一种具有智能除霜功能的热泵热水器的制作方法

文档序号:4703512阅读:202来源:国知局
专利名称:一种具有智能除霜功能的热泵热水器的制作方法
技术领域
本发明涉及一种具有智能除霜功能的热泵热水器。
背景技术
冬季,当环境温度较低时,空气源热泵热水器的换热器表面结霜,影响换热,随着霜层逐渐变厚,换热将越来越少,直至完全停止。相应地,出水温度也大幅下降,以至不能使用。目前,空气源热泵热水器的除霜通常是依靠换向阀进行换向除霜,其系统结构一般是压缩机、冷凝器、毛细管、蒸发器、换向阀、风机、连接铜配管以及电器控制部分,其工作过程是当热泵热水器在低温环境下运行,蒸发器表面结霜,控制器微电脑会自动判断出此状态,并适时地发出除霜指令,进行除霜。此时,电磁换向阀线圈得电导致换向阀换向,压缩机排出的高温高压气体首先进入蒸发器放热,从而使其表面的霜层融化,然后经过毛细管、冷凝器,由吸气管回到压缩机,这一循环过程和正常工作状态时正好相反。当除霜结束后,电磁换向阀线圈失电,热泵热水器又恢复到正常的工作状态,如此“制热水——除霜——制热水”不断循环,从而保证机器在低温环境下亦能正常工作。循环周期一般为40-60分钟,除 霜时间一般为2-10分钟。但是这种除霜技术,造成在除霜期间系统出水温度大幅下降,影响用户的连续使用。

发明内容
本发明提供了一种具有智能除霜功能的热泵热水器,它不但能够在除霜状态下持续供应热水,而且避免了普通热泵热水器在除霜时出冷水。本发明采用了以下技术方案一种具有智能除霜功能的热泵热水器,它包括热泵热水器机体,热泵热水器机体包括制热循环系统和机组控制装置,所述的闭合的制热循环系统包括压缩机、换向阀、冷凝器、毛细管、蒸发器和气液分离器,压缩机的排气口通过连接管道与换向阀的进气端I连接,换向阀的出气端I与冷凝器的制冷剂输入端连通,冷凝器的制冷剂输出端通过毛细管与蒸发器的输入端连通,蒸发器的输出端与换向阀的进气端II连接,在蒸发器的一侧设有风扇电机组件,风扇电机组件与蒸发器相对,换向阀的出气端II与气液分离器输入端连通,气液分离器输出端通过连接管道与压缩机的吸气口连通,在冷凝器上连接有供水管路系统,供水管路系统包括辅助电加热、输入管接头和输出管接头,输入管接头通过水管I与冷凝器的进水端连通,冷凝器的出水端通过水管II与辅助电加热的进水端连接,辅助电加热的出水端通过水管III与输出管接头连接,机组控制装置包括信号检测装置和主控板,信号检测装置的信号输入端分别与蒸发器(5)、冷凝器和辅助电加热连接,信号检测装置的信号输出端与主控板的输入端连接,主控板的输出端分别与风扇电机组件和换向阀连接,机组控制装置将检测的信号发送给主控板,主控板将信号进行对比处理后对换向阀和风扇电机组件进行控制,实现制热和除霜的切换。所述的信号检测装置包括温度传感器I、温度传感器II和温度传感器III,温度传感器I设置在蒸发器上,温度传感器II设置在冷凝器上,温度传感器III设置在辅助电加热上,温度传感器I的信号输出端、温度传感器II的信号输出端和温度传感器III的信号输出端都与主控板的输入端连接,主控板的输出端分别与风扇电机组件和换向阀连接,温度传感器I、温度传感器II和温度传感器III将检测的信号发送给主控板,主控板将信号进行对比处理后对换向阀和风扇电机组件进行控制,实现制热和除霜的切换。本发明具有以下有益效果本发明设有的闭合的制热循环系统包括压缩机、换向阀、冷凝器、毛细管、蒸发器和气液分离器,压缩机的排气口通过连接管道与换向阀的进气端I连接,换向阀的出气端I与冷凝器的制冷剂输入端连通,冷凝器的制冷剂输出端通过毛细管与蒸发器的输入端连通,蒸发器的输出端与换向阀的进气端II连接,在蒸发器的一侧设有风扇电机组件,风扇电机组件与蒸发器相对,换向阀的出气端II与气液分离器输入端连通,气液分离器输出端通过连接管道与压缩机的吸气口连通,机组控制装置包括信号检测装置和主控板,信号检测装置的信号输入端分别与蒸发器、冷凝器和辅助电加热连接,信号检测装置的信号输出端与主控板的输入端连接,主控板的输出端分别与风扇电机组件和换向阀连接,机组控制装置将检测的信号发送给主控板,主控板将信号进行对比处理后对换向阀和风扇电机组件进行控制,实现制热和除霜的切换,这样本发明可在机组化霜期 间保持出热水,从而拓展了热泵热水器的使用温度范围,并保证在此温度范围内全程出热水。本发明采用制热循环系统和供水管路系统,供水管路系统包括辅助电加热、输入管接头和输出管接头,它可以利用逆向循环进行除霜作业,通过调节热泵制热循环和除霜周期维持较高的出水温度,不需要采用水箱二次供水,节约了材料和占地空间。


