[实用新型]一种自动除霜防霜的热泵系统有效

专利信息
申请号: 201220171145.4 申请日: 2012-04-23
公开(公告)号: CN202692538U 公开(公告)日: 2013-01-23
发明(设计)人: 骆德育;张江南 申请(专利权)人: 广东瑞星新能源科技有限公司
主分类号: F25B30/02 分类号: F25B30/02;F25B47/00
代理公司: 天津市北洋有限责任专利代理事务所 12201 代理人: 曹玉平
地址: 523170 广东省*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 自动 除霜 系统
【说明书】:

技术领域

本实用新型属于热泵技术领域,特别涉及一种自动除霜防霜的热泵系统。 

背景技术

空气源热泵在冬季潮湿地区遇到最大问题是,蒸发器容易结霜,使化霜循环频繁起动,以致使热泵机组无法正常工作。 

结霜的机理是,蒸发器的温度低于零度,一般在零下3~6℃,空气湿度大,空气流过蒸发器的翅片时,在低温的翅片表面上先结露,后结霜。显然,蒸发器的温度低于零度是结霜的必要条件。在南方冬季气温在0~10℃的时间很长,此时热泵的蒸发器温度一般要低于零度,所以容易结霜。 

实用新型内容

本实用新型的目的之一在于:针对现有技术的不足,而提供一种可以克服现有风源热泵在冬季容易结霜,化霜频繁,造成机组效率降低的问题的一种自动除霜防霜的热泵系统。 

为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:一种自动除霜防霜的热泵系统,包括循环泵、冷凝器、旁通电磁阀、压缩机、气液分离器、蒸发器、节流装置、贮液器和防霜换热器;上述各部件工作原理通过管路连接的顺序如下,循环泵与冷凝器相连,冷凝器分别与旁通电磁阀和压缩机相连,所述压缩机与气液分离器相连,气液分离器与蒸发器相连,所述蒸发器接通旁通电磁阀,并且所述蒸发器与节流装置相连,所述节流装置与贮液器相连,所述贮液器与防霜换热器相连,防霜换热器与所述冷凝器相连,所述各部件构成一回路。 

作为本实用新型的自动除霜防霜的热泵系统的一种改进,所述防霜换热器包括防霜换热管,防霜换热管可一直保持高温将化霜产生的水顺利排放,保证 除霜运行时的化霜水和机组运行过程中蒸发器底部的水无法冰冻,全部排尽。防霜换热管综合除霜模式很好的保证了在极低温度环境(如-20~-30℃以下)除霜的效果。 

作为本实用新型的自动除霜防霜的热泵系统的一种改进,所述循环泵位于管路开始段的水进口处,除霜时水路上的循环泵不运转。 

作为本实用新型的自动除霜防霜的热泵系统的一种改进,所述冷凝器的一端位于管路末端的水出口处,所述冷凝器可以将高温高压的气态制冷剂热量传给大气,释放气化热的制冷剂气体凝结成液体,然后通过水出口处流出。 

作为本实用新型的自动除霜防霜的热泵系统的一种改进,所述蒸发器包括蒸发器风机,当除霜完毕后蒸发器风机先行打开,循环泵和旁通电磁阀同时动作,机组进行正常的运行。 

本实用新型具有如下有益技术效果:本实用新型通过对系统增设防霜换热器,防霜换热器包括防霜换热管,防霜换热管可一直保持高温将化霜产生的水顺利排放,保证除霜运行时的化霜水和机组运行过程中蒸发器底部的水无法冰冻,全部排尽;这样可有效减少风源热泵的结霜次数和结霜程度,延缓结霜时间,可使热泵结霜的地域北移,全年结霜期缩短,甚至可能在原只有轻微结霜区避免结霜,本实用新型技术在冬季还可增加热泵效率,可使机组在极低温度下还正常工作,有效的达到了除霜防霜效果。 

附图说明

图1为本实用新型的结构原理图。 

具体实施方式

下面结合实施例和说明书附图,对本实用新型作进一步详细的描述,但本实用新型的实施方式不限于此。 

如图1所示,一种自动除霜防霜的热泵系统,包括循环泵1、冷凝器4、旁通电磁阀5、压缩机6、气液分离器7、蒸发器8、节流装置9、贮液器10和防 霜换热器11;上述各部件工作原理通过管路连接的顺序如下,循环泵1与冷凝器4相连,冷凝器4分别与旁通电磁阀5和压缩机6相连,压缩机6与气液分离器7相连,气液分离器7与蒸发器8相连,所述蒸发器8接通旁通电磁阀5,并且所述蒸发器8与节流装置9相连,节流装置9与贮液器10相连,贮液器10与防霜换热器11相连,防霜换热器11与冷凝器4相连,各部件构成一回路。 

在机组判断须进行化霜时,压缩机6一直运转,蒸发器风机和循环泵1停止运转,旁通电磁阀5打开,压缩机6排出的热气通过旁通电磁阀5进入蒸发器8进行除霜。当除霜完毕后蒸发器风机先行打开,循环泵1和旁通电磁阀5同时动作,机组进行正常的运行。 

其中,当-20~-30℃以下时,防霜换热器11包括防霜换热管,防霜换热管可一直保持高温将化霜产生的水顺利排放,保证除霜运行时的化霜水和机组运行过程中蒸发器8底部的水无法冰冻,全部排尽。防霜换热管综合除霜模式很好的保证了在极低温度环境除霜的效果 

其中,循环泵1位于管路开始段的水进口处2;冷凝器4的一端位于管路末端的水出口处3;冷凝器4可以将高温高压的气态制冷剂热量传给大气,释放气化热的制冷剂气体凝结成液体,然后通过水出口处流出。 

再次,蒸发器8包括蒸发器风机。 

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