技术简介:
本专利针对现有毛细管辐射空调系统安装复杂、水路成本高、新风处理效率低的问题,提出一种集成空调、新风除湿、生活热水功能的全热回收型水源热泵机组。通过双压缩机系统与多板式换热器协同,实现冷热源水温精准调节,结合全热回收器提升能源利用率,简化系统结构,降低安装与运维成本,满足多场景需求。
关键词:全热回收,毛细管辐射
专利名称:全热回收型毛细管辐射式水源热泵机组的制作方法
技术领域:
本发明涉及一种用于毛细管辐射空调系统的水源热泵机组,尤其是一种全热回收型毛细管辐射式水源热泵机组。
背景技术:
毛细管辐射空调系统是一种更节能、更舒适、更美观、更环保的空调系统,广泛用于高端别墅、公寓楼等场所。现有的毛细管辐射空调系统由普通冷热源水温调节和独立新风除湿处理系统、毛细管辐射末端、热水机组组成。这种方式的空调系统完全分立,安装复杂,水路系统成本高, 新风处理复杂。
发明内容本发明的目的是克服现有技术中存在的不足,提供一种全热回收型毛细管辐射式水源热泵机组,安装方便,系统更稳定、使用更节能、功能更全面、成本更经济。按照本发明提供的技术方案,所述全热回收型毛细管辐射式水源热泵机组,包括毛细管端系统和新风处理系统,特征是
所述毛细管端系统包括第一压缩机、全热回收器、第一四通阀、第一板式换热器、第一膨胀阀和第二板式换热器;在所述毛细管端系统中,第一压缩机的排气口通过管道与全热回收器的进口连接,全热回收器的出口通过管道与第一四通阀的第一进口连接,第一四通阀的第一出口与第一板式换热器的进口连接,第一板式换热器的出口与第一膨胀阀的进口连接,第一膨胀阀的出口通过管道与第二板式换热器的进口连接,第二板式换热器的出口与第一四通阀的第二进口连接,第一四通阀的第二出口通过管道与第一压缩机的回气口连接;
所述新风处理系统包括第二压缩机、再热回收器、第二四通阀、第三板式换热器、第二膨胀阀和第四板式换热器;在所述新风处理系统中,第二压缩机的排气口通过管道与再热回收器的进口连接,再热回收器的出口通过管道与第二四通阀的第一进口连接,第二四通阀的第一出口与第三板式换热器的进口连接,第三板式换热器的出口与第二膨胀阀的进口连接,第二膨胀阀的出口通过管道与第四板式换热器的进口连接,第四板式换热器的出口与第二四通阀第二进口连接,第二四通阀的第二出口通过管道与第二压缩机的回气口连接。在所述第四板式换热器的进水口上连接新风进水管路,在出水口上连接新风出水管路,在新风进水管路上安装第一水泵。在所述第二板式换热器的进水口上连接毛细管侧进水管路,在出水口上连接毛细管侧出水管路,在毛细管侧进水管路上安装第三水泵。在所述全热回收器的进水口上连接生活热水进水管路,在出水口上连接生活热水出水管路,在生活热水进水管路上安装第四水泵。
在所述再热回收器的进水口上连接新风再热用进水管路,在出水口上连接新风再热用出水管路,在新风再用进水管路上安装第五水泵。所述第一板式换热器的进水口和所述第三板式换热器的进水口通过管路串联后与源水进水管路连接,所述第一板式换热器的出水口和所述第三板式换热器的出水口通过管路串联后与源水出水管路连接,在所述第一板式换热器的进水口管道上连接水路电磁阀,在源水进水管路上安装第二水泵。本发明的优点是
1、高度集成将空调、新风、换气、除湿和生活热水高度集成,可直接提供给毛细管系统夏冬季所需的水温,同时确保新风除湿以及再热处理功能,并提供生活热水需求,并配有热回收换气功能;
2、高效稳定舒适,通过新风再热达到人体感觉舒适的出风温度;
3、简易可靠,只需按照机组标识,连接毛细管侧,新风侧,源水侧,热水侧,就可以完成整个全热回收型毛细管空调系统。
图1为本发明的结构示意图。
