可供热水的空调机组的制作方法

文档序号:4579578阅读:268来源:国知局
专利名称:可供热水的空调机组的制作方法
技术领域
本实用新型涉及蒸汽压缩空调机组我们在申请号为98243640.8的实用新型中,提供了一种可供热水的空调机组,该实用新型其中一个水冷凝器形式,存有不太理想的地方,不供热水作空调用时,高压冷剂蒸汽也经过水冷凝器,产生一定的压降,效率虽影响不大,但开空调时间长,影响耗电量就明显了。供热水时,高压冷剂液体和低压冷剂蒸汽均经过换向阀,液体阻力比气体阻力小,汽液共用换向阀,要求内部泄漏率要低,利用现在普通汽、汽换向阀,供热水时,内部泄露率可成倍增加,降低了制热水时的效率。
本实用新型的目的,在原实用新型基础上改进,设计一种克服上述缺点,更节电、效率高的可供热水的空调机组。
本实用新型的目的是这样实现的对一个水冷凝器加热水装置作一定改进冷剂蒸汽在水冷凝器中冷凝后的液体,不经过换向阀,而经集液器、干燥过滤器后,直接进入节流装置;压缩机排出的高压蒸汽,不经过水冷凝器,直接进入换向阀,再进入换热器冷凝。不供热水时基本保持了原空调热力循环回路,从而保证原机组效率和换向阀泄露率。在压缩机允许冷凝压力范围内,由水量控制器控制经过水冷凝器的水量,调节冷凝温度、压力,调节加热水温度和稳定冷凝器工作;控制系统可为独立的,也可在大量生产中和空调机组控制系统结合起来,尤其和使用微电脑的空调控制系统结合,有些元器件可合并或少作变化,使结构和运行操作简化。
以下结合
结构工作原理图1是本实用新型可供热水空调机组及基本控制机构示意图。
图2是一种分体式可供热水空调器及控制机构实例示意图。
通过图1看出,本实用新型改进之处加热水装置(25)的水冷凝器(12)冷剂出口,接集液器(27),再串联接干燥过滤器(10)、制冷节流装置(9)、或制热节流装置(9′),串联接的干燥过滤器(10)制冷或制热节流装置(9和9′),又并联接止回阀(28)。换向阀(2)高压蒸汽入口接压缩机(1)排汽口。水源进水管和水压开关(11)之间,接入水量控制器(29)。水冷凝器(12)出水管接带止回阀作用的水位控制器(15)。
供冷空调和供热水运行机组处于供冷空调工作状态,与换向阀(2)同步的双向开关(14),接通了室外电磁控制器(5)支电路。当水量控制器(29)打开阀孔,水流过水压开关(11)时,控制机构(26)的电路接通,室外电磁控制器(5)作用风机(4)停止运转。压缩机(1)排出的高压冷剂蒸汽分两路一路进入水冷凝器(12),放热冷凝成液体,进入集液器(27),另一路经换向阀(2)进入室外换热器(3),由于风机(4)已停止运转,换热系数很小,冷剂蒸汽冷凝成的少量液体,经止回阀(28),也进入集液器(27)。汇合的冷剂液体经干燥过滤器(10),制冷节流装置(9)降压,进入室内换热器(8),吸热蒸发成低压蒸汽,向室内供冷。低压冷剂蒸汽经换向阀(2),又回到压缩机(1)。水源水经水量控制器(29)、水压开关(11),进入水冷凝器(12),吸收冷凝热升温,经水位控制器(15)进入水箱(35)或其他用热水器。当水量控制器(29)关闭阀孔,停止供水,或水箱(35)水到达预定水位,水位控制器关闭水路,水不进入加热水装置(25)。水压开关(11)无水流过,控制机构(26)电路断开,室外电磁控制器(5)作用风机(4)恢复运转,室外换热器(3)传热系数提高,恢复原换热功能,高压冷剂蒸汽得以大量冷凝成液体。水冷凝器(12)中无水通过,换热系数很小,高压冷剂蒸汽冷凝量也很小。两路冷剂液体同样汇合于集液器(27),经干燥过滤器(10)、制冷节流装置(9),在室内换热器(8)内吸热蒸发成低压蒸汽,向室内供冷。低压蒸汽经换向阀(2)回到压缩机(1)。在供冷空调运行中同时供热水,是将室内热量转给了热水,既降低了室内温度,又加热了水,加热水不耗电能,电能利用率最高,这种程序是热泵利用电能最佳方式。
