变频式空调以及热水两用热泵装置的制作方法

文档序号:4795149阅读:177来源:国知局
专利名称:变频式空调以及热水两用热泵装置的制作方法
技术领域
本实用新型涉及一种变频式空调以及热水两用热泵装置。
背景技术
现在的分体式空调器多数使用空气热交换器在夏天吹出冷风降温,冬天吹出热风 进行取暖,其他季节为闲置。在夏天制冷时外侧排出热风,不但浪费能源,也对环境造成热 污染。而目前的空调、热水两 用热泵装置,结构复杂,仅能实现夏天制冷和制热水的同时运 行,无法同时在冬天制热的同时制造热水。并且,这些空调热水装置使用定速压缩机和普通 的控制方式,无法根据各个热交换器的实际工作情况进行准确分配冷媒和调整输出功率, 从而造成系统运行不稳定,能效低下,浪费能源,缩短压缩机的使用寿命等问题。
发明内容本实用新型要解决的技术问题是提供一种结构简单的变频式空调以及热水两用 热泵装置,不仅在夏天制冷和制热水可以同时运行,而且可以在冬天制热的同时制造热水。为了解决上述技术问题,本实用新型的变频式空调以及热水两用热泵装置,包括 压缩机、室内换热器、室外换热器以及水侧换热器,所述室内换热器通过管路和第一四通换 向阀连接,第一四通换向阀通过管路和压缩机连接,室外换热器通过管路和第二四通换向 阀连接,第二四通换向阀通过管路分别与压缩机和第一四通换向阀连接,水侧换热器通过 管路分别与第一四通换向阀和第二四通换向阀连接,所述水侧换热器与第一四通换向阀之 间、水侧换热器与第二四通换向阀之间分别串联有第一、第二单向阀,所述室内换热器的另 一端通过管路连接有第一电磁膨胀阀,所述室外换热器的另一端通过管路连接有第一电磁 阀,所述水侧换热器的另一端通过管路连接有储液罐和第二电磁膨胀阀,所述第一、二电磁 膨胀阀和电磁阀通过管路相连通。作为上述技术方案的改进,所述第一电磁阀的两端并联有第三单向阀;所述第二 单向阀还串联有第二电磁阀。作为上述技术方案的进一步改进,所述室内换热器和第一电磁膨胀阀之间串联有 第一过滤器;所述室外换热器和第一电磁阀之间串联有第二过滤器;所述储液罐和第二电 磁膨胀阀之间串联有第三过滤器。所述室内换热器、室外换热器和水侧换热器的进口和出口均分别安装有温度传感 器或者湿度传感器。所述压缩机的侧面设置有气液分离器。本实用新型的有益效果是这种变频式空调以及热水两用热泵装置由于采用了上 述结构,结构简单可靠,可以轻易实现制冷、制热、制热水、制冷同时制热水、制热同时制热 水等功能,同时采用四通换向阀可以实现除霜功能和防冻结功能;另外,本实用新型采用压 缩机和电磁膨胀阀,结合精确的传感器技术,通过模糊控制技术对压缩机的运转频率和各 个热交换器的冷媒进行控制,可以精确控制各个热交换器的输出能力,从而达到系统运行 稳定可靠和节能的目的。以下结合附图和具体实施方式
对本实用新型作进一步详细的说明。


图1是本实用新型的结构示意图。
具体实施方式
参照
图1,本实用新型的变频式空调以及热水两用热泵装置,包括压缩机1、室内 换热器22、室外换热器19以及水侧换热器7,所述室内换热器22通过管路和第一四通换向 阀3连接,第一四通换向阀3通过管路和压缩机1连接,室外换热器19通过管路和第二四 通换向阀4连接,第二四通换向阀4通过管路分别与压缩机1和第一四通换向阀3连接,水 侧换热器7通过管路分别与第一四通换向阀3和第二四通换向阀4连接,所述水侧换热器 7与第一四通换向阀3之间、水侧换热器7与第二四通换向阀4之间分别串联有第一、第二 单向阀5、6,所述室内换热器22的另一端通过管路连接有第一电磁膨胀阀14,所述室外换 热器19的另一端通过管路连接有第一电磁阀16,所述水侧换热器7的另一端通过管路连接 有储液罐11和第二电磁膨胀阀13,所述第一、二电磁膨胀阀14、13和电磁阀16通过管路相 连通。所述第一电磁阀16的两端并联有第三单向阀25,使其实现双向控制的目的。所述 第二单向阀6还串联有第二电磁阀24。所述室内换热器22和第一电磁膨胀阀14之间串联 有第一过滤器15,所述室外换热器19和第一电磁阀16之间串联有第二过滤器17,所述储 液罐11和第二电磁膨胀阀13之间串联有第三过滤器12,防止冷媒的杂质带入压缩机,并对 控制阀造成危害,提高控制的可靠性。