一种改进的压缩式热泵装置的制造方法

文档序号:8561485阅读:279来源:国知局
一种改进的压缩式热泵装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及压缩热泵领域,具体涉及一种改良效率的压缩式热泵装置。
【背景技术】
[0002]热泵是一种以冷凝器放出的热量对被调节环境进行供热的一种制冷系统。就热泵系统而言,它是制冷机的一种特殊使用形式,其中蒸气压缩式系统是热泵最主要的应用形式。热泵与一般制冷机的区别在于,使用目的与工作的温度区域不同,热泵的目的在于制热,着眼于工质在系统高压侧通过换热器与外界环境之间的热量交换;制冷机的目的在于制冷,着眼于工质在系统低压侧通过换热器与外界之间的换热,但两者实质工作原理都一样,大多的热泵或制冷机研究重点均在换热器处。然而,在制热或制冷过程中,其需要获取的热量主要来自于蒸发器处的蒸发环节,对于蒸发环节,由于现有的蒸发器输出的冷媒蒸汽温度是低于热源温度的,在某些特定的情况下,当热源的温度较低时,其冷媒通过换热蒸发获取热量的难度将会大大增加,换热流动时所带来的热量也将变得有限,因而导致在蒸发环节换热效率无法提高,无论对于制冷或制热而言,该环节都同样重要地影响着系统的整体效率。

【发明内容】

[0003]本实用新型要解决的技术问题是提供一种在热源温度较低时,利用同等冷媒状态下仍能保持高效的输出换热效率的热泵装置。
[0004]通过以下技术方案实现上述目的:
[0005]本实用新型提供的一种改进的压缩式热泵装置,包括
[0006]压缩机,用以将蒸发吸入的较低压力的蒸汽压缩为高压冷媒蒸汽状态;
[0007]冷凝器,将压缩机输出的高压冷媒蒸汽转变为液体;
[0008]回热换热器,利用已经液化的冷媒所携带的热量,对蒸发器输出得到的低温冷媒蒸汽换热及加热;
[0009]蒸发器,对来自回热换热器与蒸发器之间的节流阀的液态冷媒进行热交换,使之吸热蒸发,输出为冷媒蒸汽;
[0010]所述压缩机、冷凝器、回热换热器、节流阀和蒸发器依次连接;
[0011]其还包括一将蒸发器输出的冷媒蒸汽分离为冷热两种蒸汽的涡流管,所述涡流管的冷端出口及热端出口分别通过低温冷媒蒸汽管路及高温冷媒蒸汽管路,与所述回热换热器的气化液体入口及压缩机连接,涡流管的压缩冷媒蒸汽进口端与所述蒸发器的冷媒蒸汽输出管路入口连接。
[0012]作为对上述改进的压缩式热泵装置的进一步描述,回热换热器与蒸发器之间设有一节流阀,对通入回热换热器与蒸发器之间的冷媒压差进行控制。
[0013]作为对上述改进的压缩式热泵装置的进一步描述,所述涡流管与压缩机之间还包括一个三通阀,所述三通阀分别与所述的高温冷媒蒸汽管路、回热换热器的升温冷媒蒸汽管路以及压缩机的混合冷媒蒸汽管路连接。
[0014]作为对上述改进的压缩式热泵装置的进一步描述,所述高温冷媒蒸汽管路处还包括一个调压阀,调节涡流管向压缩机的热蒸汽输出压力和冷热蒸汽输出比例。
[0015]作为对上述改进的压缩式热泵装置的进一步描述,所述涡流管至少为2个且相互并联,各涡流管的冷端出口及热端出口分别通过低温冷媒蒸汽管路及高温冷媒蒸汽管路,与所述回热换热器的气化液体入口及压缩机连接,各涡流管的压缩冷媒蒸汽进口端与所述蒸发器的冷媒蒸汽输出管路入口连接。
[0016]本实用新型的有益效果是:
[0017]1、创新利用涡流技术,将涡流管应用于蒸发器的输出端,可提高蒸发环节的最终冷媒蒸汽输出温度。
[0018]2、调压阀可平衡冷媒蒸汽的冷热压力差,以方便调节涡流管输出冷热蒸汽的输出比例,保障涡流管升降温工作,同时调节输入到三通阀处用以混合的蒸汽温度。
[0019]3、由于经过涡流管分离降温后的冷媒蒸汽温度将低于冷凝器已经液化的冷媒温度,分离出的该部分蒸汽通过回热换热器,利用冷凝器已经液化的冷媒所含的热量对涡流管输出降温的冷媒蒸汽进行循环换热,可更大效率回收热量,同时换热后的冷媒蒸汽部分可直接作为升温冷媒进入升温冷媒蒸汽管路。
[0020]4、由于涡流管属于一被动元件,该系统整体并不需要增加主动推动运动的部件,在该状态利用输出蒸汽的动能,提高蒸发环节的输出冷媒蒸汽温度,其改善了蒸发器换热吸热效率。
[0021]5、由于蒸发环节处温差越大,其换热效率将提高,此时传统热泵需要更大的功率增加节流比例来进行换热,对于涡流管而言,仅需要利用原本没有价值的冷媒蒸汽动能,即可最大限度地调节温差,同时减小压缩机的能耗、功率,对热源的温度、热泵的要求进一步降低。
【附图说明】
[0022]图1为本实用新型的整体结构图。
[0023]图2为本实用新型可采用的另一实施例。
【具体实施方式】
[0024]以下结合附图1对本实用新型进行进一步说明:
[0025]本实用新型提供的一种改进的压缩式热泵装置,包括
[0026]压缩机1,用以将蒸发吸入的较低压力的蒸汽压缩为高压冷媒蒸汽状态;
[0027]冷凝器2,将压缩机I输出的高压冷媒蒸汽转变为液体;
[0028]回热换热器6,利用已经液化的冷媒所携带的热量,对蒸发器4输出得到的低温冷媒蒸汽换热及加热;
[0029]蒸发器4,对来自回热换热器6与蒸发器4之间的节流阀3的液态冷媒进行热交换,使之吸热蒸发,输出为冷媒蒸汽;
[0030]所述压缩机1、冷凝器2、回热换热器6、节流阀3和蒸发器4依次连接;
[0031]其还包括一将蒸发器4输出的冷媒蒸汽分离为冷热两种蒸汽的涡流管5,所述涡流管5的冷端出口及热端出口分别通过低温冷媒蒸汽管路13及高温冷媒蒸汽管路10,与所述回热换热器6的气化液体入口及压缩机I连接,涡流管5的压缩冷媒蒸汽进口端与所述蒸发器4的冷媒蒸汽输出管路12入口连接。
[0032]作为对上述改进的压缩式热泵装置的进一步描述,回热换热器6与蒸发器4之间设有一节流阀3,对通入回热换热器6与蒸发器4之间的冷媒压差进行控制,保证回热换热器6与蒸发器4之间的温差。
[0033]作为对上述改进的压缩式热泵装置的进一步描述,所述涡流管5与压缩机I之间还包括一个三通阀8,所述三通阀8分别与所述的高温冷媒蒸汽管路
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