不用于限制本实用新型。
如图1至图3所示,本实用新型的多冷凝器一体化泳池恒温恒湿三集一体除湿热泵包括机箱1、安装于机箱1内的压缩机2、气液分离器3、第一冷凝器4、第二冷凝器5、第三冷凝器6、蒸发器7、第一风机8以及第二风机9。其中,机箱1内设有送风段10以及主机段11,第一风机8安装于送风段10,且第一风机8连接有驱动电机12;机箱1的顶壁对应送风段10的位置设有送风口13。压缩机2、气液分离器3、第一冷凝器4、第二冷凝器5、第三冷凝器6、蒸发器7以及第二风机9均安装于主机段11,且蒸发器7上安装有膨胀阀14。
如图4至图6所示,进一步,压缩机2、第二冷凝器5、第三冷凝器6、膨胀阀14、蒸发器7和气液分离器3依次首尾连接,形成氟路第一循环回路。压缩机2、第一冷凝器4、第三冷凝器6、膨胀阀14、蒸发器7和气液分离器3依次首尾连接,形成氟路第二循环回路。压缩机2、第三冷凝器6、膨胀阀14、蒸发器7和气液分离器3依次首尾连接,形成氟路第三循环回路。
如图1至图3所示,主机段11安装有竖隔板15,将主机段11划分为第一安装空间16和第二安装空间17;其中,第一安装空间16位于送风段10和第二安装空间17之间。第三冷凝器6、蒸发器7安装于第一安装空间16内。第二安装空间17内设有横隔板18,将第二安装空间17划分为上、下两部分;压缩机2、第一冷凝器4、气液分离器3均安装于横隔板18的下方,位于第二安装空间17的下部分;第二风机9和第二冷凝器5安装于横隔板18上,位于第二安装空间17的上部分;其中,压缩机2和气液分离器3位于第二风机9的下方,第一冷凝器4位于第二冷凝器5的下方。
进一步,第二安装空间17内还设有分隔板19,分隔板19与横隔板18组成十字结构,分隔板19的上端隔离第二风机9和第二冷凝器5,下端隔离气液分离器3和第一冷凝器4。机箱1的顶壁对应第一安装空间16的位置设有回风口20,对应第二安装空间17的位置设有排风口21。机箱1的侧壁上端对应第一安装空间16的位置设有新风口22,对应第二安装空间17的位置设有散热风口23。
此外,竖隔板15的上端设有换风口24,使得第二安装空间17的上部分连通第一安装空间16。机箱1的侧壁下端接有泳池连接管25,泳池连接管25连接热泵和泳池。机箱1的底部安装有接水盘26,接水盘26连接有冷凝排水连接管27。
本实用新型的多冷凝器一体化泳池恒温恒湿三集一体除湿热泵工作原理如下:
(1)当泳池除湿的过程中室内泳池内部需要降温时:
制冷剂在氟路第一循环回路循环,在第一风机8的负压作用下,室内泳池的湿空气经过相应的回风管道输送湿空气从回风口20进入机箱1内,湿空气首先经过蒸发器7,湿空气经过蒸发吸热的过程湿空气的部分热量被制冷剂经过膨胀阀14节流在蒸发器7内吸收,使得湿空气的温度降低;在蒸发吸热的过程中,蒸发器7表面达到湿空气的露点温度,湿空气中部分的水汽被凝结成水珠,结露的水珠汇集在接水盘26后通过冷凝排水连接管27排放到相应的集水井内;
暖热的湿空气经过蒸发器7形成干冷的空气,湿空气部分的热量被蒸发器7内的液态为主制冷剂吸收后膨胀形成气液混合的制冷剂进入气液分离器3,液态的制冷剂再次汽化分离通过相应的回气管进入压缩机2内,经过压缩机2做功压缩形成高温高压的制冷剂通过相应的排气管出来,随后进入第二冷凝器5,室外的空气通过第二风机9负压的作用,室外的空气经过散热风口23进入主机段11内,高温高压的制冷剂在第二冷凝器5内流动,在制冷剂流动过程中散发出部分多余的热量被室外的空气通过第二风机9的作用下转动,从排风口21排放到室外环境;