具体实施例方式下面结合具体附图对本发明作进一步说明。如图所示全热回收型毛细管辐射式水源热泵机组包括第一压缩机1、全热回收器2、第一四通阀3、第一板式换热器4、第一膨胀阀5、第二板式换热器6、第二压缩机7、再热回收器8、第二四通阀9、第三板式换热器10、第二膨胀阀11、第四板式换热器12、毛细管端系统13、新风处理系统14、新风进水管路15-1、新风出水管路15-2、毛细管侧进水管路 16-1、毛细管侧出水管路16-2、源水进水管路17-1、源水出水管路17-2、新风再热用进水管路18-1、新风再热用出水管路18-2、生活热水进水管路19-1、生活热水出水管路19-2、第一水泵20、第二水泵21、第三水泵22、第四水泵23、第五水泵M、水路电磁阀25等。本发明包括毛细管端系统13和新风处理系统14,所述毛细管端系统13包括第一压缩机1、全热回收器2、第一四通阀3、第一板式换热器4、第一膨胀阀5和第二板式换热器 6,所述新风处理系统14包括第二压缩机7、再热回收器8、第二四通阀9、第三板式换热器 10、第二膨胀阀11和第四板式换热器12 ;
在所述毛细管端系统13中,第一压缩机1的排气口通过管道与全热回收器2的进口连接,全热回收器2的出口通过管道与第一四通阀3的第一进口连接,第一四通阀3的第一出口与第一板式换热器4的进口连接,第一板式换热器4的出口与第一膨胀阀5的进口连接, 第一膨胀阀5的出口通过管道与第二板式换热器6的进口连接,第二板式换热器6的出口与第一四通阀3的第二进口连接,第一四通阀3的第二出口通过管道与第一压缩机1的回气口连接,形成一个循环;
在所述新风处理系统14中,第二压缩机7的排气口通过管道与再热回收器8的进口连接,再热回收器8的出口通过管道与第二四通阀9的第一进口连接,第二四通阀9的第一出口与第三板式换热器10的进口连接,第三板式换热器10的出口与第二膨胀阀11的进口连接,第二膨胀阀11的出口通过管道与第四板式换热器12的进口连接,第四板式换热器12 的出口与第二四通阀9第二进口连接,第二四通阀9的第二出口通过管道与第二压缩机7 的回气口连接,形成一个循环;
在所述第四板式换热器12的进水口上连接新风进水管路15-1,在出水口上连接新风出水管路15-2,在新风进水管路15-1上安装第一水泵20 ;
在所述第二板式换热器6的进水口上连接毛细管侧进水管路16-1,在出水口上连接毛细管侧出水管路16-2,在毛细管侧进水管路16-1上安装第三水泵22 ;
在所述全热回收器2的进水口上连接生活热水进水管路19-1,在出水口上连接生活热水出水管路19-2,在生活热水进水管路19-1上安装第四水泵23 ;
在所述再热回收器8的进水口上连接新风再热用进水管路18-1,在出水口上连接新风再热用出水管路18-2,在新风再用进水管路18-1上安装第五水泵24 ;
所述第一板式换热器4的进水口和所述第三板式换热器10的进水口通过管路串联后与源水进水管路17-1连接,所述第一板式换热器4的出水口和所述第三板式换热器10的出水口通过管路串联后与源水出水管路17-2连接,在所述第一板式换热器4的进水口管道上连接水路电磁阀25,在源水进水管路17-1上安装第二水泵21。本发明将全热回收型水源热泵机组与新排风处理集中在一起,全热回收型毛细管辐射式水源热泵机组同时提供给新风处理机和毛细管系统冷热源和生活热水,本发明机组具有的功能模式有制冷+除湿再热;制热;制冷+热水+除湿再热;制热+热水;单独制热水。本发明的制冷+新风除湿再热模式的工作原理为第四水泵23关闭,第一水泵 20、第二水泵21、第三水泵22、第五水泵M打开,水路电磁阀25打开,毛细管端系统13中的高温高压制冷剂气体从第一压缩机1到全热回收器2 (不换热)后再经过第一四通阀3到第一板式换热器4冷凝成高压的制冷剂液体,经过第一膨胀阀5节流成低温低压的制冷剂液体,通过第二板式换热器6蒸发成低温低压的制冷剂气体,同时毛细管侧进水管路16-1 与毛细管侧出水管路16-2中的水与第二板式换热器6中的制冷剂进行热交换,形成制冷用水,供给室内毛细管网,制冷剂气体再回到第一四通阀3然后回到第一压缩机1,形成一个循环;新风处理系统14中高温高压制冷剂气体从第二压缩机7到再热回收器8,进行余热回收,同时新风再热用进水管路18-1、新风再热用出水管路18-2与再热回收器8进行热交换,形成再热热水,供给新风段再热用;制冷剂再经过第二四通阀9到第三板式换热器10冷凝成高压的制冷剂液体,经过第二膨胀阀11节流成低温低压的制冷剂液体,通过第四板式换热器12蒸发成低温低压的制冷剂气体,同时新风进水管路15-1、新风出水管路15-2与第四板式换热器12进行热交换,形成冷水,供给新风除湿用;制冷剂气体再到第二四通阀9 然后回到第二压缩机7,形成一个循环。