供热空调和供热水运行机组处于供热空调状态,与换向阀(2)同步的双向开关(14)、接通了室内电磁控制器(6)支电路。当水量控制器(29)打开阀孔、水流过水压开关(11)时,控制机构(26)的电路接通。室内电磁控制器(6)作用风机(7)停止运转。压缩机(1)排出的高压冷剂蒸汽也分两路一路进入水冷凝器(12)放热冷凝成液体,进入集液器(27)。另一路经换向阀(2)进入室内换热器(8),由于风机(7)停止运转,换热系数很小,基本停止向室内供热,冷剂蒸汽冷凝的少量液体经止回阀(28),也进入集液器(27)。汇合的冷剂液体经干燥过滤器(10),制热节流装置(9′),降压后进入室外换热器(3),吸热蒸发成低压冷剂蒸汽,经换向阀(2)又回到压缩机(1)。水源水经水量控制器(29)、水压开关(11),进入水冷凝器(12),吸收冷凝热升温,经水位控制器(15),进入水箱(35)或其他用水器。当水量控制器(29)关闭阀孔、停止供水或水箱(35)中的水到达预定水位,水位控制器(15)关闭水路,水不在进入加热水装置(25)。水压开关(11)无水流过,控制机构(26)的电路断开,室内电磁控制器(6)作用风机(7)恢复运转,室内换热器(8)传热系数提高,恢复原换热功能,高压冷剂蒸汽得以大量冷凝成液体向室内供热。水冷凝器(2)中无水流过,换热系数很小,高压冷剂蒸汽冷凝量也很小,两路冷剂液体同样汇合于集液器(27),经干燥过滤器(10),制热节流装置(9′),降压后在室外换热器(3)内吸热蒸发,变为低压蒸汽,经换向阀(2)回到压缩机(1)。供热空调运行中供热水,室内供热停止。
空调不运行只供热水运行气温偏高,可按供冷空调和供热水运行,供热水完成后关机。气温偏低,可按供热空调和供热水运行,供热水完成后关机。
空调运行按空调程序运行,不打开水量控制器阀孔,不向供热水装置供热水即可。
本实用新型较申请号98243640.8实用新型除具有其优缺点外,还有效率高,节能效果好,热水温度在一定温度范围内可控制。如果控制系统(26)和空调控制系统合并,结构简化,可省去一些元件,成本降低,操作简单方便。
实例一种分体式可供热水空调器由图2可知,本实例的空调器节流装置为双向型,由制冷毛细管(9)、制热毛细管(9′)均和干燥过滤器(10)串联,后又和止回阀(28)并联构成,并在两节流装置中间接入集液器(27),即干燥过滤器(10)和止回阀(28)接入集液器(27)。空调器采用电脑控制系统。加热水装置(25)中水冷凝器(12)采用传热温差小、结构简单的逆流套管式;控制机构(26)和空调器电脑控制系统合并,在以电脑为主控的电器控制器(33)内又输入了加热水装置(25)运行程序,操纵有关执行器完成加热水工作;为保持空调器作空调时原性能参数,在压缩机(1)和水冷凝器(12)之间接入常闭电磁阀(32);水量控制器(29)由双向电磁阀(30)和水量调节阀(31)串联组成,双向电磁阀(30)进水孔阀为常闭型,排水孔阀为常开型,两孔阀反向互锁,即电磁线圈通电,进水孔阀打开,水源水进入水冷凝器(12)中,同时关闭