[发明专利]基于热回收的高温热泵在审
申请号: | 202010741225.8 | 申请日: | 2020-07-29 |
公开(公告)号: | CN111854224A | 公开(公告)日: | 2020-10-30 |
发明(设计)人: | 熊忱忱;尹亚领 | 申请(专利权)人: | 广东日出东方空气能有限公司 |
主分类号: | F25B30/02 | 分类号: | F25B30/02;F24F5/00;F24F12/00;F24F13/20;F24H4/02;F24H9/02;F24H9/18 |
代理公司: | 佛山市科顺专利事务所 44250 | 代理人: | 梁红缨 |
地址: | 528325 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 回收 温热 | ||
本发明涉一种基于热回收的高温热泵,包括蒸发器、压缩机、热力膨胀阀及冷凝器,按冷媒流动方向,压缩机、冷凝器、热力膨胀阀及蒸发器依次串联形成冷媒流动回路;特点是还包括循环风扇、全热交换器、壳体、进风阀及排风阀;在壳体内分隔有独立的第一腔室至第四腔室,在第三腔室与第二腔室的分隔壁上设有连通孔;全热交换器安装在壳体内,全热交换器带有互相换热的热风道及冷风道,第一腔室与第三腔室通过全热交换器的热风道连通,第二腔室与第四腔室通过全热交换器的冷风道连通;进风阀及排风阀均安装在壳体上,蒸发器安装在第一腔室中;冷凝器安装在第二腔室中;所述压缩机及热力膨胀阀安装在壳体内。其优点是:出来的热水或热风可以达到80ºC‑90ºC,节约能源,结构简单,环保。
技术领域
本发明涉及一种基于热回收的高温热泵。
背景技术
保温热水热泵及高温烘干热泵均属于高温热泵。目前,高温热泵一般只提供70ºC以下的热水或热风;为了进一步提高出来的热水或热风,有的采用电辅助加热,出来的热水或热风可以达到80ºC-90ºC,比较耗电;或通过复叠循环实现80ºC热水或热风,比较耗电,结构也复杂。
发明内容
本发明的目的是克服现有技术的不足而提供一种基于热回收的高温热泵,出来的热水或热风可以达到80ºC-90ºC,节约能源,结构简单,环保。
为了达到上述目的,本发明是这样实现的,其是一种基于热回收的高温热泵,包括蒸发器、压缩机、热力膨胀阀及冷凝器,按冷媒流动方向,所述压缩机、冷凝器、热力膨胀阀及蒸发器依次串联形成冷媒流动回路;其特征在于还包括循环风扇、全热交换器、壳体、进风阀及排风阀;
在所述壳体内分隔有独立的第一腔室、第二腔室、第三腔室及第四腔室,在所述第三腔室与第二腔室的分隔壁上设有连通孔从而将第三腔室与第二腔室连通;所述全热交换器安装在壳体内,全热交换器带有互相换热的热风道及冷风道,所述第一腔室与第三腔室通过全热交换器的热风道连通,所述第二腔室与第四腔室通过全热交换器的冷风道连通;所述进风阀及排风阀均安装在壳体上,且所述进风阀位于第四腔室处,所述排风阀位于第一腔室处;
所述蒸发器安装在第一腔室中;所述冷凝器安装在第二腔室中,且冷凝器位于全热交换器的冷风道的出风口与连通孔之间;所述循环风扇可安装在第一腔室或第二腔室或第三腔室或第四腔室中;所述压缩机及热力膨胀阀安装在壳体内。
在本技术方案中,还包括连通阀,所述连通阀安装在第一腔室与第四腔室的分隔壁上,蒸发器位于全热交换器的热风道出风口与连通阀进风口之间。
在本技术方案中,所述循环风扇安装在第二腔室内且位于冷凝器的出风面与连通孔之间;所述压缩机及热力膨胀阀均安装在第一腔室内。
在本技术方案中,所述压缩机是谷轮新型245专用压缩机,所述热力膨胀阀是高温型热力膨胀阀。
本发明与现有技术相比的优点为:出来的热水或热风可以达到80ºC-90ºC,节约能源,结构简单,环保。
附图说明
图1是本发明的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步说明。在此需要说明的是,对于这些实施方式的说明用于帮助理解本发明,但并不构成对本发明的限定。此外,下面所描述的本发明各个实施方式中所涉及到的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以互相结合。
在本发明描述中,术语“上”及“下”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明而不是要求本发明必须以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
在本发明的描述中,术语“第一”、“第二”、“第三”及“第四”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
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