本发明的制热+新风模式的工作原理第四水泵23、第五水泵M关闭,第一水泵 20、第二水泵21、第三水泵22打开,水路电磁阀25打开,毛细管端系统13中的高温高压制冷剂气体从第一压缩机1到全热回收器2再经过第一四通阀3到第二板式换热器6冷凝成高压的制冷剂液体,同时毛细管侧进水管路16-1、毛细管侧出水管路16-2中的水与第二板式换热器6中的制冷剂进行热交换,形成制热用水,供给室内毛细管网;制冷剂液体再经过第一膨胀阀5节流成低温低压的制冷剂液体,通过第一板式换热器4蒸发成低温低压的制冷剂气体,再回到第一四通阀3然后回到第一压缩机1,形成一个循环;新风处理系统14中高温高压制冷剂气体从第二压缩机7到再热回收器8,再经过第二四通阀9到第四板式换热器12冷凝成高压的制冷剂液体,新风进水管路15-1、新风出水管路15-2与第四板式换热器12进行热交换,形成热水,供给新风制热用;制冷剂液体经过第二膨胀阀11节流成低温低压的制冷剂液体,通过第三板式换热器10蒸发成低温低压的制冷剂气体,在到第二四通阀9然后回到第二压缩机7,形成一个循环。本发明的制冷+生活热水+新风除湿再热模式的工作原理第一水泵20、第二水泵21、第三水泵22、第五水泵M、第四水泵23打开,水路电磁阀25打关,毛细端系统13中的高温高压制冷剂气体从第一压缩机1到全热回收器2冷凝成高压的制冷剂液体,生活热水进水管路19-1、生活热水出水管路19-2与全热回收器2进行热交换,形成生活用热水; 制冷剂液体再经过第一四通阀3到第一板式换热器4 (不换热)经过第一膨胀阀5节流成低温低压的制冷剂液体,通过第二板式换热器6蒸发成低温低压的制冷剂气体,毛细管侧进水管路16-1、毛细管侧出水管路16-2中的水与第二板式换热器6的制冷剂进行热交换,形成制冷用水,供给室内毛细管网;制冷剂气体再回到第一四通阀3然后回到第一压缩机1, 形成一个循环;新风处理系统14中高温高压制冷剂气体从第二压缩机7到再热回收器8, 进行余热回收,新风再热用进水管路18-1、新风再热用出水管路18-2与再热回收器8进行热交换,形成再热热水,供给新风段再热用;制冷剂再经过第二四通阀9到第三板式换热器 10冷凝成高压的制冷剂液体,经过第二膨胀阀11节流成低温低压的制冷剂液体,通过第四板式换热器12蒸发成低温低压的制冷剂气体,新风进水管路15-1、新风出水管路15-2与第四板式换热器12进行热交换,形成冷水,供给新风除湿用制热热水;制冷剂气体再到第二四通阀9然后回到第二压缩机7,形成一个循环。本发明的单独制生活热水模式的工作原理为第一水泵20、第三水泵22、第五水泵M关闭,第二水泵21、第四水泵23打开,水路电磁阀25开,毛细管端系统13中高温高压制冷剂气体从第一压缩机1到全热回收器2冷凝成高压的制冷剂液体,再经过第一四通阀 3到第二板式换热器6 (不换热),经过第一膨胀阀5节流成低温低压的制冷剂液体,通过第一板式换热器4蒸发成低温低压的制冷剂气体,在到第一四通阀3然后回到第一压缩机1 ; 新风处理系统14中的第二压缩机7停止运行。 本发明的制热+生活热水+新风模式,在此模式下生活热水为优先,根据热水检测温度,单独制生活热水模式与制热+新风模式自动切换。
