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一种超低温覆叠式

阅读:172发布:2020-05-08

专利汇可以提供一种超低温覆叠式专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且一种超低温覆叠式 热 水 器 ,属于热水设备技术领域。其特征在于:热水罐(7)内设置有热水罐盘管,化霜罐(5)内设置有化霜罐盘管,一级 热 泵 机组的冷媒出口与化霜罐盘管的输入端相连通,化霜罐盘管的输出端与换热器(4)的壳程入口相连通,换热器(4)的壳程出口与一级热泵机组的冷媒入口相连通,二级热泵机组的冷媒出口与热水罐盘管的输入端相连通,二级热泵机组的冷媒入口与换热器(4)的管程出口相连通,换热器(4)的管程入口与热水罐盘管的输出端相连通。本超低温覆叠式热水器在室外 温度 低于-40℃时仍能够从利用外界空气中的热量来产生80~100℃的热水,且工作稳定。,下面是一种超低温覆叠式专利的具体信息内容。

1.一种超低温覆叠式器,其特征在于:包括一级机组、二级热泵机组、换热器(4)、化霜罐以及热水罐(7),热水罐(7)内设置有热水罐盘管,化霜罐(5)内设置有化霜罐盘管,一级热泵机组的冷媒出口与化霜罐盘管的输入端相连通,化霜罐盘管的输出端与换热器(4)的壳程入口相连通,换热器(4)的壳程出口与一级热泵机组的冷媒入口相连通,二级热泵机组的冷媒出口与热水罐盘管的输入端相连通,二级热泵机组的冷媒入口与换热器(4)的管程出口相连通,换热器(4)的管程入口与热水罐盘管的输出端相连通,一级热泵机组为空气源热泵机组。
2.根据权利要求1所述的超低温覆叠式热水器,其特征在于:所述的一级热泵机组包括第一压缩机(2)、蒸发器(1)以及四通(9),第一压缩机(2)的冷媒出口与四通阀(9)的D管相连通,第一压缩机(2)的冷媒入口与四通阀(9)的S管相连通,蒸发器(1)的冷媒入口与四通阀(9)的E管相连通,换热器(4)的壳程出口与四通阀(9)的C管相连通,蒸发器(1)的冷媒出口与化霜罐盘管的输入端相连通,且蒸发器(1)的冷媒出口连接有第一膨胀阀(3)。
3.根据权利要求1所述的超低温覆叠式热水器,其特征在于:所述的二级热泵机组为空气源热泵机组或水源热泵机组。
4.根据权利要求1所述的超低温覆叠式热水器,其特征在于:所述的二级热泵机组包括第二压缩机(6)以及第二膨胀阀(8),第二压缩机(6)的冷媒出口与热水罐盘管的输入端相连,第二压缩机(6)的冷媒入口与换热器(4)的管程出口相连通,第二膨胀阀(8)设置在换热器(4)的管程入口与热水罐盘管的输出端之间。
5.根据权利要求1所述的超低温覆叠式热水器,其特征在于:所述的热水罐(7)外壁设置有保温层。
6.根据权利要求1所述的超低温覆叠式热水器,其特征在于:所述的化霜罐(5)外壁设置有保温层。