高温高压的制冷剂被初次散热冷凝后进入第三冷凝器6内后,干冷的空气然后经过第三冷凝器6,吸收第三冷凝器6散发的热量,形成干热的空气通过第一风机8作用,从送风口13进入相应的送风管道输送到泳池内部;从而确保该泳池空气循环保证热回收的利用率,不至于泳池内部过多的热量散发到室外,使得泳池内部热量得以回收,无需室外机外置安装,有效减少铜管氟路安装,大大减少现场工程量,加快工程进度,保证压缩机2性能能效,提高泳池除湿效率。
(2)当泳池除湿的过程中室内泳池池水需要恒温时:
制冷剂在氟路第二循环回路循环,在第一风机8的负压作用下,室内泳池的湿空气经过相应的回风管道输送湿空气从回风口20进入机箱1内,湿空气首先经过蒸发器7,湿空气经过蒸发吸热的过程湿空气的部分热量被制冷剂经过膨胀阀14节流在蒸发器7内吸收,湿空气的温度降低;在蒸发吸热的过程中,蒸发器7表面达到湿空气的露点温度,湿空气中部分的水汽被凝结成水珠,结露的水珠汇集在接水盘26后通过冷凝排水连接管27排放到相应的集水井内;
暖热的湿空气经过蒸发器7形成干冷的空气,湿空气部分的热量被蒸发器7内的液态为主制冷剂吸收后膨胀形成气液混合的制冷剂进入气液分离器3,液态的制冷剂再次汽化分离通过相应的回气管进入压缩机2内;经过压缩机2做功压缩形成高温高压的制冷剂通过相应的排气管出来,随后进入第一冷凝器4;泳池水通过泳池的循环水泵输送作用,进入第一冷凝器4内部进行换热,高温高压的制冷剂在第一冷凝器4内流动,在制冷剂流动过程中散发出部分多余的热量与泳池水循环流动进行换热,将部分从湿空气吸收得来的热量与泳池水循环换热,再次回收到泳池水内部形成潜热;
高温高压的制冷剂被初次散热冷凝后进入第三冷凝器6内后,干冷的空气然后经过第三冷凝器6,吸收第三冷凝器6散发的热量,形成干热的空气通过第一风机8的作用,从送风口13经过相应的送风管道输送到泳池内部,从而确保该泳池空气循环保证热回收的利用率接近100%,泳池内部热空气的湿热得以回收。
(3)泳池除湿的过程中室内泳池内部需要升温时:
制冷剂在氟路第三循环回路循环,在第一风机8的负压作用下,室内泳池的湿空气经过相应的回风管道输送湿空气从回风口20进入机箱1内,湿空气首先经过蒸发器7,湿空气经过蒸发吸热的过程,湿空气的部分热量被制冷剂经过膨胀阀14节流在蒸发器7内吸收,湿空气的温度降低;在蒸发吸热的过程中,蒸发器7表面达到湿空气的露点温度,湿空气中部分的水汽被凝结成水珠,结露的水珠汇集在接水盘26后通过冷凝排水连接管27排放到相应的集水井内;
暖热的湿空气经过蒸发器7形成干冷的空气,湿空气部分的热量被蒸发器7内的液态为主制冷剂吸收后膨胀形成气液混合的制冷剂进入气液分离器3,液态的制冷剂再次汽化分离通过相应的回气管进入压缩机2内;经过压缩机2做功压缩形成高温高压的制冷剂通过相应的排气管出来,随后进入第三冷凝器6内,干冷的空气经过第三冷凝器6,吸收第三冷凝器6散发的热量,形成干热的空气通过第一风机8的作用,从送风口13经过相应的送风管道输送到泳池内部,从而确保该泳池空气循环保证热回收的利用率接近100%,泳池内部热空气的湿热得以回收。
(4)当泳池室内人员活动增加,随着人体呼吸排放出的CO2等废气,空气质量会随之下降,,室内的舒适性大打折扣,人的身体健康无法保证;当室内泳池空气质量下降到一定程度后,设备自动检测空气质量高于限定值,换风口24、排风口21和新风口22自动打开,第二风机9启动,在第二风机9的作用下,将泳池部分的浑浊的空气通过排风口21排放到室外,室外新鲜的空气通过新风口22引进到室内泳池里面,从而起到换风的作用,保证整个泳池的舒适性。
综上,本实用新型的多冷凝器一体化泳池恒温恒湿三集一体除湿热泵具有以下优点:
1、通过将压缩机2、气液分离器3、第一冷凝器4、第二冷凝器5、第三冷凝器6和蒸发器7全部整合在机箱1内,结构简单,安装简易,无需外置室外机进行散热,从而有效减少室外机铜管氟路安装,减少现场铜管焊接的繁琐工作,现场安装难度小,不占用空间,项目运作成本低;同时有效减少压缩机2氟路循环的管程,加快制冷剂的循环速率,有效保证压缩机2的性能能效的提高,大大降低械性能的故障率,延长整体设备运行寿命,使得设备的功耗得到最大化利用。