权利要求1.一种全热回收型毛细管辐射式水源热泵机组,包括毛细管端系统(13)和新风处理系统(14),其特征是所述毛细管端系统(13)包括第一压缩机(1)、全热回收器(2)、第一四通阀(3)、第一板式换热器(4)、第一膨胀阀(5)和第二板式换热器(6);在所述毛细管端系统(13)中,第一压缩机(1)的排气口通过管道与全热回收器(2)的进口连接,全热回收器(2)的出口通过管道与第一四通阀(3)的第一进口连接,第一四通阀(3)的第一出口与第一板式换热器(4)的进口连接,第一板式换热器(4)的出口与第一膨胀阀(5)的进口连接,第一膨胀阀(5)的出口通过管道与第二板式换热器(6 )的进口连接,第二板式换热器(6)的出口与第一四通阀(3) 的第二进口连接,第一四通阀(3)的第二出口通过管道与第一压缩机(1)的回气口连接;所述新风处理系统(14)包括第二压缩机(7)、再热回收器(8)、第二四通阀(9)、第三板式换热器(10)、第二膨胀阀(11)和第四板式换热器(12);在所述新风处理系统(14)中,第二压缩机(7)的排气口通过管道与再热回收器(8)的进口连接,再热回收器(8)的出口通过管道与第二四通阀(9)的第一进口连接,第二四通阀(9)的第一出口与第三板式换热器(10)的进口连接,第三板式换热器(10)的出口与第二膨胀阀(11)的进口连接,第二膨胀阀(11)的出口通过管道与第四板式换热器(12)的进口连接,第四板式换热器(12)的出口与第二四通阀(9)第二进口连接,第二四通阀(9)的第二出口通过管道与第二压缩机(7)的回气口连接。
2.如权利要求1所述的全热回收型毛细管辐射式水源热泵机组,其特征是在所述第四板式换热器(12)的进水口上连接新风进水管路(15-1),在出水口上连接新风出水管路 (15-2),在新风进水管路(15-1)上安装第一水泵(20)。
3.如权利要求1所述的全热回收型毛细管辐射式水源热泵机组,其特征是在所述第二板式换热器(6)的进水口上连接毛细管侧进水管路(16-1),在出水口上连接毛细管侧出水管路(16-2 ),在毛细管侧进水管路(16-1)上安装第三水泵(22 )。
4.如权利要求1所述的全热回收型毛细管辐射式水源热泵机组,其特征是在所述全热回收器(2)的进水口上连接生活热水进水管路(19-1),在出水口上连接生活热水出水管路(19-2),在生活热水进水管路(19-1)上安装第四水泵(23)。
5.如权利要求1所述的全热回收型毛细管辐射式水源热泵机组,其特征是在所述再热回收器(8)的进水口上连接新风再热用进水管路(18-1),在出水口上连接新风再热用出水管路(18-2),在新风再用进水管路(18-1)上安装第五水泵(24)。
6.如权利要求1所述的全热回收型毛细管辐射式水源热泵机组,其特征是所述第一板式换热器(4)的进水口和所述第三板式换热器(10)的进水口通过管路串联后与源水进水管路(17-1)连接,所述第一板式换热器(4)的出水口和所述第三板式换热器(10)的出水口通过管路串联后与源水出水管路(17-2)连接,在所述第一板式换热器(4)的进水口管道上连接水路电磁阀(25 ),在源水进水管路(17-1)上安装第二水泵(21)。
全文摘要本发明涉及一种全热回收型毛细管辐射式水源热泵机组,第一压缩机与全热回收器连接,全热回收器与第一四通阀连接,第一四通阀与第一板式换热器连接,第一板式换热器与第一膨胀阀连接,第一膨胀阀与第二板式换热器连接,第二板式换热器与第一四通阀连接,第一四通阀与第一压缩机连接;第二压缩机与再热回收器连接,再热回收器与第二四通阀连接,第二四通阀与第三板式换热器连接,第三板式换热器与第二膨胀阀连接,第二膨胀阀与第四板式换热器连接,第四板式换热器与第二四通阀连接,第二四通阀与第二压缩机连接。本发明可提供毛细管系统所需的水温,同时确保新风除湿以及再热处理功能,并提供生活热水以及热回收换气功能。
文档编号F25B41/06GK102287947SQ201110201839
公开日2011年12月21日 申请日期2011年7月19日 优先权日2011年7月19日
发明者胡秋山, 郭燕强 申请人:南京国睿博拉贝尔环境能源有限公司