所述室内换热器22、室外换热器19和水侧换热器7的进口和出口均分别安装有温 度传感器或者湿度传感器。当为空气热交换器时,一个设置热交换器上,一个设置在空气进 气侧进行温度、湿度采样,根据采集的数据,对系统进行模糊控制,从而达到准确分配冷媒 和输出能力的目的。所述压缩机1的侧面设置有气液分离器2,能有效保护压缩机。其中,室内换热器22用管路P1和第一四通换向阀3连接,并通过第一四通换向阀 3选择管路P3或者管路P15和压缩机1连接,管路通过节点连接P7后与压缩机连接。室外换热器19通过管路P6和第二四通换向阀4连接,并通过第二四通换向阀4 选择管路P7与和压缩机1连接,或者选择管路P8和第一四通换向阀3连接,再由第一四通 换向阀3选择管路P15或者P3与压缩机1连接。水侧换热器7用管路P9与第二四通换向阀4连接,并通过第二四通换向阀4选择 管路P7与压缩机连接,或者选择管路P8和第一四通换向阀3连接,再由第一四通换向阀3 选择管路P15或者P3与压缩机1连接;水侧换热器7与第二四通换向阀4之间管路P9串 联有单向阀5。上述压缩机的排气口管路也设置有温度传感器。上述的压缩机1为直流变频压缩机。上述电磁膨胀阀不仅可以作为调节机构,也可以作为冷媒流向的控制机构,即可 以接通或者断开冷媒的流动;上述热交换器,可以根据实际需要使用风冷或者水冷的形式。这种变频式空调以及热水两用热泵装置由于采用了上述结构,结构简单可靠,可以轻易实现制冷、制热、制热水、制冷同时制热水、制热同时制热水等功能,同时采用四通换 向阀可以实现除霜功能和防冻结功能;另外,本实用新型采用压缩机和电磁膨胀阀,结合 精确的传感器技术,通过模糊控制技术对压缩机的运转频率和各个热交换器的冷媒进行控 制,可以精确控制各个热交换器的输出能力,从而达到系统运行稳定可靠和节能的目的。冷循环通过控制系统的控制,压缩机1的排气口排出的冷媒经过管路P15到达第一四通 换向阀3,第一四通换向阀3选择管路8到达第二四通换向阀4,第二四通换向阀4选择管 路P6到达室外换热器19,室外换热器19向外放出热量,冷媒冷凝;第二电子膨胀阀13关 闭,冷媒经过管路P12、P14、P13,由第一电子膨胀阀14节流后进入室内换热器22中吸收外 界热量而蒸发,电磁阀24关闭,蒸发后的冷媒经管路P1到达第一四通换向阀3,第一四通换 向阀3选择管路P3,流经P7回到压缩机,从而形成一个制冷循环。制热循环通过控制系统的控制,压缩机1的排气口排出的冷媒经过管路P15到达第一四通 换向阀3,第一四通换向阀3选择管路1,电磁阀24关闭,到达室内换热器22,室内换热器 22向外放出热量,冷媒冷凝;第二电子膨胀阀13关闭,冷媒经过管路P13,由第一电子膨胀 阀14节流后,进入管路P12,电磁阀16开启,冷媒流经P12后进入室外换热器19,在室外换 热器19吸收外界热量而蒸发,蒸发后的冷媒经管路P6到达第二四通换向阀4,第二四通换 向阀4选择管路P7,流经P7回到压缩机,从而形成一个制热循环。制热水循环通过控制系统的控制,压缩机1的排气口排出的冷媒经过管路P15到达第一四通 换向阀3,第一四通换向阀3选择管路8到达第二四通换向阀4,第二四通换向阀4选择管 路P9到达水侧换热器7,水侧换热器7向外放出热量,冷媒冷凝;经过储液管11和过滤器 12,由第二电子膨胀阀13节流,冷媒经过管路P11,P12,电磁阀16打开,第一电子膨胀阀14 关闭,进入管路P12,冷媒流经P12后进入室外换热器19,在室外换热器19吸收外界热量而 蒸发,蒸发后的冷媒经管路P6到达第二四通换向阀4,第二四通换向阀4选择管路P7,流经 P7回到压缩机,从而形成一个制热水循环。