一种户式一体化多功能地源热泵机组的制作方法

文档序号:8578395阅读:211来源:国知局
一种户式一体化多功能地源热泵机组的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及一种热泵机组,特别是一种户式一体化多功能地源热泵机组,属于空调技术领域。
【背景技术】
[0002]水源热泵是利用水与包括地下水、土壤或地表水的地能进行冷热交换来作为水源热泵的冷热源,冬季把地能中的热量“取”出来,供给室内采暖,此时地能为“热源”,夏季把室内热量取出来,释放到地下水、土壤或地表中,此时地能为“冷源”,水源热泵机组按照冷热源的类型分为水环式、地下水式和地下环路式,通常把地下环路式水源热泵机组称为地源热泵机组。地下环路式水源热泵机组国家标准名义制热工况时热源侧进水温度为(TC,所以机组在制热工况条件下,蒸发温度较低,这样压缩比增大,导致机组制热性能系数降低。传统的地源热泵机组具有制热、制冷功能,不仅安装繁锁,需要机组外配置循环水泵,导致机房占地面积大,而且无法实现制取高温生活热水功能,用户的生活热水需要重新安装一套系统,不仅增加了用户的设备投资,同时也增加了设备的安装费用,还不环保节能。

【发明内容】

[0003]为解决现有技术中的上述问题,本实用新型提供一种户式一体化多功能地源热泵机组,以便通过采用蒸汽补偿技术和热回收技术,充分利用地能,提高机组制热性能系数,并简化安装维护,减少机房占地面,实现“制冷”、“制冷+热水”、“制热”、“制热+热水”及热水五合一的多功能模式。
[0004]为解决其技术问题,本实用新型采用的技术方案是:设计出的户式一体化多功能地源热泵机组,由箱体及装在箱体中的压缩机、第一换热器、第二换热器、第三换热器、第四换热器、四通换向阀、第一循环水泵、第二循环水泵、第三循环水泵、节流元件、毛细管、连接管道及其附件组成,它的特点是:
[0005]1.所述第一循环水泵、第二循环水泵、第三循环水泵进水口通过连接管道用螺纹管法兰接头固定在箱体上,第一循环水泵、第二循环水泵、第三循环水泵的出水口分别和第一换热器、第二换热器、第三换热器连接后通过连接管道用螺纹管法兰接头固定在箱体上;所述第四换热器有四个接口,其中接口 a串联毛细管后与接口 c并联,然后连接于第三换热器输入接口,接口 b连接于压缩机回汽口,接口 d和节流元件串联后与第一换热器输入端相连接;
[0006]2.所述第二换热器串联在压缩机和四通换向阀之间;
[0007]3.所述第二换热器是板式换热器或罐式换热器中的任一种;
[0008]4.所述节流元件是热力膨胀阀、电子膨胀阀或毛细管中的任一种。
[0009]与现有技术相比,本实用新型有如下特点和进步:
[0010]1、在制热过程中,提高制冷剂的过冷度,同时对压缩机进行蒸汽补给,降低压缩机的压缩比,改善压缩机的工作条件,提高机组的效率,保证在高温工况下机组运行的可靠性;
[0011]2、由于采用整体结构设计,所有的部件都在一个箱体里,安装时占地面积小,安装方便简洁,直接连接管道就可以使用,对安装的技术水平要求不高,降低了用户安装的人工成本费;
[0012]3、能实现“制冷”、“制冷+热水”、“制热”、“制热+热水”及热水五合一的多功能模式,减少了用户的设备初次投资。
【附图说明】
[0013]下面结合附图和实施例对本实用新型做进一步说明:
[0014]图1为本实用新型的结构示意图。
[0015]图中:1.箱体,2.节流元件,3.第一换热器,4.第一循环泵,5.四通换向阀,6.第二循环泵,7.第二换热器,8.压缩机,9.第三换热器,10.第三循环泵,11.毛细管,12.第四换热器。
【具体实施方式】
[0016]实施例:设计出的户式一体化多功能地源热泵机组,如图1所示:该机组
[0017]由箱体I及装在箱体I中的压缩机8、第一换热器3、第二换热器7、第三换热器9、第四换热器12、四通换向阀5、第一循环水泵4、第二循环水泵6、第三循环水泵10、节流元件2、毛细管11、连接管道及其附件组成;它们的连接关系是所述第四换热器12有a、b、c和d四个接口,其中接口 a串联毛细管11后与接口 c并联,然后连接于第三换热器9的入口,第三换热器9的出口与四通换向阀5的一个接口相连,第三换热器9的入水口通过第三循环泵10后与箱体I上的“空调侧进水口”相连;第四换热器12的接口 b与四通换向阀5的第二个接口相连,同时与压缩机8的回气口相连接;第四换热器12的接口 d与节流元件2串联后与第一换热器3的一端相连,第一换热器3的另一端与四通换向阀5的第三个接口相连,四通换向阀5的第四个接口与第二换热器7 —个接口相连接;第一换热器3的进水端通过第一循环泵4后与箱体I上的“热源侧进水口”接口相连,第一换热器3的出水端通过管道直接与箱体I上的“热源侧出水口”接口相连;第二换热器7的入气口与压缩机8的排气口,压缩机8的回气口与四通换向阀5的第二个接口相连,第二换热器7的入水口通过第二循环水泵6后与箱体I上的“生活热水回水口”接口相连,第二换热器7的出水口通过直接与箱体I上的“生活热水出水口”接口相连。其中,所述第一循环水泵4、第二循环水泵6、第三循环水泵10进水口通过连接管道用螺纹管法兰接头固定在箱体I上,第一循环水泵1、第二循环水泵6、第三循环水泵10的出水口分别和第一换热器3、第二换热器7、第三换热器9连接后通过连接管道用螺纹管法兰接头固定在箱体I上;所述第二换热器7是板式换热器或罐式换热器;所述节流元件2是热力膨胀阀、电子膨胀阀或毛细管。
