一种冷媒管道的空调热泵热水器的制作方法

文档序号:12726135研发日期:2016年阅读:896来源:国知局
技术简介:
本专利针对传统空调热泵热水器存在能耗高、换热效率低、易结垢等问题,通过优化冷媒管道设计,集成过滤、去垢槽、电子膨胀阀及油分离器等组件,提升热交换效率并减少能量损耗,实现节能减排与设备寿命延长。
关键词:冷媒管道优化,热泵热水器,节能减排

本实用新型涉及一种空调热泵热水器,具体为一种冷媒管道的空调热泵热水器,属于领域。



背景技术:

现有的空调机和空气能热水机一般为独立的设备,其实空调制冷时,冷凝器会排出大量热量白白浪费,空气能热水机制取热水时,蒸发器会排出大量冷气,也是白白浪费掉,为了充分利用空调制冷时产生的废热量与空气能热水机制热水时产生的废冷量,人们自然会张空调机与空气能热水机二者结合,即是市场上出现了空调热泵热水器,这种设备所选的零件配置与管道合理组合,就会充分发挥其一体机功效,开冷气时得到免费的热水,天气冷时,可设置到供暖气及热水模式,一机三用,也就是降低设备投资成本,起到节能减排,符合政府低碳节能减排政策;现在市面技术的空调热泵热水一体机,所用配件、冷媒管道、水路管道设计不合理,耗能较大,而且热交换效果不好,容易产生污垢,热量散失较多。



技术实现要素:

本实用新型提出一种冷媒管道的空调热泵热水器,解决了现有技术中功耗大,效果差,容易产生污垢,热量散失较多的问题,达到了节能减排的效果,提高了设备的使用寿命,使加热换热效果更好。

为了解决上述技术问题,本实用新型提供了如下的技术方案:

本实用新型一种冷媒管道的空调热泵热水器,包括冷水口,所述冷水口通过管道依次连接有过滤器和自来水检测器,所述自来水检测器通过管道分别与水电磁阀、三管分液器、电磁阀和固定连接,所述水电磁阀通过管道依次连接压力水量调节阀和第一止回阀,所述第一止回阀通过管道与热交换器固定连接,所述热交换器通过管道分别与去垢槽、储液瓶和四通阀固定连接,所述储液瓶通过管道分别与所述电磁阀和单向阀连接,所述去垢槽内设有絮凝剂纱包,所述去垢槽内部的两侧均设有滤网,所述去垢槽的底部设有多个出口,所述去垢槽的一端通过管道连接有保温水箱,所述保温水箱的底端通过管道连接有恒温泵,所述恒温泵的一端通过管道连接有第二止回阀,所述四通阀分别通过管道与油分离器和室外冷凝蒸发器,所述室外冷凝蒸发器通过第一电子膨胀阀与所述三管分液器连接,所述三管分液器通过第二电子膨胀阀与加热装置连接,所述加热装置的表面设有保温棉层,所述加热装置的一端通过管道与所述四通阀连接,所述油分离器通过管道与压缩机连接,所述压缩机通过管道与气体分离器连接,所述气体分离器通过管道与压缩机连接。

作为本实用新型的一种优选技术方案,所述压缩机与所述油分离器之间设有管道。

作为本实用新型的一种优选技术方案,所述压力水量调节阀通过管道与所述热交换器连接。

作为本实用新型的一种优选技术方案,所述气体分离器的两端分别设有针阀和低压开关。

作为本实用新型的一种优选技术方案,所述油分离器和所述四通阀之间的官道上分别设有针阀和高压开关。

作为本实用新型的一种优选技术方案,所述加热装置由壳式交换器、板式换热器和风机盘管组成,且所述加热装置上设有电源。

本实用新型所达到的有益效果是:通过将循环水泵设于冷水管上,由于冷水管中的水位常温,所以循环水泵不在高温环境中使用,延长了部件的寿命,通过设有压缩机和油分离器来回收冷冻油,保证压缩机的润滑,通过设有去垢槽、滤网和凝剂纱包来除去管道内的污垢并通过出口排出,通过设有三管分液器,可以将来自热交换器,冷凝器,风机盘管的冷煤,通过电子膨胀阀分配实现各种运行模式,使冷煤管道简单化。