制冷+热水循环通过控制系统的控制,压缩机1的排气口排出的冷媒经过管路P15到达第一四通 换向阀3,第一四通换向阀3选择管路8到达第二四通换向阀4,第二四通换向阀4选择管 路P9到达水侧换热器7,水侧换热器7向外放出热量,冷媒冷凝;经过储液管11和过滤器 12,由第二电子膨胀阀13节流,冷媒经过管路P11,P13,电磁阀16关闭,第一电子膨胀阀14 全开,进入管路P13,冷媒流经P12和过滤器15后进入室内换热器22中吸收外界热量而蒸 发,电磁阀24关闭,蒸发后的冷媒经管路P1到达第一四通换向阀3,第一四通换向阀3选择 管路P3,流经P7回到压缩机,从而形成一个制冷+制热水循环;制热+制热水循环通过控制系统的控制,压缩机1的排气口排出的冷媒经过管路P15到达第一四通 换向阀3,第一四通换向阀3选择管路1,电磁阀24开启,冷媒分别到达室内换热器22和水 侧换热器7,室内换热器22和7分别向外放出热量,冷媒冷凝;第二电子膨胀阀13对流经 水侧换热器7的冷媒进行节流控制,流经管路P10、Pll、P12到达室外换热器19 ;由第一电子膨胀阀14对流经室内换热器22的冷媒进行节流控制,进入管路P13、P12,进入室外换热 器19。冷媒在室外换热器19吸收外界热量而蒸发,蒸发后的冷媒经管路P6到达第二四通 换向阀4,第二四通换向阀4选择管路P7,流经P7回到压缩机,从而形成一个制热+制热水 循环。
权利要求变频式空调以及热水两用热泵装置,包括压缩机(1)、室内换热器(22)、室外换热器(19)以及水侧换热器(7),其特征在于所述室内换热器(22)通过管路和第一四通换向阀(3)连接,第一四通换向阀(3)通过管路和压缩机(1)连接,室外换热器(19)通过管路和第二四通换向阀(4)连接,第二四通换向阀(4)通过管路分别与压缩机(1)和第一四通换向阀(3)连接,水侧换热器(7)通过管路分别与第一四通换向阀(3)和第二四通换向阀(4)连接,所述水侧换热器(7)与第一四通换向阀(3)之间、水侧换热器(7)与第二四通换向阀(4)之间分别串联有第一、第二单向阀(5、6),所述室内换热器(22)的另一端通过管路连接有第一电磁膨胀阀(14),所述室外换热器(19)的另一端通过管路连接有第一电磁阀(16),所述水侧换热器(7)的另一端通过管路连接有储液罐(11)和第二电磁膨胀阀(13),所述第一、二电磁膨胀阀(14、13)和电磁阀(16)通过管路相连通。
2.根据权利要求1所述的变频式空调以及热水两用热泵装置,其特征在于所述第一电 磁阀(16)的两端并联有第三单向阀(25)。
3.根据权利要求1所述的变频式空调以及热水两用热泵装置,其特征在于所述第二单 向阀(6)还串联有第二电磁阀(24)。
4.根据权利要求1所述的变频式空调以及热水两用热泵装置,其特征在于所述室内换 热器(22)和第一电磁膨胀阀(14)之间串联有第一过滤器(15)。
5.根据权利要求1所述的变频式空调以及热水两用热泵装置,其特征在于所述室外换 热器(19)和第一电磁阀(16)之间串联有第二过滤器(17)。
6.根据权利要求1所述的变频式空调以及热水两用热泵装置,其特征在于所述储液罐 (11)和第二电磁膨胀阀(13)之间串联有第三过滤器(12)。
7.根据权利要求1所述的变频式空调以及热水两用热泵装置,其特征在于所述室内换 热器(22)、室外换热器(19)和水侧换热器(7)的进口和出口均分别安装有温度传感器或者 湿度传感器。
8.根据权利要求1所述的变频式空调以及热水两用热泵装置,其特征在于所述压缩机 (1)的侧面设置有气液分离器(2)。
专利摘要本实用新型公开了一种变频式空调以及热水两用热泵装置,包括压缩机、室内换热器、室外换热器以及水侧换热器,室内换热器通过管路和第一四通换向阀连接,第一四通换向阀通过管路和压缩机连接,室外换热器通过管路和第二四通换向阀连接,第二四通换向阀通过管路分别与压缩机和第一四通换向阀连接,水侧换热器通过管路分别与第一四通换向阀和第二四通换向阀连接,这种变频式空调以及热水两用热泵装置结构简单可靠,可以轻易实现制冷、制热、制热水、制冷同时制热水、制热同时制热水等功能,通过模糊控制技术对压缩机的运转频率和各个热交换器的冷媒进行控制,可以精确控制各个热交换器的输出能力,从而达到系统运行稳定可靠和节能的目的。
文档编号F25B29/00GK201599985SQ20092029197
公开日2010年10月6日 申请日期2009年12月8日 优先权日2009年12月8日
发明者唐子奉, 赖辉盛, 陆刚 申请人:江门市凯立信电气科技有限公司
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