一种防冻的组合式超低温热泵一体机的制作方法

文档序号:19229721发布日期:2019-11-27 17:30阅读:230来源:国知局

本实用新型涉及热泵设备,特别涉及一种空气源热泵换热设备,属于换热设备技术领域。



背景技术:

空气源热泵是目前最节能、最环保的冬季采暖方式之一,空气源热泵工作时把空气中的热量吸收进来,经过压缩机压缩后转化为高温热能以此来加热水温。而目前空气源热泵机组在寒冷或极寒天气正常运行过程中,遇到突然停电,且长时间内没有来电的情况,这种断电发生后一般需要人工通过手动排水阀将机组系统内的水排掉,如果人工不在场或者夜间感知不到或者忘记排水,空气源热泵无法工作,机组系统内会发生结冻或冻坏的可能,造成机组来电后无法正常运行,严重时机组和采暖系统大面积结冻,导致大面积采暖瘫痪,还有而目前超低温空气源热泵中的压缩机在超低温(例如东北地区的零下20度)超高湿的环境中工作时,制热量衰减甚至机组无法正常运行,且在超低温超高湿的环境中工作时,频繁结霜化霜;除霜后积水盘上(也就是蒸发器底部)会大量积冰,长期运行积冰会使得蒸发器的有效换热面积大大减小,严重时机组出现故障无法运行。这将导致整个供热系统的瘫痪,无法正常供热。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于克服目前的空气源热泵在低温环境下运行以及断电后无法及时准确排掉机组系统内的水的情况,提供一种防冻的组合式超低温热泵一体机。

为实现本实用新型的目的,采用了下述的技术方案:一种防冻的组合式超低温热泵一体机,包括空气源热泵系统,所述的空气源热泵系统上包括空气源热泵,所述的空气源热泵上连接有出水管路和进水管路,在空气源热泵上还连接有排水管,排水管上连接有手动排水阀一,在手动排水阀一后的排水管上连接有电磁放水阀一,所述的电磁放水阀一为断电开启、得电关闭型的电磁阀,在空气源热泵上的出水管路始端和进水管路末端分别连接有水路电磁阀一、水路电磁阀二,所述的水路电磁阀一、水路电磁阀二均为为断电关闭、得电开启型的电磁阀,所述的一体机还包括电磁能加热系统,电磁能加热系统与空气源热泵系统并联设置,电磁能加热系统以及空气源热泵系统的外部水路上均设置有水泵,在电磁能加热系统与空气源热泵系统的水路上连接有切换阀;进一步的;所述的电磁能加热系统也连接有出水管路和进水管路,在电磁能加热系统也连接有排水管,排水管上也连接有手动排水阀二,在手动排水阀二后的排水管上连接有电磁放水阀二,所述的电磁放水阀二为断电开启、得电关闭型的电磁阀,在电磁能加热系统的出水管路始端和进水管路末端分别连接有水路电磁阀三、水路电磁阀四,所述的水路电磁阀三、水路电磁阀四均为断电关闭、得电开启型的电磁阀。

本实用新型的积极有益技术效果在于:本系统在使用时,各手动排水阀均处于打开状态,超低温时,可选择关闭空气源热泵系统,该用电磁能系统实现系统供热,改用电磁能系统后,可将空气源热泵系统断电(为了防冻也可以采用通过电磁能系统运行产生的热水在机组内循环,但这样耗能会增加),空气源热泵系统断电后电磁放水阀自动打开,水路电磁阀一、水路电磁阀二断电后自动关闭防止供热系统中的水回流,能够自动将空气源热泵机组系统内的水排掉,防止低温冻结后对机组的损坏,另外在空气源机组单独运行时突然断电后也能够将机组内部的水排空,防止长时间不工作的情况下对机组可能造成的损坏。

附图说明

图1是空气源热泵系统的示意图。

图2是本实用新型的整体示意图。

具体实施方式

为了更充分的解释本实用新型的实施,提供本实用新型的实施实例。这些实施实例仅仅是对本实用新型的阐述,不限制本实用新型的范围。

结合附图对本实用新型进一步详细的解释,附图中各标记为:100:空气源热泵系统;101:空气源热泵;102:出水管路;103:进水管路;104:水路电磁阀一;105:水路电磁阀二;106:排水管;107:手动排水阀;108:电磁放水阀一;109:水泵一;110:阀门一;111:阀门二;200:电磁能加热系统;201:水泵二;202:阀门三;203:阀门四;204:水路电磁阀三;205:水路电磁阀四;206:手动排水阀二;207:电磁放水阀二。

特别说明:图1中的虚线框是为了圈示,不是设备的组成线。

一种防冻的组合式超低温热泵一体机,包括空气源热泵系统100,所述的空气源热泵系统上包括空气源热泵101,所述的空气源热泵上连接有出水管路102和进水管路103,在空气源热泵上还连接有排水管106,排水管上连接有手动排水阀一107,在手动排水阀一后的排水管上连接有电磁放水阀一108,所述的电磁放水阀一为断电开启、得电关闭型的电磁阀,在空气源热泵上的出水管路始端和进水管路末端分别连接有水路电磁阀一104、水路电磁阀二105,所述的水路电磁阀一、水路电磁阀二均为为断电关闭、得电开启型的电磁阀,所述的一体机还包括电磁能加热系统,200电磁能加热系统与空气源热泵系统并联设置,电磁能加热系统以及空气源热泵系统的外部水路上均设置有水泵,如图中的水泵一、水泵二所示,在电磁能加热系统与空气源热泵系统的水路上连接有切换阀;切换阀如图中的阀门一、阀门二、阀门三、阀门4所示,所述的电磁能加热系统也连接有出水管路和进水管路,在电磁能加热系统也连接有排水管,排水管上也连接有手动排水阀二206,在手动排水阀二后的排水管上连接有电磁放水阀二207,所述的电磁放水阀二为断电开启、得电关闭型的电磁阀,在电磁能加热系统的出水管路始端和进水管路末端分别连接有水路电磁阀三、水路电磁阀四,所述的水路电磁阀三、水路电磁阀四均为断电关闭、得电开启型的电磁阀。

本系统在使用时,通过空气源热泵系统或者电磁能加热系统向末端空调300提供循环热水,当采用空气源热泵系统时,可将电磁能加热系统断电,阀门一、阀门二开启,阀门三、阀门四关闭,同时水路电磁阀四关闭,电磁排水阀二打开,电磁能加热系统中的水排空,当采用电磁能加热系统时,可将空气源热泵系统断电,阀门三、阀门四开启,阀门一、阀门二关闭,同时水路电磁阀二,关闭,电磁排水阀一,空气源热泵系统机组内的水排空。

本系统中的空气源热泵了采用kqyrb-65wk型号、电磁能加热系统可采用dcn-20kw、水泵(流量11.5m3/h、扬程10米),电磁阀放水可采用dn-32。

在详细说明本实用新型的实施方式之后,熟悉该项技术的人士可清楚地了解,在不脱离上述申请专利范围与精神下可进行各种变化与修改,凡依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均属于本实用新型技术方案的范围,且本实用新型亦不受限于说明书中所举实例的实施方式。

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