[发明专利]一种复叠式制冷除霜热水器在审
申请号: | 201810064901.5 | 申请日: | 2018-01-23 |
公开(公告)号: | CN108072173A | 公开(公告)日: | 2018-05-25 |
发明(设计)人: | 黄元躬 | 申请(专利权)人: | 浙江正理生能科技有限公司 |
主分类号: | F24H4/02 | 分类号: | F24H4/02;F25B7/00;F25B13/00;F25B41/04;F25B47/02 |
代理公司: | 北京三聚阳光知识产权代理有限公司 11250 | 代理人: | 郑越 |
地址: | 325609 浙江省温州市*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 循环管路 除霜 二级压缩 第一换热器 一级压缩 第三换热器 复叠式制冷 热水器 制冷 压缩循环 吸收 热水器技术领域 第二换热器 整体利用率 热量传递 结霜 内壁 加热 储存 | ||
本发明涉及热水器技术领域,具体涉及一种复叠式制冷除霜热水器,包括:一级压缩循环管路和二级压缩循环管路,一级压缩循环管路设置有第一换热器;第二换热器,连接于一级压缩循环管路和二级压缩循环管路之间,用于将从一级压缩循环管路中吸收的热量传递给二级压缩循环管路;第三换热器,设置在二级压缩循环管路中,用于吸收二级压缩循环管路中的热量以加热内部储存的水;制冷除霜压缩循环管路,设置有第一换热器和第三换热器,用于将制冷除霜压缩循环管路内部的热量传送给第一换热器,以除去第一换热器内壁上的结霜,或吸收第三换热器中水的热量,对其进行制冷。本发明提供了一种在使用过程中能够及时除霜,整体利用率高的复叠式制冷除霜热水器。
技术领域
本发明涉及热水器技术领域,具体涉及一种复叠式制冷除霜热水器。
背景技术
热泵热水器,也称空气能热水器,是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。热泵热水器克服了太阳能热水器依靠阳光采热和安装不便的缺点。由于空气能热水器的工作是通过介质换热,因此其不需要电加热元件与水直接接触,避免了电热水器漏电的危险,也防止了燃气热水器有可能爆炸和中毒的危险,更有效控制了燃气热水器排放废气造成的空气污染。热泵热水器通常包括压缩机、管翅换热器和储水水箱,由于现有技术的热泵热水器一般采用单级压缩机,低温运行时压缩机的压缩比较大,造成热泵热水器可靠性较低。
为了解决上述技术问题,申请人提出了一种复叠式热泵热水器,包括:设置有第一换热器的一级压缩循环管路、设置有第二换热器的二级压缩循环管路、连接于一级压缩循环管路和二级压缩循环管路之间的第三换热器以及设置在二级压缩循环管路中的储水箱,实现了根据外界环境温度的不同启用不同的压缩循环管路,在满足加热水的前提下,减少了不必要的能源浪费。但是在只启用二级压缩循环管路时,由于压缩循环管路中的热量不足以加热储水箱中的水,此时需要启动第二换热器,而该第二换热器在一级压缩循环管路和二级压缩循环管路同时启动时并不工作,因此造成第二换热器在两级压缩同时进行时处于闲置状态,不能实现资源配置利用的最大化。
为了解决该技术问题,申请人提出了一种复叠式热泵,包括:设置有第一换热器的一级压缩循环管路、设置有储水箱的二级压缩管路以及连接于一级压缩循环管路和二级压缩循环管路之间的第二换热器,由于第二换热器内部储存有水,因此当只有一级压缩循环管路工作时,第二换热器直接吸收一级压缩循环管路中的热量以加热内部储存的水,即此时的第二换热器作为储水箱使用,同时第一换热器处于正常工作状态以提供所需的热量,即该申请中虽然减少了一个换热器,但是一级压缩和两级压缩仍可以正常运行,实现了资源配置利用的最大化。但是该复叠式热泵在长期使用过程中,与空气进行热交换的第一换热器内壁上会结霜,影响制热系统的工作效率,另外,其只具有单一的制热功能,功能单一,整体利用效率低。
发明内容
因此,本发明要解决的技术问题在于克服现有技术中的复叠式制冷除霜热水器长期使用后制热效率低,且功能单一,整体利用效率较低的缺陷,从而提供一种在使用过程中能够及时除霜,以提高制热效率,同时多功能组合,整体利用率高的复叠式制冷除霜热水器。
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种复叠式制冷除霜热水器,包括:
一级压缩循环管路和二级压缩循环管路,所述一级压缩循环管路设置有第一换热器;
第二换热器,连接于所述一级压缩循环管路和所述二级压缩循环管路之间,用于将从所述一级压缩循环管路中吸收的热量传递给所述二级压缩循环管路;
第三换热器,设置在所述二级压缩循环管路中,用于吸收所述二级压缩循环管路中的热量以加热内部储存的水;
制冷除霜压缩循环管路,设置有所述第一换热器和所述第三换热器,用于将所述制冷除霜压缩循环管路内部的热量传送给所述第一换热器,以除去所述第一换热器内壁上的结霜,或吸收所述第三换热器中水的热量,对其进行制冷。
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