供热水的双制空调系统的制作方法

文档序号:4750387阅读:139来源:国知局
专利名称:供热水的双制空调系统的制作方法
技术领域
本实用新型涉及一种供热水的双制空调系统。
背景技术
目前,双制空调、热水器、锅炉等设备均是独立运行,仅具制冷、制热或加热水的单一功能。制冷时所产生的热能全部散发到空气中,不仅造成了热能的浪费,而且加剧了大气的热污染和排热噪音污染,且制冷效果较差;而供热水、采暖等装置又需消耗能源,且热效率低,设备综合造价高,占用空间大;综合耗电量大,操作较复杂。
实用新型内容本实用新型的目的在于提供一种供热水的双制空调系统,其解决了背景技术中不能充分利用热能,综合耗电量大,对大气造成污染的技术问题。
本实用新型的技术解决方案是一种供热水的双制空调系统,包括双制中央空调,该双制中央空调包括压缩机,通过冷媒管与压缩机液态冷媒出口相连接的四通阀,通过冷媒管与四通阀相连接的换热器,通过冷媒管与换热器相连通的双向节流器,通过冷媒管与双向节流器相连通的冷热水器,通过冷媒管、经四通阀与冷热水器相连通的气液分离器;所述气液分离器的输出端通过冷媒管与压缩机的气态冷媒入口相连通;所述压缩机的液态冷媒出口通过冷媒管接四通阀的a端,所述换热器的冷媒入口通过冷媒管接四通阀的b端,所述冷热水器的冷媒出口通过冷媒管接四通阀的c端,所述气液分离器的冷媒入口通过冷媒管接四通阀的d端;其特殊之处在于所述压缩机的液态冷媒出口与四通阀的a端之间通过冷媒管连接有热水箱,该热水箱为冷凝器加热式保温热水箱;所述热水箱的两端通过冷媒管并联有电磁阀,所述换热器的两端通过冷媒管并联有电磁阀,所述冷热水器的两端通过冷媒管并联有电磁阀;所述的热水箱上设置有出水管,设置具有压力控制截止阀的进水管且底部设置有压力泄漏安全阀。
上述压力控制截止阀3的压强以采用1Kg/cm2的为宜;压力泄漏安全阀6以采用压强为1.5Kg/cm2的为宜。
上述冷热水器13上设置有进水管11,该冷热水器13的出水管上设置有循环水泵10。
本实用新型具有以下优点1.既具有双制中央空调的制冷、制热功能,又可将空调制冷时排至大气中的热用于加热水;在制热水状态时,可吸收空气中的热,作热源用于加热水,较之用电直接加热水,热效率可提高四倍,可节约大量电能。
2.减少了排热造成的热污染和排热噪音污染。
3.可分散或集中供冷、供热、供热水。适用于家庭、宾馆、商场、洗浴中心等场所。保温热水箱可用于贮存生活用热水。
4.制冷兼制热水时,不仅可以回收冷凝器散出的全部热,而且可增加制冷效果。制冷兼制热水时,综合能效系数可在6.0以上;制热水时,能效系数一般在3.0以上;冬季能效系数也在2.4以上。年均节电可达70%以上。
5.可即时供热水。能在开机数分钟后连续提供45-50℃流量稳定的热水。
6.结构简单。只需在常规双制中央空调上增加一套冷凝器和保温热水箱,即用冷凝器作热源的热水器。增加成本很小,整机的综合造价低,占用空间少。
7.操作简便,切换自如,控制方便。
8.制造、安装十分方便,设备运行可靠。


附图为本实用新型实施例的结构示意图。
附图标号说明1-换热器,2-四通阀,3-截止阀,4-热水箱,5-出水管,6-安全阀,7-电磁阀,8-压缩机,9-气液分离器,10-循环水泵,11-进水管,12-电磁阀,13-冷热水器,14-双向节流器,15-电磁阀。
具体实施方式
本实用新型主要由双制中央空调、保温热水箱4和电磁阀7、12、15构成。双制中央空调可采用现有公知的双制中央空调设备,在双制中央空调压缩机8的液态冷媒出口与四通阀2的a端之间增设了冷凝器加热式保温热水箱4和电磁阀7,电磁阀7与热水箱4相并接。换热器1为强制风换热器,其一端通过冷媒管与四通阀2的b端连接,另一端通过冷媒管与双向节流器14的一端相连,双向节流器14的另一端通过冷媒管与冷热水器13的一端相连,冷热水器13的另一端通过冷媒管与四通阀2的c端相连,四通阀2的d端通过冷媒管与气液分离器9的一端相连,气液分离器9的另一端通过冷媒管与压缩机8的气态冷媒入口相连。保温热水箱4的进水管上设置有1kg/cm2压力控制截止阀3,保温热水箱4底部设有1.5kg/cm2压力泄漏安全阀6,冷热水器13的出水管上设置有循环水泵10。
