[实用新型]一种用于空气源热泵的三联供系统有效
申请号: | 201920761959.5 | 申请日: | 2019-05-24 |
公开(公告)号: | CN210267793U | 公开(公告)日: | 2020-04-07 |
发明(设计)人: | 赵晓雷;李学智;李福兴;李德付 | 申请(专利权)人: | 松下冷机系统(大连)有限公司 |
主分类号: | F25B13/00 | 分类号: | F25B13/00;F25B41/04;F25B49/02 |
代理公司: | 大连东方专利代理有限责任公司 21212 | 代理人: | 高永德;李洪福 |
地址: | 116000 辽*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 空气 源热泵 三联 系统 | ||
本实用新型提供一种用于空气源热泵的三联供系统,包括:压缩机、四通阀、电磁阀、换热器、风机、节流装置、末端装置;换热器包括空气换热器、冷暖换热器、热水换热器;末端装置包括热水末端装置、冷暖末端装置;采用四通阀A接口和C接口分别于压缩机排气接口和吸气接口相连,四通阀另外两个接口分别通过电磁阀与空气换热器以及热水换热器换热管路连接;热水换热器通过电磁阀与冷暖换热器相连,节流装置分别设置于空气换热器与冷暖换热器之间;热水换热器与热水末端装置相连;冷暖换热器与冷暖末端装置相连。
技术领域
本实用新型涉及空气源热泵技术领域,具体而言,尤其涉及一种在使用供暖或制冷功能的同时还可以提供热水的三联供系统。
背景技术
目前,空气源热泵越来越多地被应用于供暖制热、空调制冷、制取热水等领域。但是市场上大多数空气源热泵机组只能实现单独制冷、单独制热、制冷和制热等功能,但是不具备在制冷或制热的同时连续制取热水的功能,如果可以在制热或制冷的同时还可以连续提供热水,既可以将制冷时的冷凝热量进行回收利用,有效的提高热泵机组的综合能效,又克服了制热供暖时无法制取热水的困难,同时降低了消费者制取热水的设备投资成本和运营成本。
目前,市场上现有方案主要通过采用具有制冷和制热的热泵机组加上单独制取热水的热泵机组来实现制冷或制热的同时连续制取热水的功能,这种方案不仅增加了设备能耗和占地空间,而且还增加了消费者的初投资。
发明内容
根据上述提出的技术问题,而提供一种可以在制冷或制热的同时连续制取热水的三联供热泵机组。
本实用新型采用的技术手段如下:
一种用于空气源热泵的三联供系统,包括:
压缩机、四通阀、电磁阀、换热器、风机、节流装置、末端装置;
电磁阀包括电磁阀a、电磁阀b、电磁阀c和电磁阀d;
换热器包括空气换热器、冷暖换热器、热水换热器;所述末端装置包括热水末端装置、冷暖末端装置;四通阀A接口和C接口分别于压缩机排气接口和吸气接口相连,四通阀B接口分别于和电磁阀a和电磁阀c相连,四通阀D接口分别于和电磁阀b和电磁阀d相连;热水换热器E1接口与电磁阀a相连,热水换热器E2接口与电磁阀c和空气换热器J1接口相连,热水换热器F1接口与电磁阀b相连,热水换热器F2接口与电磁阀d和冷暖换热器H1接口相连,节流装置分别于空气换热器J1接口和冷暖换热器H2接口相连;热水换热器G1接口与G2接口与热水末端装置相连;冷暖换热器K1接口与K2接口与冷暖末端装置相连;
作为本实用新型的进一步方案,节流装置采用双向电子膨胀阀或采用单向膨胀阀和单向阀的组合装置。
作为本实用新型的进一步方案,电磁阀a和电磁阀c采用三通阀a替换,电磁阀b和电磁阀d采用三通阀b替换。
作为本实用新型的实施条件:冬季供暖时,由于热泵机组总的冷凝散热量等于热水换热器换热量与供暖换热器换热量之和,并且热水换热器为双氟路一水路结构形式,所以热水换热器的换热量的一半要小于冷暖换热器的换热量,具体换热量的大小可以根据热水换热量及供暖换热量的需求比例进行选型计算,这样冬季供暖时才能保证提供热水的同时还可以进行供暖;
采用上述技术方案的本实用新型的有益效果:本实用新型在夏季作为空调制冷时可以将冷凝热量进行回收利用,可以随时提供生活热水,制冷模式加热水模式运行时,可以增大冷凝器侧的液体过冷度,增大了热泵机组的制冷量同时也提高冷了综合能效;在冬季供暖时可以同时提供生活热水及供暖,这里需要说明的是,在供暖和热水同时应用的运行模式下,由于冬季生活热水需求一般不是连续的,因此仅会在有热水需求时供暖热量会有所减少,对实际供暖需求影响很小,此方案与传统三联供方案相比大大节约了设备占地空间、初投资以及运营成本;该装置通过改变空气侧换热器,可以改变为水源三联供系统和地源三联供系统等其他热源的三联供系统,适用范围广。
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