一种易清洗复合余热回收直热热泵制造技术

技术编号:12007143 阅读:58 留言:0更新日期:2015-09-04 05:01
一种易清洗复合余热回收直热热泵,包括框架和控制器,框架上设有热水接口、废热水接口和冷水接口,所述框架内设有废水箱、预热换热器和热泵装置;热泵装置包括通过管路依次连接的压缩机、冷凝器、过滤器、节流装置、蒸发器和气液分离器,气液分离器回接至压缩机,蒸发器装在废水箱内;冷水接口与设在框架内的冷水进水管装接,该冷水进水管的出口端连接有热水管,该热水管与预热换热器连接,该预热换热器通过管路与冷凝器连接,该冷凝器通过管路与热水接口连接;废热水接口通过废水进水管与预热换热器连接,预热换热器通过管路与废水箱连接。本实用新型专利技术对废热水的回收充分,能够连续加热,供水稳定,供水品质高。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种复合余热回收直热热泵,具体地说是一种主要用在浴池中的易清洗复合余热回收直热热泵
技术介绍
浴池需要大量的热水,其用热量相对较大,浴池中的热水经人沐浴后往往直接排走,废水中的大量热量流失,能源浪费严重。为了解决此问题,目前大部采用水源热泵来对废热水进行回收利用。通过水源热泵对废热水回收利用,虽然能够回收部分热量,但热量的回收还是不够充分,而且该类水源热泵需要频繁地停机清洗,增加了劳动强度,热水供水温度不稳定,导致供水品质较为低下。此外,整体施工成本较高。
技术实现思路
本技术要解决的技术问题是提供一种充分回收废热水热量,持续加热,供水稳定,供水品质高的易清洗复合余热回收直热热泵。为了解决上述技术问题,本技术采取以下技术方案:一种易清洗复合余热回收直热热泵,包括框架和控制器,框架上设有热水接口、废热水接口和冷水接口,所述框架内设有废水箱、预热换热器和热泵装置;热泵装置包括通过管路依次连接的压缩机、冷凝器、过滤器、节流装置、蒸发器和气液分离器,气液分离器回接至压缩机,蒸发器装在废水箱内;冷水接口与设在框架内的冷水进水管装接,该冷水进水管的出口端连接有热水管,该热水管与预热换热器连接,该预热换热器通过管路与冷凝器连接,该冷凝器通过管路与热水接口连接;废热水接口通过废水进水管与预热换热器连接,预热换热器通过管路与废水箱连接。所述框架内设有温度传感器,热水管上设有热水阀,温度传感器和热水阀均与控制器连接。所述冷水进水管的出口端还连接有清洗补水管,该清洗补水管连接至废水箱。所述废水箱内设有清洗喷头,该清洗喷头与清洗补水管连接,清洗补水管上设有清洗阀。所述废水进水管上设有废水阀。所述废水箱下部设有排水口,废水箱内设有排水弯管,该排水弯管一端与排水口连接,废水箱外设有排水立管,该排水立管上端向上延伸至废水箱上部,该排水立管下端与排水口连接,该排水立管上部经三通阀装接有排污管,该排污管与设在框架上的排污管口连接。所述废水箱底部设有排污口,该排污口通过管路依次与排污阀、排污管连接。所述废水箱内上部还设有液位开关,该液位开关与控制器连接。本技术能够充分的对废水热量进行回收,能效高。通过将冷水一次性加热到设置温度,然后小水流量持续加热,减少预热余热回收换热器换热面积,降低设备成本,并且出水温度稳定,供水品质高。自然对流的水箱式换热及定期自动清洗,清洗方便,设备可长期运行,长期不需要人员专门停机清洗,降低设备运行维护费用。【附图说明】附图1为本技术管路连接原理示意图。【具体实施方式】为了便于本领域技术人员的理解,下面结合附图对本技术作进一步的描述。如附图1所示,本技术揭示了一种易清洗复合余热回收直热热泵,包括框架101和控制器106,框架101上设有热水接口 102、废热水接口 103和冷水接口 104,所述框架101内设有废水箱411、预热换热器305和热泵装置;热泵装置包括通过管路依次连接的压缩机201、冷凝器208、过滤器206、节流装置205、蒸发器406和气液分离器209,气液分离器209回接至压缩机201,蒸发器406装在废水箱411内;冷水接口 104与设在框架101内的冷水进水管302装接,该冷水进水管302的出口端连接有热水管307,该热水管307与预热换热器305连接,该预热换热器305通过管路与冷凝器208连接,该冷凝器208通过管路与热水接口 102连接;废热水接口 103通过废水进水管301与预热换热器305连接,预热换热器305通过管路与废水箱411连接。