排水孔阀,电磁线圈断电时,则关闭进水孔阀,水源水不能进入水冷凝器(12),同时排水孔阀打开,放出水冷凝器(12)中水,因此该阀不仅起到水阀作用,还代替了排水阀(13),常闭电磁阀(32)和双向电磁阀(30)的电磁线圈接入电器控制器(33)的输出端子,受其控制操纵;水量调节阀(31)为温度调节式,其感温包(31′)装在水冷凝器(12)出水口处,即根据水冷凝器(12)出水温度自动调节进水量;电磁控制器(5)(6)和双向开关(14),由空调器的电器控制器(33)控制室外风机(4)、室内风机(7)的控制系统代替,也执行电器控制器(33)输入的加热水程序;水压开关(11)由向电器控制器(33)发射加热水红外线信号遥控器(34)代替;水位控制器(15)为水位常闭开关,接入双向电磁阀(30)和常闭电磁阀(32)的线圈电路。
供冷空调和供热水运行空调器处于供冷空调工作状态,当遥控器(34)向电器控制器(33)发射出供热水红外线信号,电器控制器(33)按供冷供热水程序操纵执行器。双向电磁阀(30)线圈通电,进水孔阀打开、排水孔阀关闭;室外风机(4)停止运转;常闭电磁阀(32)线圈通电,阀孔打开。压缩机(1)排出的高压冷剂蒸汽分成两路一路通过常闭电磁阀(32)进入水冷凝器(12),放热冷凝,冷剂液体进入集液器(27),另一路经换向阀(2)进入室外换热器(3),由于室外风机(4)停止运转,室外换热器(3)传热系数很小,冷凝的少量冷剂液体经止回阀(28)也进入集液器(27)。汇合的两路冷剂液体,经干燥过滤器(10)、进入制冷毛细管(9)降压,进入室内换热器(8),吸热蒸发成低压蒸汽,向室内供冷。低压蒸汽经换向阀(2)又回到压缩机(1)。水源水经双向电磁阀(30)、水量调节阀(31)进入水冷凝器(12),吸收冷凝热升温,进入水箱(35)。水温通过感温包(31′)来控制水量调节阀(31),若温度低于预定温度时,则关小阀孔,减少进入水冷凝器(12)的水量,若出水温度高于预定温度时,则开大阀孔,增加进入水冷凝器(12)的水量,使出水温度稳定于预定温度,因此也稳定了水冷凝器(12)的冷凝压力。当水箱(35)水位达到预定水位时,水位常闭开关(15)断开双向电磁阀(30)、常闭电磁阀(32)的线圈电路,进水孔阀关闭,排水孔阀打开,常闭电磁阀(32)阀孔关闭,停止向水冷凝器(12)进水,并放出水冷凝器(12)中水,高压冷剂蒸汽不再进入水冷凝器(12),停止加热水,同时启动室外风机(4)运转,室外换热器(3)恢复正常供冷空调运行冷凝工作。当水箱(35)水下降至预定水位下限时,水位常闭开关(15)又接通双向电磁阀(30)、常闭电磁阀(32)的线圈电路,进水孔阀打开,排水孔阀关闭,打开常闭电磁阀(32)阀孔。水源水又进入水冷凝器(12),吸收冷凝热,向水箱(35)供热水等,又开始新一轮供热水工作,直至遥控器(34)向电器控制器(33),发出停止加热水工作的程序信号,恢复原供冷空调工作程序。供热水是在供冷空调运行中同时进行的,既向室内供了冷,又加热了水。