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。在附图中:

图1是本实用新型的结构示意图;

图2是去垢仓槽的剖视图;

图中:1、压缩机;2、油分离器;3、四通阀;4、去垢槽;5、热交换器;6、储液瓶;7、单向阀;8、电磁阀;9、三管分液器;10、加热装置;11、第二电子膨胀阀;12、第一电子膨胀阀;13、室外冷凝蒸发器;14、气体分离器;15、压力水量调节阀;16、保温水箱;17、恒温泵;18、第二止回阀;19、第一止回阀;20、水电磁阀;21、自来水检测器;22、过滤器;23、保温棉层;24、出口;25、冷水口;26、滤网;27、絮凝剂纱包。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

实施例1

如图1-2所示,本实用新型提供一种冷媒管道的空调热泵热水器,包括冷水口25,冷水口25通过管道依次连接有过滤器22和自来水检测器21,自来水检测器21通过管道分别与水电磁阀20、三管分液器9、电磁阀8和7固定连接,水电磁阀20通过管道依次连接压力水量调节阀15和第一止回阀19,第一止回阀19通过管道与热交换器5固定连接,热交换器5通过管道分别与去垢槽4、储液瓶6和四通阀3固定连接,储液瓶6通过管道分别与电磁阀8和单向阀7连接,去垢槽4内设有絮凝剂纱包27,去垢槽4内部的两侧均设有滤网26,去垢槽4的底部设有多个出口24,去垢槽4的一端通过管道连接有保温水箱16,保温水箱16的底端通过管道连接有恒温泵17,恒温泵17的一端通过管道连接有第二止回阀18,四通阀3分别通过管道与油分离器2和室外冷凝蒸发器13,室外冷凝蒸发器13通过第一电子膨胀阀12与三管分液器9连接,三管分液器9通过第二电子膨胀阀11与加热装置10连接,加热装置10的表面设有保温棉层23,加热装置10的一端通过管道与四通阀3连接,油分离器2通过管道与压缩机1连接,压缩机1通过管道与气体分离器14连接,气体分离器14通过管道与压缩机1连接。

进一步的,压缩机1与油分离器2之间设有管道,方便润滑油回流到压缩机1内。

进一步的,压力水量调节阀15通过管道与热交换器5连接,用来调节进入热交换器5内的水量。

进一步的,气体分离器14的两端分别设有针阀和低压开关。

进一步的,油分离器2和四通阀3之间的官道上分别设有针阀和高压开关。

进一步的,加热装置10由壳式交换器、板式换热器和风机盘管组成,且加热装置10上设有电源。

该种冷媒管道的空调热泵热水器,在工作时,首先冷水通过冷水口23进入到管道内,通过过滤器22和自来水检测器21进行过滤和检测,然后进入到储液瓶6再进入到交换器5,然后然后通过热交换器5进入到四通阀3并在压缩机1的压力下,进入加热装置10,然后再由加热装置10出来,进入到三管分液器9,然后再由水电磁阀20,和止回阀19,进入到热交换器5,然后进入到去垢槽4,经过滤网26过滤以及絮凝剂纱包27来除去管道内的污垢,然后进入到保温水箱16,恒温水泵与水电磁阀,分别安装在热水回路与进水回路,当保温水箱16温度小于设定值时,机组恒温加热,当保温水箱16水位小于设定值时,机组运行向水箱补水,这时水电磁阀20打开。

本实用新型的优点在于,解决了现有技术中功耗大,效果差,容易产生污垢,热量散失较多的问题,达到了节能减排的效果,提高了设备的使用寿命,使加热换热效果更好。

最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

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