2、可根据泳池室内温度和水温变化,湿空气的热能回收随之变化,保证热能的利用达到最佳利用率,使得设备整机的节能要求符合社会经济发展的要求。
只要不违背本实用新型创造的思想,对本实用新型的各种不同实施例进行任意组合,均应当视为本实用新型公开的内容;在本实用新型的技术构思范围内,对技术方案进行多种简单的变型及不同实施例进行的不违背本实用新型创造的思想的任意组合,均应在本实用新型的保护范围之内。
Claims (9)
1.一种多冷凝器一体化泳池恒温恒湿三集一体除湿热泵,其特征在于,包括:机箱、安装于所述机箱内的压缩机、气液分离器、第一冷凝器、第二冷凝器、第三冷凝器、蒸发器、第一风机以及第二风机;所述机箱内设有送风段以及主机段,所述第一风机安装于所述送风段,且所述第一风机连接有驱动电机;所述压缩机、所述气液分离器、所述第一冷凝器、所述第二冷凝器、所述第三冷凝器、所述蒸发器以及所述第二风机均安装于所述主机段,且所述蒸发器上安装有膨胀阀;
所述压缩机、所述第二冷凝器、所述第三冷凝器、所述膨胀阀、所述蒸发器和所述气液分离器依次首尾连接,形成氟路第一循环回路;所述压缩机、所述第一冷凝器、所述第三冷凝器、所述膨胀阀、所述蒸发器和所述气液分离器依次首尾连接,形成氟路第二循环回路;所述压缩机、所述第三冷凝器、所述膨胀阀、所述蒸发器和所述气液分离器依次首尾连接,形成氟路第三循环回路。
2.如权利要求1所述的多冷凝器一体化泳池恒温恒湿三集一体除湿热泵,其特征在于:所述主机段安装有竖隔板,将所述主机段划分为第一安装空间和第二安装空间;所述第一安装空间位于所述送风段和所述第二安装空间之间;所述第三冷凝器、所述蒸发器安装于所述第一安装空间内;所述第二安装空间内设有横隔板,将所述第二安装空间划分为上、下两部分;所述压缩机、所述第一冷凝器、所述气液分离器均安装于所述横隔板的下方,位于所述第二安装空间的下部分;所述第二风机和所述第二冷凝器安装于所述横隔板上,位于所述第二安装空间的上部分;所述压缩机和所述气液分离器位于所述第二风机的下方,所述第一冷凝器位于所述第二冷凝器的下方。
3.如权利要求2所述的多冷凝器一体化泳池恒温恒湿三集一体除湿热泵,其特征在于:所述第二安装空间内设有分隔板,所述分隔板与所述横隔板组成十字结构,所述分隔板的上端隔离所述第二风机和所述第二冷凝器,下端隔离所述气液分离器和所述第一冷凝器。
4.如权利要求1所述的多冷凝器一体化泳池恒温恒湿三集一体除湿热泵,其特征在于:所述机箱的顶壁对应所述送风段的位置设有送风口。
5.如权利要求2所述的多冷凝器一体化泳池恒温恒湿三集一体除湿热泵,其特征在于:所述机箱的顶壁对应所述第一安装空间的位置设有回风口,对应所述第二安装空间的位置设有排风口。
6.如权利要求2所述的多冷凝器一体化泳池恒温恒湿三集一体除湿热泵,其特征在于:所述机箱的侧壁上端对应所述第一安装空间的位置设有新风口,对应所述第二安装空间的位置设有散热风口。
7.如权利要求2所述的多冷凝器一体化泳池恒温恒湿三集一体除湿热泵,其特征在于:所述竖隔板的上端设有换风口,使得所述第二安装空间的上部分连通所述第一安装空间。
8.如权利要求1所述的多冷凝器一体化泳池恒温恒湿三集一体除湿热泵,其特征在于:所述机箱的侧壁下端接有泳池连接管。
9.如权利要求1所述的多冷凝器一体化泳池恒温恒湿三集一体除湿热泵,其特征在于:所述机箱的底部安装有接水盘,所述接水盘连接有冷凝排水连接管。
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