框架101内设有温度传感器107,热水管307上设有热水阀306,便于调节水流量,温度传感器107和热水阀306均与控制器106连接,该温度传感器107设置在冷凝器208的上方,用于检测从冷凝器出来的热水的水温,并且将数值传输给控制器。此外,冷水进水管302的出口端还连接有清洗补水管308,该清洗补水管308连接至废水箱411。废水箱411内设有清洗喷头410,该清洗喷头410与清洗补水管308连接,清洗补水管308上设有清洗阀407,清洗阀407用于控制水量。即冷水进水管302的出口端一分为二,分成两路,一路接热水管307,热水管307连接至预热换热器305,一路接清洗补水管308,该清洗补水管308接至废水箱411。在废水进水管301上还设有废水阀304,对流经废水进水管的废水流量进行控制。另外,废水箱411下部设有排水口 402,废水箱411内设有排水弯管403,该排水弯管403 —端与排水口 402连接、另一端延伸在废水箱411内,废水箱411外设有排水立管401,该排水立管401上端向上延伸至废水箱411上部,该排水立管401下端与排水口 402连接,该排水立管401上部经三通阀413装接有排污管303,该排污管303与设在框架101上的排污管口 105连接。废水箱411底部设有排污口 405,该排污口 405通过管路依次与排污阀404、排污管303连接。废水箱411内经过换热后的较为冰冷的废水经排水弯管403、排水口 402、排水立管401、排污管303和排污管口 105排出。在废水箱411内上部还设有液位开关412,该液位开关412与控制器106连接,液位开关用于检测废水箱内的水位,当检测到废水箱内的水位低于设置水位时,控制器即发出命令使整个设备停止运行。通过排水弯管、排水立管及三通阀的设置,保证废水箱的排水口不会堵塞,保证废水箱内一直有一定的水位供蒸发器吸热,同时又保证排出废冰水的过程中不会吸收废水箱内上部的废热水的热量,同时通过排水三通阀位置的控制可保证废水箱不会溢水。本技术热泵与浴池配套使用。外界的自来水接至冷水接口,并经冷水进水管分成两路,一路经热水管进入到预热换热器中;另一种经清洗补水管进入到废水箱中。浴池内的废热水接至废热水接口,废热水经废水进水管经预热换热器后进入到废水箱中。废热水在经过预热换热器的时候,与经过预热换热器的冷水交换热量,对该冷水进行预热,与此同时该废热水被一次余热回收降温。被换热后的废热水进入到废水箱中,而被预热后的冷水则经管路进入到冷凝器中。热泵装置中,蒸发器中低温低压制冷剂液体从废水箱内的废热水中吸收热量,变为低温低压的制冷剂气体;低温低压的制冷剂气体经气液分离器被吸至压缩机内压缩变为高温高压的制冷剂气体;高温高压的制冷剂气体进入到冷凝器;在冷凝器内,高温高压的制冷剂气体冷凝放热变为高温高压的制冷剂液体,同时把流经冷凝器的被预热过的水加热到设置的温度,然后经热水接口被排出供外界使用;高温高压的制冷剂液体经过滤器、节流装置后变为低温低压的制冷剂液体;低温低压的制冷剂液体进入到蒸发器内,在蒸发器中蒸发吸收热量,变为低温低压的制冷剂气体,进行下一次循环。废水箱中的废热水被蒸发器再次吸收热量后进行二次降温变成温度较低的冰冷水,该冰冷水经排水弯管、排水口、排水立管、排污管,排污管口排出。当废水箱需要清洗时,外界自来水经冷水进水管、清洗补水管进入到废水箱内的清洗喷头,由清洗喷头进行喷洒对废水箱进行清洗。然后通过废水箱底部的排污口、排污管、排污管口排出。废水进水管路上设置的废水阀,可根据需要调整废水流量大小,以保证更充分的热量回收。清洗时可由控制本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种易清洗复合余热回收直热热泵,包括框架和控制器,其特征在于,所述框架上设有热水接口、废热水接口和冷水接口,框架内设有废水箱、预热换热器和热泵装置;热泵装置包括通过管路依次连接的压缩机、冷凝器、过滤器、节流装置、蒸发器和气液分离器,气液分离器回接至压缩机,蒸发器装在废水箱内;冷水接口与设在框架内的冷水进水管装接,该冷水进水管的出口端连接有热水管,该热水管与预热换热器连接,该预热换热器通过管路与冷凝器连接,该冷凝器通过管路与热水接口连接;废热水接口通过废水进水管与预热换热器连接,预热换热器通过管路与废水箱连接。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:张加振
申请(专利权)人:东莞市康源节能科技有限公司
类型:新型
国别省市:广东;44

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