CN220338703U - 一种与房屋建筑融合的空气源热水器 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及一种与房屋建筑融合的空气源热水器,包括水箱和室外机组,水箱内设有换热管,换热管与室外机组通过连接管连接形成热交换系统,水箱上连接有热水管和冷水管,水箱隐藏设置在建筑物内。本申请对热水器的水箱进行与房屋建筑融合的隐藏式设计,实现空气源热水器的小巧方便和即开即热,减少了体积和成本,提高了用户体验。
Description
技术领域
本申请涉及一种空气源换热器,尤其涉及一种与房屋建筑融合的空气源热水器。
背景技术
空气源热水器主要包括用于汲取空气中热能的室外机组、用于水加热的水箱及两者之间的连接管道等几部分。通常,室外机组安装在建筑物的外面,水箱悬挂或直立设置在建筑物室内,然后通过冷水管道将冷水与水箱相连,加热后的热水通过热水管道与水龙头相连,并将冷水管道接到水龙头上,通过冷水、热水流量控制水龙头放出水的温度。现有空气源热水器一般都是储水式热水器,使用时需要先把水箱内存储的水加热,以使用储存热水的方式使用。在所需热水量比较大时,需要选择体积更大的空气源热水器。现有空气源热水器因为需要设置储水的水箱,因此必然会占据很大的室内空间,而且与室内装修风格很难融合,不够美观。如果再考虑水箱外设置的保温层和装饰层,会大幅增加材料成本和装饰费用,造成了空气源热水器成本居高不下,消费者望而却步。
现有空气源热水器通常无法实现在热水放出的同时流入等量的冷水,一般会在热水使用完毕以后再加入冷水进行二次加热,因此其加热方式属于自然对流加热,加热效率较低。受制于换热器转化效率较低,无法做到即开即用,夏季时也需要等待1小时以上,而冬季则需要等待4-6小时,使用非常不便。
因此,现有技术中需要一种占用空间小、换热效率高、外形美观的空气源热水器。
实用新型内容
本申请的目的是设计一种与房屋建筑融合的空气源热水器,能够隐藏设置在建筑物内部,同时充分利用水流动能够增强换热的机理,实现空气源热水器的小巧方便和即开即热,避免了对室内空间的占用和对室内环境的不利视觉影响。
本申请涉及一种与房屋建筑融合的空气源热水器,包括水箱和室外机组,所述水箱内设有换热管,所述换热管与所述室外机组通过连接管连接形成热交换系统,所述水箱上连接有热水管和冷水管,所述水箱隐藏设置在建筑物内。
其中,所述水箱可以设置在吊顶的上方或者预先埋设在建筑物的主体内,所述换热管可以为当量内径小于4mm的小管径换热管;所述水箱可以为长条形结构,其厚度或宽度尺寸为100-200mm,所述水箱可以呈扁平状设置;所述水箱内可以设有并行管路换热器,所述并行管路换热器可以包括集进管和集出管,所述集进管和所述集出管之间设有多根并行管路换热管,所述并行管路换热管的当量内径可以为0.1-2mm;所述集进管上的制冷剂进口与所述室外机组的制冷剂出口相连,所述集出管上的制冷剂出口与所述室外机组的制冷剂入口相连;所述水箱可以设有储水的内胆,所述内胆的外部依次设有保温层和防护层;所述水箱还可以设有临时储存热水的小水箱。
根据本申请的一种与房屋建筑融合的空气源热水器,可以合理利用建筑物的空余空间布置水箱,例如将其隐藏布置在吊顶的上方或者预埋在墙体的内部实现与房屋建筑的融合,无需占用室内空间,实现增大室内使用面积及室内美观的要求。本申请可以采用自来水管道内的水压输送热水,减少了现有空气源热水器中用于输送热水的水泵。本申请使空气源热水器实现了外形小巧化、与装修风格融合、制造和安装成本低、使用费用低廉、即开即热等优点。
附图说明
图1是本申请的空气源热水器的安装结构图。
图2是本申请的空气源热水器的水箱的结构示意图。
具体实施方式
为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下文中将结合附图对本申请的实施例进行详细说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。
根据本申请的与房屋建筑融合的空气源热水器,包括隐藏安装在建筑物的主体8内部的水箱1和安装在主体8外部的室外机组2,水箱1内设有换热管。本申请通过连接管3将水箱1内的换热管与室外机组2相连,形成封闭的热交换循环系统。室外机组2可以采用类似空调室外机的形式,其结构和换热机理都可以采用现有技术,本申请不再赘述。在一次热水使用量较少的情况下,例如只需要洗手时,可以不用频繁地开闭室外机组,只需要另设一个单独的小水箱或附属水箱临时储存少量热水即可。本领域技术人员知晓,小水箱的体积可以根据需要进行调整,无需限定其具体的容积范围。