说明书全文

一种超低温覆叠式

技术领域

[0001] 一种超低温覆叠式热水器,属于热水设备技术领域。

背景技术

[0002] 空气能热水器,也称空气源热水器,空气能热水器把空气中的低温热量吸收进来,经过氟介质气化,然后通过压缩机压缩后增压升温,再通过换热器转化给水加热,压缩后的高温热能以此来加热水温。空气能热水器具有高效节能的特点,制造相同的热水量,是一般电热水器的4-6倍,其年平均热效比是电加热的4倍,利用能效高。现有的空气能热水器是通过吸收空气中的热量来对水加热,但是由于北方冬季的温度较低,大部分地区的温度会低于-40℃,这就导致空气能热水器无法使用,导致北方地区冬季使用热水很不方便,也大大影响了空气能热水器的使用范围。为了解决上述技术问题,目前一般的解决方案是将空气源热泵机组与空气能热水器串联使用,但是在空气源热泵机组的工作过程中,由于外界环境温度过低,很容易使外机的蒸发器结霜,极大的影响了空气源热泵机组的工作效率,增加了空气源热泵机组的耗能,现有的空气源热泵机组只能通过吸收空气能热水器的热量来对外机进行化霜,这进一步增加了能耗。发明内容
[0003] 本实用新型要解决的技术问题是:克服现有技术的不足,提供一种通过空气源热泵机组吸收外界空气中的温度,再通过二级热泵机组加热热水罐中的水,能直接应用在-40℃以下环境中的超低温覆叠式热水器。
[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:该超低温覆叠式热水器,其特征在于:包括一级热泵机组、二级热泵机组、换热器、化霜罐以及热水罐,热水罐内设置有热水罐盘管,化霜罐内设置有化霜罐盘管,一级热泵机组的冷媒出口与化霜罐盘管的输入端相连通,化霜罐盘管的输出端与换热器的壳程入口相连通,换热器的壳程出口与一级热泵机组的冷媒入口相连通,二级热泵机组的冷媒出口与热水罐盘管的输入端相连通,二级热泵机组的冷媒入口与换热器的管程出口相连通,换热器的管程入口与热水罐盘管的输出端相连通,一级热泵机组为空气源热泵机组。
[0005] 优选的,所述的一级热泵机组包括第一压缩机、蒸发器以及四通,第一压缩机的冷媒出口与四通阀的D管相连通,第一压缩机的冷媒入口与四通阀的S管相连通,蒸发器的冷媒入口与四通阀的E管相连通,换热器的壳程出口与四通阀的C管相连通,蒸发器的冷媒出口与化霜罐盘管的输入端相连通,且蒸发器的冷媒出口连接有第一膨胀阀。
[0006] 优选的,所述的二级热泵机组为空气源热泵机组或水源热泵机组。
[0007] 优选的,所述的二级热泵机组包括第二压缩机以及第二膨胀阀,第二压缩机的冷媒出口与热水罐盘管的输入端相连,第二压缩机的冷媒入口与换热器的管程出口相连通,第二膨胀阀设置在换热器的管程入口与热水罐盘管的输出端之间。
[0008] 优选的,所述的热水罐外壁设置有保温层。
[0009] 优选的,所述的化霜罐外壁设置有保温层。
[0010] 与现有技术相比,本实用新型所具有的有益效果是:
[0011] 1、本超低温覆叠式热水器的空气源热泵机组用于吸收外界空气中的热量,二级热泵机组用于利用空气源热泵机组吸收的热量,来对热水罐内的热水加热,使本超低温覆叠式热水器可以在室外温度低于-40 ℃时仍能够从利用外界空气中的热量来产生80 100℃~的热水,适合绝大部分北方地区使用,大大提高了适应范围,解决了现有的空气能热水器无法适应严寒地区供热的问题,化霜罐内用于储存一定的热量,方便空气源热泵机组的化霜,从而保证了空气源热泵机组的工作效率高,且工作稳定,且耗能少。
[0012] 2、通过四通阀的设置,方便一级热泵机组实现对蒸发器的化霜,避免蒸发器表面结霜影响蒸发器的效率。
[0013] 3、热水罐外壁设置有保温层,使热水罐具有保温功能,避免了热量的散失。
[0014] 4、化霜罐外壁设置有保温层,通过保温层可以避免化霜罐内的热量散失,进而是整个供热系统起到了节能的效果。附图说明
[0015] 图1为超低温覆叠式热水器的结构示意图。
[0016] 图中:1、蒸发器  2、第一压缩机  3、第一膨胀阀  4、换热器  5、化霜罐  6、第二压缩机  7、热水罐  8、第二膨胀阀  9、四通阀。

