[发明专利]一种便于快速散热的空气能热泵室外机及方法有效
| 申请号: | 202110222315.0 | 申请日: | 2021-02-28 |
| 公开(公告)号: | CN112984797B | 公开(公告)日: | 2022-10-25 |
| 发明(设计)人: | 庄小芳 | 申请(专利权)人: | 北京诺金伟业机电设备安装工程有限公司 |
| 主分类号: | F25B30/06 | 分类号: | F25B30/06 |
| 代理公司: | 新余市渝星知识产权代理事务所(普通合伙) 36124 | 代理人: | 邹瑜 |
| 地址: | 102300 北京市门头沟区大台商贸公*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 便于 快速 散热 空气 能热泵 室外 方法 | ||
1.一种便于快速散热的空气能热泵室外机,包括机箱(1),所述机箱(1)内置有热泵安装区(11)和冷却区(12),所述热泵安装区(11)内置有热接触板(21),所述热接触板(21)上设置有环形导热架(22),所述热接触板(21)的边沿设置有环形导管(23),所述环形导管(23)上设置有循环泵(24),其特征在于,所述冷却区(12)内分别设置低压腔(3)和高压腔(4),所述冷却区(12)外接冷却水管道(31),所述冷却水管道(31)的输水端设置有三向转换阀(32),所述低压腔(3)内置有热能媒介管(33),所述热能媒介管(33)的外伸衔接有输水管道(34),所述输水管道(34)设置有冷却入水管(35),所述冷却入水管(35)与环形导管(23)通过输入泵(36)相连接,所述环形导管(23)的另一侧设置有输出泵(37),所述输出泵(37)再外接有冷却出水管(38),所述冷却出水管(38)外接有回流管道(39),所述回流管道(39)再与三向转换阀(32)的第三端相连接,所述高压腔(4)内置媒介液,所述高压腔(4)外接有媒介液输入管(41),所述媒介液输入管(41)通过喷淋泵(42)与低压腔(3)相连接,所述低压腔(3)的底部还设置有吸流泵(43),所述吸流泵(43)通过媒介液回流管(44)与高压腔(4)相连接,所述环形导热架(22)中间设置有热泵导热基板(25),所述热泵导热基板(25)的外围分别设置有环形外扩散架(26)和竖向交错架(27),所述环形外扩散架(26)的底部设置有导热垫片(29)与热接触板(21)固定,所述竖向交错架(27)通过外沿导热片(28)再与环形导管(23)相接触。
2.根据权利要求1所述的便于快速散热的空气能热泵室外机,其特征在于,所述热能媒介管(33)呈“S”曲线弯折折叠设计。
3.根据权利要求1所述的便于快速散热的空气能热泵室外机,其特征在于,所述机箱(1)上还设置有抽真空泵(5),所述抽真空泵(5)通过抽真空管道(51)与低压腔(3)相连接。
4.根据权利要求1所述的便于快速散热的空气能热泵室外机,其特征在于,所述热泵导热基板(25)、环形外扩散架(26)和竖向交错架(27)均采用良性导热金属。
5.根据权利要求1所述的便于快速散热的空气能热泵室外机,其特征在于,所述外沿导热片(28)采用软质金属条缠绕在环形导管(23)上。
6.根据权利要求1-5任一项所述的便于快速散热的空气能热泵室外机,其特征在于,所述热接触板(21)的另一侧设置有二级冷却泵(6),所述二级冷却泵(6)通过引流支管(61)与环形导管(23)相连接。
7.根据权利要求1-5任一项所述的便于快速散热的空气能热泵室外机,其特征在于,所述机箱(1)内还设置有空气能内机连接装置(7),所述空气能内机连接装置(7)处设置有内接交流泵(71),所述高压腔(4)通过内衔接输液管道(72)与内接交流泵(71)相连接,内接交流泵(71)再通过外衔接回液管道(73)与高压腔(4)相连接。
8.一种应用权利要求1-7中任意一项中便于快速散热的空气能热泵室外机的散热方法,其特征在于,包括以下流程:
1)首次水循环冷却:先通过冷却水管道(31)输入冷却水,此时三向转换阀(32)保持冷却水管道(31)与热能媒介管(33)为连通状态,冷却水通过输水路径对热接触板(21)进行初步降温,对热接触板(21)降温后的水液自然升温,而后再输出回流;
2)二次水循环冷却:三向转换阀(32)保持回流管道(39)与热能媒介管(33)为连通状态;从而使得回流的水液输入至热能媒介管(33);同时,高压腔(4)内置媒介液,媒介液通过喷淋泵(42)以喷淋的方式输入至低压腔(3)内,低压腔(3)经过抽真空形成超低压状态,使得媒介液在低压腔(3)内环境内沸点大幅度降低,以至于媒介液喷入至低压腔(3)内环境中,其迅速转为汽化状态,而此过程为吸热过程,从而对热能媒介管(33)内的冷却水进行急速冷却处理,冷却水再通过输水管道(34)输出,从而进行二次冷却,媒介液再引入至高压腔(4)内进行放热转为液体;
重复水循环冷却步骤,往复循环达到持续化冷却降温的效果。
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