[0018]下面介绍本户式一体化多功能地源热泵机组几种功能模式运行过程:
[0019]1、制冷模式:第一循环水泵1、第三循环水泵10开启,第二循环水泵6关闭,压缩机8启动,高温制冷剂经过压缩机8的排气管通过第二换热器7,然后从四通换向阀5进入第一换热器3,被冷凝后的制冷剂液体通过节流元件2进行节流后变成低温低压液体制冷齐IJ,低温低压液体制冷剂经过第四换热器12进入第三换热器9进行蒸发吸热变成低温低压气体经过四通换向阀5从压缩机吸气管进入压缩机8,由此完成一个制冷循环;
[0020]2、制冷+热水模式:在制冷模式下,如果有热水需求,第二循环水泵6开启,同时第一循环水泵3关闭,进入第二换热器7的高温制冷剂蒸汽对生活热水进行加热,以此达到制取生活热水的目的,同时也满足了房间空调的需求;
[0021]3、制热模式:四通换向阀5通电,第一循环水泵1、第三循环水泵10开启,第二循环水泵6关闭,压缩机8启动,高温制冷剂经过压缩机8的排气管通过第二换热器7,然后从四通换向阀5进入第三换热器9,被冷凝后的制冷剂液体
[0022]一部分通过毛细管11节流后变成低温低压液体制冷剂进入第四换热器12蒸发吸热使另一部分经过第四换热器12的制冷剂进行过冷,吸热变成低温低压气体从压缩机的吸气管进入压缩机8,另一部分经过第四换热器12进行过冷后通过节流元件2进行节流后变成低温低压液体制冷剂,低温低压液体制冷剂进入第一换热器3进行蒸发吸热变成低温低压气体经过四通换向阀5从压缩机吸气管进入压缩机8,由此完成一个制制循环;
[0023]4、制热+热水模式:在制热模式下,如果需要热水时,第二循环水泵6开启,同时第三循环水泵10关闭,进入第二换热器7的高温制冷剂蒸汽对生活热水进行加热,以此达到制取生活热水的目的;
[0024]5、制热水模式:单独制热水时工作原理如同制热模式运行,只是第二循环水泵6开启,第三循环水泵10关闭。
[0025]所述实施例仅用于说明本实用新型,而不用于限制本实用新型的范围。此外应理解,在阅读了本实用新型记载的内容之后,本领域技术人员可以对本实用新型作各种改动或修改,这些等价形式同样落于本申请所附权利要求书所限定的范围。
【主权项】
1.一种户式一体化多功能地源热泵机组,由箱体及装在箱体中的压缩机、第一换热器、第二换热器、第三换热器、第四换热器、四通换向阀、第一循环水泵、第二循环水泵、第三循环水泵、节流元件、毛细管、连接管道及其附件组成,其特征是:所述第一循环水泵、第二循环水泵、第三循环水泵进水口通过连接管道用螺纹管法兰接头固定在箱体上,第一循环水泵、第二循环水泵、第三循环水泵的出水口分别和第一换热器、第二换热器、第三换热器连接后通过连接管道用螺纹管法兰接头固定在箱体上;所述第四换热器有四个接口,其中接口 a串联毛细管后与接口 c并联,然后连接于第三换热器输入接口,接口 b连接于压缩机回汽口,接口 d和节流元件串联后与第一换热器输入端相连接。
2.根据权利要求1所述的户式一体化多功能地源热泵机组,其特征是:所述第二换热器串联在压缩机和四通换向阀之间。
3.根据权利要求1或2所述的户式一体化多功能地源热泵机组,其特征是:所述第二换热器是板式换热器或罐式换热器。
4.根据权利要求1所述的户式一体化多功能地源热泵机组,其特征是:所述节流元件是热力膨胀阀、电子膨胀阀或毛细管。
【专利摘要】一种户式一体化多功能地源热泵机组,属于空调技术领域。该地源热泵机组,由箱体及装在箱体中的压缩机、第一换热器、第二换热器、第三换热器、第四换热器、四通换向阀、第一循环水泵、第二循环水泵、第三循环水泵、节流元件、毛细管、连接管道及其附件组成。本机组在制热过程中,采用提高制冷剂的过冷度,同时对压缩机进行蒸汽补给,降低压缩机的压缩比,有利于改善压缩机的工作条件,提高机组的效率,保证在高温工况下机组运行的可靠性;由于热回收技术的应用,机组实现“制冷”、“制冷+热水”、“制热”、“制热+热水”及热水五合一的多功能模式,由于机组采用整体结构设计,有利于减少占地面积和方便安装。
【IPC分类】F25B29-00
【公开号】CN204285891
【申请号】CN201420704149
【发明人】李国瑞
【申请人】金国达科技(湖南)有限公司
【公开日】2015年4月22日
【申请日】2014年11月21日
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