分体式空调器空气能热水器组合装置的制作方法

文档序号:4770013阅读:467来源:国知局
专利名称:分体式空调器空气能热水器组合装置的制作方法
技术领域
本实用新型涉及空调器和热水器组合装置,特别是一种分体式空调器空气 能热水器组合装置。
技术背景分体式空调器已被广泛应用,空气能热水器也有应用,同属很好的节能产 品。它们都是根据逆卡诺循环原理,利用工质(冷媒)不断完成热力循环,实 现热量转换,达到制冷、制热和提供热水的目的。但通常是单独作为空调器或 空气能热水器使用,极少有两者合一的产品上巿,这不仅增加了用户经济负担, 而且没能极大限度节能。究其原因,主要是目前还没有一种在结构上既简单又 合理的成熟技术将两机合一,所以,大量走向巿场还需在技术上完善。 实用新型内容针对上述同类技术的不足,本实用新型的目的是提供一种将分体式空调器 和空气能热水器有机结合的分体式空调器空气能热水器组合装置。本实用新型的技术方案是①分体式空调器室外机内增设三通电磁阀、常 闭电磁阀和常通电磁阀,三通电磁阀的进口与压缩机出气口相连、其常开出口 接四通电磁阀、其常闭出口接双回路冷凝耦合装置工质进口,常闭电磁阀与四 通电磁阀、膨胀阀和分体式空调器室内冷暖换热器相连,常通电磁阀与分体式 空调器室内冷暖换热器、膨胀阀和常闭电磁阀相连;②分体式空调器室外机四 通电磁阀和双回路冷凝耦合装置工质出口之间装有单向阀;③自来水通过单向 阀分别与双回路冷凝耦合装置进水口和另一单向阀相连,另一单向阀和循环泵 连接后与热水箱内胆下部相通,双回路冷凝耦合装置出水口与热水箱内胆中部 相通,热水口置于热水箱内胆上部;@单片机(MCU)主控板装在分体式空调 机室外机内,其显示与键入板固定在室内合适处。本实用新型的优点是①它不仅实现了一机多用,提高了空调室外机使用率,降低了成本,而且进一步提高了能效比。当空调器制冷时,可将室外机风 扇热换器吹跑的热量回收,通过双回路冷凝耦合装置进行热水制备,此时能效率可高达700%,使用热水几乎不花成本。②突破了原有空气能热水器冷凝器要 么安装在主机箱内、要么安放在储水器中的传统模式,水流速度快,换热效果 好,不结港,长效运行,工质管路相对短,热损小,可方便地利用现有空调室 外机加装空气能热水器,具有制热水、制冷加制热水和制热加制热水三种工作 模式,适用性强,推广应用价值大。


图l为本实用新型结构示意图;图中l分体式空调器室外机、l.l压縮机、1.2四通电磁阀、1.3膨胀阀、 1.4风扇换热器、L5过滤器、1.6气液分离器,2分体式空调器室内冷暖换热器, 3双回路冷凝耦合装置、3.1工质进口、 3.2工质出口、 3.3水进口、 3.4水出口, 4热水箱、4.1热水箱内胆、4.2热水口, 5三通电磁阀,6常闭电磁阀,7常通 电磁阀,8.1、 8.2、 8.3单向阀,9循环泵,IO单片机(MCU)主控板。图2为单片机(MCU)方框示意图。图中IO单片机(MCU)主控板,ll显示与键入板。
具体实施方式
现结合附图,对本实用新型的技术内容进行进一步描述。① 分体式空调器室外机1内增设三通电磁阀5、常闭电磁阀6和常通电磁闽 7;三通电磁阀5的进口与压缩机1.1出气口相连,其常开出口接四通电磁阀1.2, 其常闭出口接双回路冷凝耦合装置3工质进口 3.1;常闭电磁阀6与四通电磁阀 1.2、膨胀阀1.3和分体式空调器室内冷暖换热器2相连,常通电磁阀7与分体 式空调器室内冷暖换热器2、膨胀阀1.3和常闭电磁阀6相连;② 分体式空调器室外机1四通电磁阀1. 2和双回路冷凝耦合装置3工质出 口 3. 2之间装有单向阀8.1;③ 自来水通过单向阀8. 2分别与双回路冷凝耦合装置3进水口 3. 3和另一单向阀8. 3相通,另一单向阀8. 3和循环泵9连接后与热水箱4热水箱内胆4. 1下部相通,双回路冷凝耦合装置3出水口 3.4与热水箱内胆4. 1中部相通,热水口 4. 2置于热水箱内胆4. 1上部;
④MCU单片机主控板10装在分体式空调器室外机1内,其显示与键入板ll固定在室内合适处。
工作原理是在单片机(MCU)的自控下,
1. 制热水(通常用于春秋季节)
① 此时,三通电磁阀5、四通电磁阀1.2、常闭电磁闽6 (通电接通)、常通电磁阀7 (通电截止)、压缩机1.1和风扇换热器1.4工作;
② 工质(冷媒)工作路径压缩机l.l一三通电磁阆5—双回路冷凝耦合装置3工质进口 3.1 —工质出口 3.2—单向阀8.1 —四通电磁阀1.2—常闭电磁阀6一膨胀阀1.3 —过滤器1.5—风扇换热器1.4一四通电磁阀1.2—气液分离器1.6—压缩机l.l;