本实用新型工作过程夏季制冷、制热水这时,电磁阀7关闭,电磁阀15开启,电磁阀12关闭;四通阀2的a、b端通,c、d端通。由压缩机8出口输出的高温高压液态冷媒经冷媒管送至冷凝器加热式保温热水箱4,与热水箱4中的冷水进行热交换,热水箱4中的冷水被加热,冷媒变为低温高压冷媒,冷媒经四通阀2的a、b,经电磁阀15,再经双向节流器14转换为低温气态常压冷媒,送至冷热水器13进行热交换,将冷热水器13中的水转换为冷水,循环水泵10运转,输出冷水制冷。由冷热水器13输出的冷媒经四通阀2的c、d端进入气液分离器9进行气液分离,输出的气态冷媒经压缩机8压缩为高温高压液态冷媒。当热水箱4中的水达到设定温度时,电磁阀7开启,电磁阀15关闭,冷媒的经四通阀2的a、b被送至换热器1强制散热,余热排向室外。
春、秋、冬季制热水这时,电磁阀7关闭,电磁阀15关闭,电磁阀12开启;四通阀2的a、c端通,b、d端通。由热水箱4输出的低温高压冷媒,经四通阀2的a、c端,经电磁阀12、双向节流器14进入换热器1,换热器1的强制风机启动,冷媒可吸收室外空气中的热量,再经四通阀2的b、d端,经气液分离器9进入压缩机8。当热水箱4中的水达到设定温度时,系统关闭。
冬季制热这时,电磁阀7开启,电磁阀15关闭,电磁阀12关闭;四通阀2的a、c端通,b、d端通。由压缩机8出口输出的高温高压液态冷媒经电磁阀7,经四通阀2的a、c端进入冷热水器13。冷热水器13中的水转换为热水,循环水泵10运转,输出热水制热。经冷热水器热交换后的常温液态冷媒,经双项节流器14汽化降温,进入换热器吸热即现有双制中央空调的制热运行状态。
权利要求1.一种供热水的双制空调系统,包括双制中央空调,该双制中央空调包括压缩机(8),通过冷媒管与压缩机(8)液态冷媒出口相连接的四通阀(2),通过冷媒管与四通阀(2)相连接的换热器(1),通过冷媒管与换热器(1)相连通的双向节流器(14),通过冷媒管与双向节流器(14)相连通的冷热水器(13),通过冷媒管、经四通阀(2)与冷热水器(13)相连通的气液分离器(9);所述气液分离器(9)的输出端通过冷媒管与压缩机(8)的气态冷媒入口相连通;所述压缩机(8)的液态冷媒出口通过冷媒管接四通阀(2)的a端,所述换热器(1)通过冷媒管接四通阀(2)的b端,所述冷热水器(13)通过冷媒管接四通阀(2)-的c端,所述气液分离器(9)的冷媒入口通过冷媒管接四通阀(2)的d端;其特征在于所述压缩机(8)的液态冷媒出口与四通阀(2)的a端之间通过冷媒管连接有热水箱(4),该热水箱(4)为冷凝器加热式保温热水箱;所述热水箱(4)的两端通过冷媒管并联有电磁阀(7),所述换热器(1)的两端通过冷媒管并联有电磁阀(15),所述冷热水器(13)的两端通过冷媒管并联有电磁阀(12);所述的热水箱(4)上设置有出水管(5)。
2.根据权利要求1所述的供热水的双制空调系统,其特征在于所述的冷热水器(13)上设置有进水管(11),所述冷热水器(13)的出水管上设置有循环水泵(10)。
3.根据权利要求1或2所述的供热水的双制空调系统,其特征在于所述的热水箱(4)上设置有截止阀,所述设置于热水箱(4)上的截止阀为压力控制截止阀(3)或和压力泄漏安全阀(6)。
4.根据权利要求3所述的供热水的双制空调系统,其特征在于所述的压力控制截止阀(3)设置于保温热水箱(4)的进水管上,所述的压力泄漏安全阀(6)设置于热水箱(4)的底部。
5.根据权利要求4所述的供热水的双制空调系统,其特征在于所述的压力控制截止阀(3)的压强为1Kg/cm2;所述的压力泄漏安全阀(6)的压强为1.5Kg/cm2。
专利摘要一种供热水的双制空调系统,其在双制中央空调压缩机的液态冷媒出口与四通阀之间通过冷媒管设置了冷凝器加热式保温热水箱,热水箱的两端通过冷媒管并联有电磁阀,换热器的两端通过冷媒管并联有电磁阀,冷热水器的两端通过冷媒管并联有电磁阀,热水箱上设置有出水管和截止阀。本实用新型解决了背景技术不能充分利用热能,综合耗电量大,对大气造成污染的技术问题。其既具有双制中央空调的制冷、制热功能,又可将空调制冷时排至大气中的热用于加热水。在制热水状态时,可吸收空气中的热用于加热水,较之用电直接加热水,热效率可提高四倍,可节约大量电能。减少了排热造成的热污染和噪音污染。结构简单,整机综合造价低,占用空间少。
文档编号F24H4/00GK2890771SQ20052007885
公开日2007年4月18日 申请日期2005年6月2日 优先权日2005年6月2日
发明者张静, 张学博 申请人:张静
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