[实用新型]一种带有辅助融霜电磁阀的空气源热泵装置有效

专利信息
申请号: 201220056097.4 申请日: 2012-02-21
公开(公告)号: CN202485295U 公开(公告)日: 2012-10-10
发明(设计)人: 王松柏;王庆瑞;李席 申请(专利权)人: 山东雅士股份有限公司
主分类号: F25B47/02 分类号: F25B47/02;F25B41/04
代理公司: 济南日新专利代理事务所 37224 代理人: 刘亚宁
地址: 261061 山东*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 一种 带有 辅助 电磁阀 空气 源热泵 装置
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种空气源热泵装置,特别是涉及一种能够稳定工作的带有辅助融霜电磁阀的空气源热泵装置。

背景技术

空气源热泵是以空气作为高温(低温)热源来进行供热(供冷) 的装置,以环境空气作为低品位热源,可以取之不尽,用之不竭,符合要求节能环保的世界趋势。但是,冬季使用空气源热泵时,随着冬季室外温度的降低,安置于室外的翅片侧换热器表面会出现结霜现象。目前,风冷热泵机组的除霜方式主要为逆向除霜,即通过四通阀的换向使得机组由制热运行改为制冷运行,提高翅片式换热器侧温度,以达到除霜的目的。但是,当四通阀换向的瞬间,水侧换热器侧压力会降低,极易形成低压保护导致停机,对机组的运行稳定性造成较坏影响。

发明内容

本实用新型的目的在于解决传统空气源热泵冬季除霜时运行不稳定的不足之处,提供一种冬季除霜时仍能稳定运行的带有辅助融霜电磁阀的空气源热泵装置。

本实用新型的目的是通过以下技术措施来达到的:

    一种带有辅助融霜电磁阀的空气源热泵装置,包括通过管路连接的压缩机、翅片式换热器、膨胀阀、水-制冷剂换热器、四通阀单向阀、储液器、气液分离器,所述压缩机的进、出口端分别连接气液分离器的出口和四通阀的一端,所述气液分离器的进口端连接四通阀的另一端,所述四通阀的另外两端分别连接翅片式换热器的一端和水-制冷剂换热器的一端,所述翅片式换热器的另一端通过单向阀和膨胀阀分别连接储液器的进出口,所述水-制冷剂换热器的另一端通过单向阀和膨胀阀分别连接储液器的进出口,其特征在于:翅片式换热器连接单向阀的一端设有电磁阀,所述电磁阀的另一端连接压缩机的出口端。

进一步地说,所述电磁阀为常闭型电磁阀,只有在冬季进行逆向除霜四通阀换向时辅助融霜的电磁阀才打开。

进一步地说,所述储液器的出口端连接有干燥过滤器。

进一步地说,所述干燥过滤器连接储液器的另一端连接有视液镜。

由于采用了上述技术方案,与现有技术相比,本实用新型在冬季进行逆向除霜四通阀换向时辅助融霜电磁阀打开,向低压侧补充一定量的制冷剂,从而保证机组运行的稳定性。

下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步说明。

附图说明  

附图1是本实用新型一种带有辅助融霜电磁阀的空气源热泵装置实施例的制冷状态结构示意图;

附图2是本实用新型一种带有辅助融霜电磁阀的空气源热泵装置实施例的制热状态的结构示意图。

图中:1-翅片式换热器,2-电磁阀,3-四通阀,4-膨胀阀,5-膨胀阀,6-压缩机,7-气液分离器,8-单向阀,9-水-制冷剂换热器,10-单向阀,11-视液镜,12-干燥过滤器,13-储液器。 

具体实施方式

实施例:如附图1和附图2所示,一种带有辅助融霜电磁阀的空气源热泵装置,包括通过管路连接的压缩机6、翅片式换热器1、膨胀阀4、膨胀阀5、水-制冷剂换热器9、四通阀3、单向阀8、单向阀10、储液器13、气液分离器7,压缩机6的进、出口端分别连接气液分离器7的出口和四通阀3的一端,气液分离器7的进口端连接四通阀3的另一端,四通阀3的另外两端分别连接翅片式换热器1的一端和水-制冷剂换热器9的一端,翅片式换热器1的另一端通过单向阀10和膨胀阀4分别连接储液器13的进出口,水-制冷剂换热器9的另一端通过单向阀8和膨胀阀5分别连接储液器13的进出口,压缩机6的出口端和翅片式换热器1连接单向阀10的一端之间设有电磁阀2;电磁阀2为常闭型电磁阀。在本实施例中,水-制冷剂换热器9采用壳管式换热器,也可以采用套管式换热器。

在本实施例中,储液器13的出口端连接有干燥过滤器12;干燥过滤器12的另一端连接有视液镜11。这一设置是为了提高设备工作的可靠性和稳定性,同时方便观察设备工作情况。

在冬季使用空气源热泵时,随着冬季室外温度的降低,安置于室外的翅片侧换热器表面会出现结霜现象,需要通过逆向除霜消除翅片侧换热器表面出现的结霜,即通过四通阀3的换向使得机组由附图2的制热运行状态改为附图1的制冷运行状态,使压缩机6输出的高温高压制冷剂传送到翅片式换热器1,从而提高翅片式换热器1的温度,以消融冰霜。在四通阀换向的同时,电磁阀2也由常闭状态转为开放,使水-制冷剂换热器9一侧的压力相对稳定,不会因为压力降低形成低压保护导致停机,从而大大增加了机组的运行稳定性。

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