[实用新型]一种CO2 有效
| 申请号: | 202022361789.7 | 申请日: | 2020-10-22 |
| 公开(公告)号: | CN213931531U | 公开(公告)日: | 2021-08-10 |
| 发明(设计)人: | 陈杰;毛显君;林魁 | 申请(专利权)人: | 福建欧普康能源技术有限公司 |
| 主分类号: | F25B9/00 | 分类号: | F25B9/00;F25B31/00;F25B41/20;F25B41/30 |
| 代理公司: | 福州市博深专利事务所(普通合伙) 35214 | 代理人: | 林振杰 |
| 地址: | 350200 福建省福州市长乐区*** | 国省代码: | 福建;35 |
| 权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 co base sub | ||
本实用新型公开了一种CO2冷暖两用热泵系统,包括低温级制热系统、高温级制热系统和制冷系统;低温级制热系统包括依次串联的第一压缩机、第一热交换器、第一节流阀和蒸发器;高温级制热系统包括依次串联的第二压缩机、第二热交换器、第二节流阀、第一电动阀和第一热交换器;制冷系统包括依次串联的第二压缩机、第二热交换器、第二节流阀、第二电动阀和第三热交换器。该CO2冷暖两用热泵系统,既可以在冬季低温环境下高效制取热水,又可以在夏季同时制取热水和冷冻水,扩大了CO2冷暖两用热泵系统的应用领域和范围,提升了CO2冷暖两用热泵系统经济价值。
技术领域
本实用新型属于热泵热循环技术领域,具体涉及一种CO2冷暖两用热泵系统。
背景技术
单级跨临界CO2热泵在进水温度低、大温差加热的应用方面有很大优势,但是随着进水温度的升高,其性能很大程度上降低。生活用或生产用热水多为循环加热,且进出水温差一般为5℃,在此应用下单级跨临界CO2热泵的性能比较差。为了解决这一问题,一种方式为利用其它制冷剂系统与CO2系统进行复叠,CO2系统为亚临界,作为整个复叠系统的低温级,其它制冷剂系统为高温级,作为整个复叠系统的高温级,这样组成的复叠系统既可以在很低的环境温度下制取供暖热水,又解决了单级跨临界CO2热泵在供暖应用方面性能差的问题。但是由于CO2在一个大气压下的临界点仅为31.26℃,这就意味着这种复叠系统仅能在冬季进行制取热水,在相当长的时间内会处于闲置状态,这种复叠系统的应用受到了很大限制,影响其经济价值。
实用新型内容
为了克服上述现有技术的缺陷,本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种同时适用于夏季高温和冬季低温环境的CO2冷暖两用热泵系统。
为了解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案为:一种CO2冷暖两用热泵系统,包括低温级制热系统、高温级制热系统和制冷系统;
所述低温级制热系统包括依次串联的第一压缩机、第一热交换器、第一节流阀和蒸发器;
所述高温级制热系统包括依次串联的第二压缩机、第二热交换器、第二节流阀、第一电动阀和第一热交换器;
所述制冷系统包括依次串联的第二压缩机、第二热交换器、第二节流阀、第二电动阀和第三热交换器。
其中,所述低温级制热系统的工质为CO2。
其中,所述高温级制热系统的工质为R134a、R410A、R417A、R22、R407C中的一种。
其中,所述第一电动阀和第二电动阀为电磁阀或电动三通阀。
其中,所述第一压缩机、第一热交换器、第一节流阀和蒸发器依次通过管道串联;
所述第二压缩机、第二热交换器、第二节流阀、第一电动阀和第一热交换器依次通过管道串联;
所述第二压缩机、第二热交换器、第二节流阀、第二电动阀和第三热交换器依次通过管道串联。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于福建欧普康能源技术有限公司,未经福建欧普康能源技术有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202022361789.7/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法