具体实施方式

[0017] 图1是本实用新型的最佳实施例,下面结合附图1对本实用新型做进一步说明。
[0018] 一种超低温覆叠式热水器,包括一级热泵机组、二级热泵机组、换热器4、化霜罐以及热水罐7,热水罐7内设置有热水罐盘管,化霜罐5内设置有化霜罐盘管,一级热泵机组的冷媒出口与化霜罐盘管的输入端相连通,化霜罐盘管的输出端与换热器4的壳程入口相连通,换热器4的壳程出口与一级热泵机组的冷媒入口相连通,二级热泵机组的冷媒出口与热水罐盘管的输入端相连通,二级热泵机组的冷媒入口与换热器4的管程出口相连通,换热器4的管程入口与热水罐盘管的输出端相连通,一级热泵机组为空气源热泵机组。本超低温覆叠式热水器的空气源热泵机组用于吸收外界空气中的热量,二级热泵机组用于利用空气源热泵机组吸收的热量,来对热水罐7内的热水加热,使本超低温覆叠式热水器可以在室外温度低于-40 ℃时仍能够从利用外界空气中的热量来产生80 100℃的热水,适合绝大部分北~
方地区使用,大大提高了适应范围,解决了现有的空气能热水器无法适应严寒地区供热的问题,化霜罐5内用于储存一定的热量,方便空气源热泵机组的化霜,从而保证了空气源热泵机组的工作效率高,且工作稳定。
[0019] 下面结合具体实施例对本实用新型做进一步说明,然而熟悉本领域的人们应当了解,在这里结合附图给出的详细说明是为了更好的解释,本实用新型的结构必然超出了有限的这些实施例,而对于一些等同替换方案或常见手段,本文不再做详细叙述,但仍属于本申请的保护范围。
[0020] 具体的:如图1所示:化霜罐5外壁设置有保温层,从而能够避免化霜罐5内的热量散失,化霜罐5内设置有化霜罐盘管(图中未画出),化霜罐5内盛有储热介质,在本实施例中,储热介质为水。
[0021] 空气源热泵机组包括第一压缩机2、蒸发器1以及四通阀9,第一压缩机2的冷媒出口与四通阀9的D管相连通,第一压缩机2的冷媒入口与四通阀9的S管相连通,蒸发器1的冷媒入口与四通阀9的E管相连通,换热器4的壳程出口与四通阀9的C管相连通,蒸发器1的冷媒出口与化霜罐盘管的输入端相连通,且蒸发器1的冷媒出口连接有第一膨胀阀3。空气源热泵机组由于设置了四通阀9,即可以利用蒸发器1吸收外界空气中的热量,并将热量部分储存到化霜罐5内,又可以利用化霜罐5内储存的热量对蒸发器1进行化霜,保证了蒸发器1的换热效率高。
[0022] 热水罐7内设置有热水罐盘管(图中未画出),通过热水罐盘管能够对热水罐7内的热水进行加热,从而产生热水,热水罐7的外壁设置有保温层,能够避免热水罐7内的热水的热量散失。
[0023] 二级热泵机组为空气源热热泵机组或水源热泵机组,在本实施例中,二级热泵机组为水源热泵机组,包括第二压缩机6以及第二膨胀阀8,第二压缩机6的冷媒出口与热水罐盘管的输入端相连通,第二压缩机6的冷媒入口与换热器4的管程出口相连通,换热器4的管程入口与热水罐盘管的输出端相连通,第二膨胀阀8设置在换热器4的管程入口与热水罐盘管的输出口之间。
[0024] 二级热泵机组内的冷媒通过换热器4与空气源热泵机组内的冷媒换热,从而对热水罐7内的水加热,能够直接使用在-40℃的环境中,并吸收外界空气中的热量来产生80~100℃的热水,工作稳定,与直接采用电热丝加热热水相比,耗能大大降低,且工作稳定。
[0025] 以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非是对本实用新型作其它形式的限制,任何熟悉本专业的技术人员可能利用上述揭示的技术内容加以变更或改型为等同变化的等效实施例。但是凡是未脱离本实用新型技术方案内容,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、等同变化与改型,仍属于本实用新型技术方案的保护范围。
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