一种空气源三联供直热一体机的制作方法

文档序号:26457147发布日期:2021-08-31 13:45阅读:80来源:国知局
一种空气源三联供直热一体机的制作方法

本实用新型涉及热泵设备技术领域,尤其是一种空气源三联供直热一体机。



背景技术:

目前在市面上应用有空调、单体两联供、热水器等,以满足人们制冷、制暖以及制热的需求,空调即空气调节器(roomairconditioner),主要是一种用于给空间区域(一般为密闭)提供处理空气温度变化的机组,它的功能是对该房间(或封闭空间、区域)内空气的温度、湿度、洁净度和空气流速等参数进行调节,以满足人体舒适或工艺过程的要求;单体两联供主要是由室外主机(空气源热泵)、末端设备(室内换热、制冷系统)、输配系统、控制系统四部分组成的,满足供暖和制冷需求的系统,多用于中央空调以及地板地暖的使用;热水器就是指通过各种物理原理,在一定时间内使冷水温度升高变成热水的一种装置。但由于上述产品均是采用分体模式,需要同时满足使用需求,则需要逐个安装,从而导致安装复杂、占地大以及美观性差等缺点。鉴于此,本设计提供一种空气能三联供直热一体机,能将空调、热水融合在一起,从而克服上述缺陷。



技术实现要素:

本实用新型克服了现有技术中的缺点,提供一种空气源三联供直热一体机,实现制冷、制暖以及制热一体式设计,安装简易,占用面积小,使用便捷。

为了解决上述技术问题,本实用新型是通过以下技术方案实现的:

一种空气源三联供直热一体机,包括箱体,所述箱体包括水路系统和氟路系统,

所述水路系统包括:设置在所述箱体内的气水分离器、三通比例调节阀、水泵、板式换热器、电动三通阀以及水箱,所述箱体设置有进水口以及出水口,所述进水口通过管道与所述气水分离器连接,所述气水分离器通过管道与所述三通比例调节阀的入口连接,所述三通比例调节阀的第一出口与所述水箱连接,所述三通比例调节阀的第二出口与所述水泵连接,所述水泵通过管道与所述板式换热器连接,所述板式换热器通过管道与所述电动三通阀的第一入口连接,所述水箱的出口通过管道与所述电动三通阀的第二入口连接,所述电动三通阀的出口与所述箱体的出水口连接;

所述氟路系统包括:压缩机、四通阀、电子膨胀阀、分配器以及蒸发器,所述压缩机与所述四通阀连接,所述四通阀与所述板式换热器连接,所述板式换热器与所述电子膨胀阀连接,所述电子膨胀阀与所述分配器连接,所述分配器与所述蒸发器连接,所述蒸发器与所述压缩机连接,从而形成闭环回路,所述四通阀的另一出口与还与所述蒸发器连接,所述蒸发器与所述电子膨胀阀连接。

优选地,所述箱体上设置有散热风扇,所述箱体内设置有支撑架,所述支撑架包括安装框,所述散热风扇包括电机以及风叶,所述电机固定安装在所述安装框中,所述风叶外设置有防护网。

优选地,所述蒸发器设置成框形包裹状,所述蒸发器包裹设置在所述箱体的内部、散热风扇的后方,所述蒸发器的边角形成圆角。

优选地,所述箱体包括采用不锈钢材质制作而成的框架,所述框架上的两侧设置有防护板,所述防护板上阵列排布有若干个散热孔,所述框架的边角处设置成弧面角。

优选地,还包括水流开关,所述水流开关位于与所述水箱的出水口连接的管道上。

优选地,还包括控制系统,所述水流开关、三通比例调节阀、水泵、电动三通阀、压缩机、四通阀、电子膨胀阀、分配器以及蒸发器均与所述控制系统电性连接。

优选地,还包括流量计,所述流量计通过管道与所述三通比例调节阀连接。

优选地,所述框架的下方还设置有支脚,所述支脚上设置有螺丝孔。

优选地,所述水箱的下方还设置有固定角板,所述固定角板上设置有连接孔,所述箱体还设置有生活用水进水口以及生活用水出水口。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

本空气源三联供直热一体机内部同时设置有水路系统以及氟路系统,水路系统与氟路系统共同协作,能同时具备制冷、制暖以及制热功能,并且是一体机设计,减少工程安装工作量,方便安装,降低成本,内置水泵和气水分离器,只需要连接水路就可以直接使用,安装便利,占用空间少,实用性强。

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解,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是本空气源三联供直热一体机的第一总体结构图;

图2是本空气源三联供直热一体机的第二总体结构图;

图3是是本空气源三联供直热一体机的第一内部结构示意图;

图4是是本空气源三联供直热一体机的第二内部结构示意图;

图5是氟路系统的结构示意图;

图6是本空气源三联供直热一体机的抽离氟路系统的结构示意图。

图中:1-箱体,2-气水分离器,3-三通比例调节阀,4-水泵,5-板式换热器,6-电动三通阀,7-水箱,8-进水口,9-出水口,10-压缩机,11-四通阀,12-电子膨胀阀,13-分配器,14-蒸发器,15-支撑架,16-安装框,17-电机,18-风叶,19-防护网,20-圆角,21-框架,22-防护板,23-散热孔,24-弧面角,25-水流开关,26-控制系统,27-流量计,28-支脚,29-固定角板,30-生活用水水进水口,31-生活用水出水口。

