技术简介:
本专利针对现有水(地)源热泵机组无法在同一机组中实现部分与全部热回收切换的问题,提出通过热回收换热器与两个电动阀协同控制的方案。利用热回收换热器分区设计及电动阀调节制冷剂供液量,实现15%-100%热回收量的连续调节,满足生活热水变负荷需求,提升能源利用率。
关键词:热回收换热器,电动阀调节
一种带可调节热回收量的热泵机组的制作方法
【专利摘要】本实用新型涉及一种带可调节热回收量的热泵机组,制冷剂蒸气压缩循环系统采用一个热回收换热器和两个电动阀实现制冷+部分热量回收、制冷+全部热量回收两种热回收模式的切换;所述的制冷剂蒸气压缩循环系统由压缩机、油分离器、热回收换热器、冷凝器、干燥过滤器、节流装置依次相连而成,其中热回收换热器与冷凝器以串联方式相连,热回收换热器和冷凝器与干燥过滤器以并联方式相连;所述的节流装置与蒸发器相连,蒸发器通过回油系统分别与压缩机、油分离器相连,所述的节流装置和干燥过滤器间通过喷液系统与压缩机相连;实现了部分热量回收和全部热量回收两种功能集成于同一机组中,从而满足客户对生活热水变负荷的需求。
【专利说明】—种带可调节热回收量的热泵机组
【技术领域】
[0001]本实用新型属于制冷机械【技术领域】,涉及一种水(地)源热泵机组,尤其是一种带可调节热回收量的热泵机组。
【背景技术】
[0002]水(地)源热泵技术可利用地球表面浅层水源如地下水、河流和湖泊中吸收地太阳能和地热能而形成地地位热能资源,并采用热泵原理,即通过少量的高位热能的输入,把不能直接利用的地位热能转或为可以利用的高位能,从而达到节约部分高位能的目的。在满足人们冷热基本需求的前提下,最大限度地实现环境保护和能源节约。
[0003]对于水(地)源热泵机组在制冷时机组通过岩土体、地下水或地表水进行系统的冷凝散热。现在越来越多的应用场所将这部分冷凝散热回收利用至生活热水等系统,减少了对环境的热污染,同时也提高了能源的利用率。目前对于采用热回收技术水冷水(地)源热泵机组,基本都是设计固定回收量的部分或全部余热回收装置,运行模式有两种:一种是制冷,制冷加部分热回收;另一种是制冷,制冷加全部热回收。无法在一台机组内均实现部分热回收和全部热回收两种功能。
【发明内容】
[0004]本实用新型的目的在于克服现有技术存在的不足,而提供一种带可调节热回收量的热泵机组,其根据实际需求热回收量调节范围在15% —100%,并能实现部分热回收和全部热回收无需停机联合工作,系统设计简单,具有高效节能的特点,系统需求适应能力强的特点。
[0005]本实用新型的目的是通过如下技术方案来完成的,包括压缩机、油分离器、热回收换热器、冷凝器、干燥过滤器、节流装置、蒸发器、喷液系统、回油系统;制冷剂蒸气压缩循环系统采用一个热回收换热器和两个电动阀实现制冷+部分热量回收、制冷+全部热量回收两种热回收模式的切换;所述的制冷剂蒸气压缩循环系统由压缩机、油分离器、热回收换热器、冷凝器、干燥过滤器、节流装置依次相连而成,其中热回收换热器与冷凝器以串联方式相连,热回收换热器和冷凝器与干燥过滤器以并联方式相连;所述的节流装置与蒸发器相连,蒸发器通过回油系统分别与压缩机、油分离器相连,所述的节流装置和干燥过滤器间通过喷液系统与压缩机相连。
[0006]作为优选,所述的两个电动阀由第一电动阀和第二电动阀组成,并分别在热回收换热器的第一接口和第三接口之间,以及冷凝器的接口处。所述的热回收换热器制冷剂侧有四个制冷剂侧接口,即第一接口、第二接口、第三接口、第四接口 ;其中第一接口和第二接口为第一换热管芯组进出口,第三接口和第四接口为第二换热管芯组进出口。
[0007]作为优选,所述的热回收换热器制冷剂侧的第一接口与第三接口间配置有第二电动阀,在第三接口与冷凝器的接口间配置有第一电动阀。
[0008]作为优选,所述的压缩机为螺杆式压缩机。[0009]本实用新型的有益效果为:
[0010]1、装置采用带有四个制冷剂侧接口的热回收换热器,可实现基本热回收和可调节热回收功能分区设计,回收效率更高;
[0011]2、装置设计有两个电动阀,分别在热回收换热器第一接口和第三接口接口之间,以及冷凝器的接口处,来调整热回收换热器的制冷剂供液量。
【专利附图】
【附图说明】
[0012]图1是本实用新型的系统原理图。
[0013]附图中的标号分别为:1、压缩机;2、油分离器;3冷凝器;4、干燥过滤器;5、节流装置;6、蒸发器;7、热回收换热器;8、第一电动阀;9、第二电动阀;10、回油系统;11、喷液系统;71、第一接口 ;72、第二接口 ;73、第三接口 ;74、第四接口。
【具体实施方式】
[0014]下面将结合附图对本实用新型做详细的介绍:
[0015]如附图1所示,本实用新型提出的一种带可调节热回收量的热泵机组,以满液式水地源热泵机组为例。机组包括压缩机1、油分离器2、热回收换热器7、冷凝器3、干燥过滤器4、节流装置5、蒸发器6、第一电动阀8、第二电动阀9、回油系统10、喷液系统11等主要部件;制冷剂蒸气压缩循环系统采用一个热回收换热器7和两个电动阀实现制冷+部分热量回收、制冷+全部热量回收两种热回收模式的切换;所述的制冷剂蒸气压缩循环系统由压缩机1、油分离器2、热回收换热器7、冷凝器3、干燥过滤器4、节流装置5依次相连而成,其中热回收换热器7与冷凝器3以串联方式相连,热回收换热器7和冷凝器3与干燥过滤器4以并联方式相连;所述的节流装置5与蒸发器6相连,蒸发器6通过回油系统10分别与压缩机1、油分离器2相连,所述的节流装置5和干燥过滤器4间通过喷液系统11与压缩机I相连。
[0016]上述的制冷剂蒸气压缩循环系统,与现有水地源热泵机组设计相同之处不再详细介绍,本实用新型特点之处在于压缩机I和冷凝器3之间连接有分区设计热回收换热器7以及第一电动阀8、第二电动阀9控制的连接管路。
[0017]上述热回收换热器制冷剂侧有两组换热管芯组,分别为第一换热管芯组进出口和第二换热管芯组进出口,并有四个制冷剂侧接口。其中第一接口 71和第二接口 72为第一换热管芯组进出口,第四接口 74和第三接口 73为第二换热管芯组进出口,当机组需要回收部分热量时,热回收换热器内的生活热水与流经第二换热管芯组进出口内制冷剂换热。当机组需要回收全部热量时,生活热水同时与流经第一换热管芯组进出口和第二换热管芯组进出口内制冷剂换热。
[0018]上述在冷凝器3的接口处配置第一电动阀8,用来控制热回收换热器7的第三接口 73和冷凝器3的接口连通状态。在热回收换热器7的第一接口 71和第三接口 73之间配置有第二电动阀9,用来控制第三接口 73和第四接口 74连通状态。当机组运行制冷+部分热回收功能时第一电动阀8打开,第二电动阀9关闭,当机组运行制冷+全部热回收功能时第一电动阀8关闭,第二电动阀9打开。通过这两个电动阀来调整热回收换热器的制冷剂供液量,从而根据实际需求实现热回收量在15% —100%范围变化,并实现部分热回收和全部热回收无需停机联合工作。
[0019]本实用新型不局限于上述实施方式,不论在其形状或材料构成上作任何变化,凡是采用本实用新型所提供的结构设计,都是本实用新型的一种变形,均应认为在本实用新型保护范围之内。
【权利要求】
1.一种带可调节热回收量的热泵机组,其特征在于:包括压缩机(I)、油分离器(2)、热回收换热器(7)、冷凝器(3)、干燥过滤器(4)、节流装置(5)、蒸发器(6)、喷液系统(11)和回油系统(10);制冷剂蒸气压缩循环系统采用一个热回收换热器(7)和两个电动阀实现制冷+部分热量回收、制冷+全部热量回收两种热回收模式的切换;所述的制冷剂蒸气压缩循环系统由压缩机(I)、油分离器(2)、热回收换热器(7)、冷凝器(3)、干燥过滤器(4)、节流装置(5)依次相连而成,其中热回收换热器(7)与冷凝器(3)以串联方式相连,热回收换热器(7 )和冷凝器(3 )与干燥过滤器(4 )以并联方式相连;所述的节流装置(5 )与蒸发器(6 )相连,蒸发器(6)通过回油系统(10)分别与压缩机(I)、油分离器(2)相连,所述的节流装置(5 )和干燥过滤器(4)间通过喷液系统(11)与压缩机(I)相连。
2.根据权利要求1所述的带可调节热回收量的热泵机组,其特征在于:所述的两个电动阀由第一电动阀(8)和第二电动阀(9)组成,并分别在热回收换热器(7)的第一接口(71)和第三接口(73)之间,以及冷凝器的接口处;所述的热回收换热器(7)制冷剂侧有四个制冷剂侧接口,即第一接口(71)、第二接口(72)、第三接口(73)、第四接口(74);其中第一接口(71)和第二接口(72)为第一换热管芯组进出口,第三接口(73)和第四接口(74)为第二换热管芯组进出口。
3.根据权利要求2所述的带可调节热回收量的热泵机组,其特征在于:所述的热回收换热器(7)制冷剂侧的第一接口(71)与第三接口(73)间配置有第二电动阀(9),在第三接口( 73)与冷凝器(3)的接口间配置有第一电动阀(8)。
4.根据权利要求1所述的带可调节热回收量的热泵机组,其特征在于:所述的压缩机(I)为螺杆式压缩机。
【文档编号】F25B41/04GK203798023SQ201420159954
【公开日】2014年8月27日 申请日期:2014年4月2日 优先权日:2014年4月2日
【发明者】金辉, 陈颖, 陈卫富, 杨冬冬 申请人:浙江思科国祥制冷设备有限公司