图I为本发明的结构示意图。
具体实施例方式在图I中,本发明提供了一种具有智能除霜功能的热泵热水器,它包括热泵热水器机体,热泵热水器机体包括制热循环系统和机组控制装置,所述的闭合的制热循环系统包括压缩机I、换向阀2、冷凝器3、毛细管4、蒸发器5和气液分离器6,压缩机I的排气口通过连接管道7与换向阀2的进气端I 8连接,换向阀2的出气端I 9与冷凝器3的制冷剂输入端连通,冷凝器3的制冷剂输出端通过毛细管4与蒸发器5的输入端连通,蒸发器5的输出端与换向阀2的进气端II 16连接,在蒸发器5的一侧设有风扇电机组件17,风扇电机组件17与蒸发器5相对,换向阀2的出气端II 18与气液分离器6输入端连通,气液分离器6输出端通过连接管道19与压缩机I的吸气口连通,在冷凝器3上连接有供水管路系统,供水管路系统包括辅助电加热10、输入管接头11和输出管接头12,输入管接头11通过水管I 13与冷凝器3的进水端连通,冷凝器3的出水端通过水管II 14与辅助电加热10的进水端连接,辅助电加热10的出水端通过水管III15与输出管接头12连接,机组控制装置包括信号检测装置和主控板,信号检测装置的信号输入端分别与蒸发器5、冷凝器3和辅助电加热10连接,信号检测装置的信号输出端与主控板的输入端连接,主控板的输出端分别与风扇电机组件17和换向阀2连接,机组控制装置将检测的信号发送给主控板,主控板将信号进行对比处理后对换向阀2和风扇电机组件17进行控制,实现制热和除霜的切换,所述的信号检测装置包括温度传感器I 20、温度传感器II 21和温度传感器III22,温度传感器I 20设置在蒸发器5上,温度传感器II 21设置在冷凝器3上,温度传感器III 22设置在辅助电加热10上,温度传感器I 20的信号输出端、温度传感器II 21的信号输出端和温度传感器III 22的信号输出端都与主控板的输入端连接,主控板的输出端分别与风扇电机组件17和换向阀2连接,温度传感器I 20、温度传感器II 21和温度传感器III22将检测的信号发送给 主控板,主控板将信号进行对比处理后对换向阀2和风扇电机组件17进行控制,实现制热和除霜的切换。
权利要求
1.一种具有智能除霜功能的热泵热水器,它包括热泵热水器机体,热泵热水器机体包括制热循环系统和机组控制装置,其特征是所述的闭合的制热循环系统包括压缩机(I )、换向阀(2)、冷凝器(3)、毛细管(4)、蒸发器(5)和气液分离器(6),压缩机(I)的排气口通过连接管道(7)与换向阀(2)的进气端I (8)连接,换向阀(2)的出气端I (9)与冷凝器(3)的制冷剂输入端连通,冷凝器(3)的制冷剂输出端通过毛细管(4)与蒸发器(5)的输入端连通,蒸发器(5)的输出端与换向阀(2)的进气端II (16)连接,在蒸发器(5)的一侧设有风扇电机组件(17),风扇电机组件(17)与蒸发器(5)相对,换向阀(2)的出气端II (18)与气液分离器(6)输入端连通,气液分离器(6)输出端通过连接管道(19)与压缩机(I)的吸气口连通,在冷凝器(3)上连接有供水管路系统,供水管路系统包括辅助电加热(10)、输入管接头(11)和输出管接头(12),输入管接头(11)通过水管I (13)与冷凝器(3)的进水端连通,冷凝器(3)的出水端通过水管II (14)与辅助电加热(10)的进水端连接,辅助电加热(10)的出水端通过水管111(15)与输出管接头(12)连接,机组控制装置包括信号检测装置和主控板,信号检测装置的信号输入端分别与蒸发器(5)、冷凝器(3)和辅助电加热(10)连接,信号检测装置的信号输出端与主控板的输入端连接,主控板的输出端分别与风扇电机组件(17)和换向阀(2)连接,机组控制装置将检测的信号发送给主控板,主控板将信号进行对比处理后对换向阀(2)和风扇电机组件(17)进行控制,实现制热和除霜的切换。
2.根据权利要求I所述的具有智能除霜功能的热泵热水器,其特征是所述的信号检测装置包括温度传感器I (20)、温度传感器II (21)和温度传感器111(22),温度传感器I (20)设置在蒸发器(5)上,温度传感器II (21)设置在冷凝器(3)上,温度传感器III(22)设置在辅助电加热(10)上,温度传感器I (20)的信号输出端、温度传感器II (21)的信号输出端和温度传感器111(22)的信号输出端都与主控板的输入端连接,主控板的输出端分别与风扇电机组件(17 )和换向阀(2 )连接,温度传感器I (20 )、温度传感器II (21)和温度传感器III(22)将检测的信号发送给主控板,主控板将信号进行对比处理后对换向阀(2)和风扇电机组件(17)进行控制,实现制热和除霜的切换。
全文摘要
本发明公开了一种具有智能除霜功能的热泵热水器,压缩机(1)的排气口依次与换向阀(2)、冷凝器(3)、毛细管(4)与蒸发器(5)的输入端连通,蒸发器(5)的输出端与换向阀(2)的进气端Ⅱ(16)连接,在蒸发器(5)的一侧设有的风扇电机组件(17)与蒸发器(5)相对,换向阀(2)的出气端Ⅱ(18)依次与气液分离器(6)、连接管道(19)与压缩机(1)的吸气口连通,在冷凝器(3)上连接有供水管路系统,输入管接头(11)依次通过水管Ⅰ(13)、冷凝器(3)、水管Ⅱ(14)与、辅助电加热(10)、水管Ⅲ(15)与输出管接头(12)连接,机组控制装置包括信号检测装置和主控板。
文档编号F24H4/02GK102759240SQ20121026195
公开日2012年10月31日 申请日期2012年7月27日 优先权日2012年7月27日
发明者张蓓, 李玮, 沈伟刚, 沈康, 高爱民 申请人:江苏春兰空调设备有限公司
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