本申请的水箱1采用长条形的结构形式,可以隐藏设置在吊顶4上方或者预先埋设在建筑物的主体8内,例如可以预埋在建筑物的非承重墙的墙体内部。水箱可以采用扁平式长条形结构,其厚度尺寸可以设置为100-200mm,长度方向的尺寸无限制,以满足换热需求为宜。水箱上还可以连接有热水管5和冷水管6,冷水通过冷水管6进入水箱内受热,然后从热水管5流出后再与冷水混合流入水龙头7。本申请的连接管3、热水管5与冷水管6均可以预先设置在建筑物的墙体内部,以满足美观和保温的需求。
本申请的水箱内设有换热管,换热管采用当量内径小于4mm的毛细换热管,优选采用0.1-2mm的换热管,例如可以采用1.2mm的换热管。换热管的壁厚只需要能承受管内制冷剂的压力即可,例如可以采用0.01mm-0.4mm的壁厚。采用上述小管径的换热器,不仅可以实现更大的换热面积以提高换热效率,而且还可以因为换热效率的提高而减小换热器和水箱的尺寸,从而解决了其成本大和占据空间大的缺陷。
优选地,水箱内可以设置并行管路换热器11,水箱1内的并行管路换热器11和室外机组2通过连接管3连接。如图2所示,并行管路换热器11包括集进管F1和集出管F2,集进管F1和集出管F2之间设有多根小管径的并行管路换热管。集进管F1上的制冷剂进口与室外机组2的制冷剂出口相连;集出管F2上的制冷剂出口与室外机组2的制冷剂入口相连。为了使水箱内换热充分,冷水管6与水箱上的进水口S1相连;热水管5与水箱上出水口S2相连。集进管F1上的制冷剂进口、集出管F2上的制冷剂出口、水箱上的进水口S1和出水口S2均可以伸出到水箱的外部。
本申请中,并行管路换热器11沉浸在水中对水加热,由于水箱内的水处于流动状态,相当于使用强制对流的手段进行热交换,进一步提高了换热效率。还可以在制冷剂进口、制冷剂出口、水箱的进水口、水箱的出水口等处安装阀门,实现对制冷剂及水流的关闭。这样便于拆卸水箱,方便后期的维修及更换。水箱内除了安装有并行管路换热器11外,其外部还可以设有保温层12,在保温层12外还可以设置防护层13,在保温层内有用于储水且起到防止水泄漏的内胆14。
根据行业标准的规定,洗脸盆龙头的流量是0.15L/s,花洒的流量也是0.15L/s。自来水的水温一般在15℃左右,而洗澡的水温通常只需要40℃左右即可,因此空气源热水器将水加热到40℃即可。经过计算可以得到水龙头放出热水所需的制热量为16kW,只需要选用5P左右的室外机组就能满足要求。
本申请的水箱采用长条形结构,使得换热路径较长,可以使换热更加充分。由于换热器在加热过程中水是流动的,这样水与换热器之间的换热效果相当于强制对流换热,换热系数得到大幅提高。换热管采用当量直径小于4mm的小管径,换热面积增加很大,且管径越小耐压能力越好,管材壁厚可以减薄,降低了制作换热器的材料成本。基于上述换热面积、换热路径和换热效率的提高,可以把水箱的外形尺寸做得很小,实现隐藏式设计,减少了成本和对空间的占据,能够做到即开即用。
虽然本申请所揭露的实施方式如上,但所述的内容只是为了便于理解本申请而采用的实施方式,并非用以限定本申请。任何本申请所属技术领域内的技术人员,在不脱离本申请所揭露的精神和范围的前提下,可以在实施的形式上及细节上作任何的修改与变化,但本申请的专利保护范围,仍须以所附的权利要求书所界定的范围为准。
Claims (10)
1.一种与房屋建筑融合的空气源热水器,包括水箱和室外机组,所述水箱内设有换热管,所述换热管与所述室外机组通过连接管连接形成热交换系统,所述水箱上连接有热水管和冷水管,其特征在于,所述水箱隐藏设置在建筑物内。
2.根据权利要求1所述的空气源热水器,其特征在于,所述水箱设置在吊顶的上方或者预先埋设在建筑物的主体内。
3.根据权利要求1所述的空气源热水器,其特征在于,所述换热管为当量内径小于4mm的小管径换热管。
4.根据权利要求1-3中任一项所述的空气源热水器,其特征在于,所述水箱为长条形结构,其厚度或宽度尺寸为100-200mm。
5.根据权利要求4所述的空气源热水器,其特征在于,所述水箱呈扁平状设置。
6.根据权利要求1-3、5中任一项所述的空气源热水器,其特征在于,所述水箱内设有并行管路换热器,所述并行管路换热器包括集进管和集出管,所述集进管和所述集出管之间设有多根并行管路换热管。
7.根据权利要求6所述的空气源热水器,其特征在于,所述并行管路换热管的当量内径为0.1-2mm。
8.根据权利要求6所述的空气源热水器,其特征在于,所述集进管上的制冷剂进口与所述室外机组的制冷剂出口相连,所述集出管上的制冷剂出口与所述室外机组的制冷剂入口相连。
9.根据权利要求1-3、5、7-8中任一项所述的空气源热水器,其特征在于,所述水箱设有储水的内胆,所述内胆的外部依次设有保温层和防护层。
10.根据权利要求9所述的空气源热水器,其特征在于,所述水箱设有临时储存热水的小水箱。
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