③ 压缩机1.1送出的工质由于膨胀阀1.3截流,在双回路冷凝耦合装置3中产生的高温高压致使工质回路管(图1中虛线小管)外壁发热,热量被双回路冷凝耦合装置3大管中流动的冷水吸收,水温逐渐升高后从出水口 3.4送入热水箱内月巨4.1中;
④ 高温的工质被动态水流吸热冷却后冷凝为液态,经过膨胀阀1.3、过滤器1.5和风扇换热器1.4,压力降低并吸收空气热量,再经四通电磁阀1.2和气液分离器1.6回到压缩机1.1,准备下一次的循环;
⑤ 当水温升到预定值后,单片机(MCU)先控制压缩机1.1停止工作,再关闭其他工作部件。
2. 制冷加制热水(通常用于夏季)
① 此时,三通电磁阀5通电,四通电磁阀1.2断电,常闭电磁阀6断开,常通电磁闽7工作,压缩机l.l工作;
② 工质工作路径压缩机l.l一三通电磁阀5—双回路冷凝耦合装置3工质进口 3.1—工质出口 3.2—单向阀8.1 —四通电磁阀1.2—风扇换热器1.4一过滤器
51.5—膨胀阀1.3—常通电磁阀7—分体式空调器室内冷暖换热器2—四通电磁阀1.2—气液分离器1.6—压缩机1.1;
③ 压缩机1.1送出的工质首先经三通电磁阀5进入双回路冷凝耦合装置3的工质回路进行热水工序,同时分体式空调器室内冷暖换热器2进行制冷;
④ 当水温升高到设定温度后,单片机(MCU)主控板10控制三通电磁阀5断电,此时双回路冷凝耦合装置3停止工作,风扇换热器1.4加强冷凝作用,分体式空调器室内冷暖换热器2继续制冷;
⑤ 当室内温度下降到设定值时,压缩机1.1停机;当水温下降时,单片机(MCU)主控板10又控制双回路冷凝耦合装置3工作进行热水工序。
3.制热加制热水(通常用于冬季)
① 由于室内取暖和制热水有冲突,釆用制热水优先程序。此时,三通电磁阀5、四通电磁阀1.2、常闭电磁阀6 (通电接通)、常通电磁阀7(通电断开)和压缩机l.l工作,循环泵9有条件工作;
② 工质制热水工作路径与制热水工序(见1)相同,此时水温逐渐上升,分体式空调器室外机1风扇换热器1.4吸收空气热量;
③ 当水温达到设定值时,单片机(MCU)主控板IO控制双回路冷凝耦合装置3不工作,常闭电磁阀6断开,常通电磁闽7工作,此时工质工作路径为压缩机l.l一三通电磁阀5—四通电磁阀1.2—室内冷暖换热器2—常通电磁阀7—膨胀阀1.3—过滤器1.5—风扇换热器1.4—四通电磁阀1.2—气液分离器1.6—压缩机l.l,进行室内制热,风扇换热器1.4吸收空气热量。
双回路冷凝耦合装置3已另行申请实用新型专利。
权利要求1、一种分体式空调器空气能热水器,包括分体式空调器室外机(1)、分体式空调器室内冷暖换热器(2)、双回路冷凝耦合装置(3)和热水箱(4),其特征是①分体式空调器室外机(1)内增设三通电磁阀(5)、常闭电磁阀(6)和常通电磁阀(7);三通电磁阀(5)的进口与压缩机(1.1)出气口相连,其常开出口接四通电磁阀(1.2),其常闭出口接双回路冷凝耦合装置(3)工质进口(3.1);常闭电磁阀(6)与四通电磁阀(1.2)、膨胀阀(1.3)和分体式空调器室内冷凝换热器(2)相连,常通电磁阀(7)与分体式空调器室内冷暖换热器(2)、膨胀阀(1.3)和常闭电磁阀(6)相连;②分体式空调器室外机(1)四通电磁阀(1.2)和双回路冷凝耦合装置(3)工质出口(3.2)之间装有单向阀(8.1);③自来水通过单向阀(8.2)分别与双回路冷凝耦合装置(3)进水口(3.3)和另一单向阀(8.3)相通,另一单向阀(8.3)和循环泵(9)连接后与热水箱(4)热水箱内胆(4.1)下部相通,双回路冷凝耦合装置(3)出水口(3.4)与热水箱内胆(4.1)中部相通,热水口(4.2)置于热水箱内胆(4.1)上部;④MCU单片机主控板(10)装在分体式空调器室外机(1)内,其显示与键入板(11)固定在室内合适处。
专利摘要一种分体式空调器空气能热水器组合装置,在空调器室外机内增设三通电磁阀、常闭电磁阀、常通电磁阀和单片机(MCU)主控板,在热水箱与空调器室外机之间由双回路冷凝耦合装置联结。在双回路冷凝耦合装置工质出口和室外机四通阀之间设单向阀,在双回路冷凝耦合装置进水口和热水器箱内胆之间加装循环泵和二个单向阀。上述结构使分体式空调器与空气能热水器结合,使得一机多用变得很容易,其功能具有制热水、制冷加制热水和制热加制热水三种工作模式,不仅提高了空调外机的使用率,而且在夏天制冷时可回收余热,进一步提高了能效率,实用性强,推广应用价值大。
文档编号F25B13/00GK201327236SQ20082021114
公开日2009年10月14日 申请日期2008年12月25日 优先权日2008年12月25日
发明者高建民 申请人:高建民
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