供热空调和供热水运行空调器处于供热空调运行状态,当遥控器(34)向电器控制器(33)发射出供热水红外线信号,电器控制器(33)按供热水程序操纵执行器。双向电磁阀(30)、常闭电磁阀(32)线圈通电,进水孔阀打开,排水孔阀关闭;常闭电磁阀(32)阀孔打开,室内风机(7)停止运转。压缩机(1)排出的高压冷剂蒸汽,一路经常闭电磁阀(32)进入水冷凝器(12),放热冷凝成液体,进入集液器(27),另一路经换向阀(2)进入室内换热器(8),由于室内风机(7)停止运转,基本停止向室内供热,冷凝的少量冷剂液体经止回阀(28)进入集液器(27)。汇合的两路的冷剂液体经干燥过滤器(10)、制热毛细管(9′)降压后,进入室外换热器(3),吸热蒸发成低压蒸汽,经换向阀(2)又回到压缩机(1)。水经双向电磁阀(30)、水量调节阀(31)进入水冷凝器(12),吸收冷凝热、升温后进入水箱(35),水温通过感温包(31′)来控制水量调节阀(31),若温度低于预定温度时,水量调节阀(31)则关小阀孔,减少进入水冷凝器(12)的水量,若水温高于预定温度时,则开大阀孔,增加进入水冷凝器(12)的水量,使出水温度稳定于预定温度,因此也稳定了水冷凝器(12)的冷凝压力。当水箱(35)中水位到达预定水位时,水位常闭开关(15)断开双向电磁阀(30)和常闭电磁阀(32)的线圈电路,停止向水冷凝器(12)进水,并放出水冷凝器(12)中水,关闭常闭电磁阀(32)阀孔,高压冷剂蒸汽不再进入水冷凝器(12),停止加热水,同时启动室内风机(7)恢复室内换热器冷凝工作,高压冷剂蒸汽全部在室内换热器(8)中冷凝放热,又向室内供热。当水箱(35)水下降至预定水位下限时,水位常闭开关(1 5)又接通双向电磁阀(30)、常闭电磁阀(32)的线圈电路,水又进入水冷凝器(12),吸收冷凝热,室内风机(7)停止运转,停止供热等,又开始了供热水工作程序。直至遥控器(34)向电器控制器(33)发出停止加热水工作的程序信号,才恢复供热空调运行程序。供热和供热水不能同时进行,供热水时暂停向室内供热,不供热水后才恢复向室内供热。
不供冷热,仅供热水运行气温高时,则启动供冷空调供热水程序,气温稍低时,则启动供热空调和供热水工作程序,供水完成后关机。
空调运行按原空调程序运行。
本实例结构简单,操作方便,制造成本低,效率高,节能效果好,使用成本低,不污染环境,一机多用,占面积小,适合大批量生产。
权利要求1.一种包含有压缩机(1)、室外换热器(3)、室内换热器(8)、换向阀(2)干燥过滤器(10)、节流装置(9)或(9′)、止回阀(28)、和加热水装置(25)等组成的可供热水的空调机组,其特征是加热水装置(25)的水冷凝器(12)冷剂出口,接集液器(27),再串联接干燥过滤器(10)、制冷节流装置(9)或制热节流装置(9′),串联接的干燥过滤器(10)、制冷节流装置(9)或制热节流装置(9′),又并联接止回阀(28),换向阀(2)高压入口接压缩机(1)的排气口,水源进水管和水压开关之间接入水量控制器(29),水冷凝器(12)出水口接带止回阀作用的水位控制器(15)。
专利摘要本实用新型是申请号98243640.8实用新型可供热水空调机组的改进型、主要改变了一个水冷凝加热水装置的部分冷剂接管位置,降低了空调工作时冷凝前的压降,降低了供热水时换向阀内的泄漏率、进一步提高了机组的效率。同时增加水量控制器,便于控制出水温度、稳定供热水时冷凝工作。使这种一机多用,节能、节电、省投资、省使用费、占面积少、不污染环境、使用方便的机组,更完善、效果更好。
文档编号F24F12/00GK2379735SQ99221098
公开日2000年5月24日 申请日期1999年6月2日 优先权日1999年6月2日
发明者邢金良, 刘秀美, 邢斌 申请人:邢金良
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