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。

如图1至图6所示,一种空气源三联供直热一体机,包括箱体1,箱体1包括采用不锈钢材质制作而成的框架21,结构稳固,并且不容易生锈,使用寿命长,框架21上的两侧设置有防护板22,对箱体1内部部件有保护作用,防护板22上阵列排布有若干个散热孔23,用于内部散热,框架21的边角处设置成弧面角24,不仅美观,也避免边角过于尖锐,容易造成撞伤,框架21的下方还设置有支脚28,用于对整体设备的支撑,支脚28上设置有螺丝孔(未画出),螺丝孔的纵向设置,通过在螺栓孔中打入螺丝连接到支脚28上,从而可将支脚28稳固地连接到框架21上。

箱体1包括水路系统和氟路系统,水路系统包括:设置在箱体1内的气水分离器2、三通比例调节阀3、水泵4、板式换热器5、电动三通阀6以及水箱7,水箱7的下方还设置有固定角板29,固定角板29上设置有连接孔(未指出),通过在连接孔中装入螺丝,即可将水箱7稳固地安装在框架21中,不容易发生晃动或倾倒。箱体1设置有进水口8以及出水口9,进水口8通过管道与气水分离器2连接,气水分离器2通过管道与三通比例调节阀3的入口连接,三通比例调节阀3的第一出口与水箱1连接,三通比例调节阀3的第二出口与水泵4连接,水泵4通过管道与板式换热器5连接,板式换热器5通过管道与电动三通阀6的第一入口连接,水箱1的出口通过管道与电动三通阀6的第二入口连接,电动三通阀6的出口与箱体1的出水口连接;气水分离器2能有效将混合在水中的气体进行去除,板式换热器5是现有技术,是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装而成的一种新型高效换热器,用于热量交换;氟路系统包括:压缩机10、四通阀11、电子膨胀阀12、分配器13以及蒸发器14,压缩机10与四通阀11连接,四通阀11与板式换热器5连接,板式换热器5与电子膨胀阀12连接,电子膨胀阀12与分配器13连接,分配器13与蒸发器14连接,蒸发器14与压缩机10连接,从而形成闭环回路,四通阀11的另一出口与还与蒸发器14连接,蒸发器14与电子膨胀阀12连接,压缩机10是将低压气体提升为高压气体的一种从动的流体机械,是制冷系统的心脏,它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩→冷凝(放热)→膨胀→蒸发(吸热)的制冷循环;蒸发器14是制冷四大件中很重要的一个部件,低温的冷凝“液”体通过蒸发器,与外界的空气进行热交换,“气”化吸热,达到制冷的效果;电子膨胀阀12是按照预设程序调节蒸发器供液量,因属于电子式调节模式,故称为电子膨胀阀,它适应了制冷机电一体化的发展要求,具有热力膨胀阀无法比拟的优良特性,为制冷系统的智能化控制提供了条件,是一种很有发展前途的自控节能元件。水路系统以及氟路系统共同作用,达到制冷、制暖以及制热的作用。

箱体1上设置有散热风扇,散热风扇用于给蒸发器14进行散热,箱体1内设置有支撑架15,支撑架15包括安装框16,散热风扇包括电机17以及风叶18,电机17带动风叶18转动,电机17通过焊接或螺丝拧紧的方式固定安装在安装框16中,风叶18外设置有防护网19,具有防护的作用,避免外物触碰到风叶18容易造成伤害。蒸发器14设置成框形包裹状,有助于增加换热面积,蒸发器14包裹设置在箱体1的内部、散热风扇的后方,结构紧凑,蒸发器14的边角形成圆角20,不仅具有较好的美观度,也避免边角过于尖锐,容易造成撞伤。

还包括水流开关25,水流开关25位于与水箱7的出水口连接的管道上,用于控制该管道水流的通闭。还包括控制系统26,水流开关25、三通比例调节阀3、水泵4、电动三通阀6、压缩机10、四通阀11、电子膨胀阀12、分配器13以及蒸发器14均与控制系统26电性连接,控制系统26控制各部件的启闭工作;还包括流量计27,流量计27通过管道与三通比例调节阀3连接,用于统计该管道流水量的多少,便于控制;箱体1还设置有生活用水进水口30以及生活用水出水口31,生活用水进水口30与水箱7连接,生活用水出水口31与电动三通阀6连接。

本设计的工作原理是:水路系统是如下:箱体1中的进水口8以及出水口9是与外界用户末端工程(即地暖管)连接,当该一体机需要制热或制冷时,水在手泵4的驱动下,先从进水口8进入气水分离器2进行气水分离,然后进入到三通比例调节阀3(a、b口连通),再到水泵4,到板式换热器5进行换热,再到电动三通阀6(a、b口连通),最后再经过流量开关25、出水口9排出到用户末端工程,最终又回到进水口8,从而形成循环;氟路系统是如下:在制热过程中,气体先通过压缩机10,然后进入到四通阀11(d、e口连通),再到板式换热器5进行换热,接着经由电子膨胀阀12、分配器13以及蒸发器14,最终又经由四通阀11(s、c口连通),回到压缩机10,形成循环;在制冷过程中,气体先通过压缩机10、四通阀11(d、c口连通)、蒸发器14、电子膨胀阀12、分配器13、板式换热器5进行换热,再到四通阀(s、e口连通),最终回到压缩机10,形成循环。

若是作为生活用水使用,即用于热水器使用,自来水管连接生活用水水进水口30,自来水先是进入到水箱7,经由三通比例调节阀3比例调节(a、c口连通)、流量计27、板式换热器5换热,再到电动三通阀6(a、c口连通),然后再直接从生活用水出水口31排出,生活用水采用直热加热式,方便快捷。

最后应说明的是:以上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,但是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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