一种新型空气源高温热泵热水机组制造技术

技术编号:14099554 阅读:104 留言:0更新日期:2016-12-04 11:16
本实用新型专利技术提供了一种新型空气源高温热泵热水机组,包括主回路和增寒回路,所述主回路包括冷凝器、换热器、蒸发器和转换阀;所述增寒回路包括涡旋压缩机和分离器,分离器的进液口通过管路与蒸发器的分液口连接,分离器的出液口通过管路与转换阀连接,分离器的出气口通过管路与涡旋压缩机的进气口连接;涡旋压缩机的出气口通过管路与转换阀连接,换热器包括两路通道,换热器的另一路通道的入口连接冷凝器的出口,换热器另一路通道的出口通过管路与涡旋压缩机的增气口连接。本实用新型专利技术所述的高温热泵热水机组提高了供热效率,解决了由于受周围温度影响压缩机进气口汽化从而导致供气不足等问题。

【技术实现步骤摘要】

本技术属于取暖设备
,尤其是涉及一种新型空气源高温热泵热水机组
技术介绍
目前,煤矿工业广场的地面建筑,如办公楼、宿舍、食堂的供暖,还有其他的生产、生活系统的供暖,矿井井筒的防冻都需要大量的热能,传统做法是通过燃煤锅炉提供热源满足上述要求,这样,不仅消耗大量煤炭,而且煤炭燃烧时排放出大量污染物极易造成环境污染。与此同时,煤矿生产生活过程中产生大量的废热资源未能充分利用,这些废热资源包括矿井回风,矿井排水,矿区电厂冷却水,洗浴废水、冻结孔废热,矿井降温冷凝热,生活污水等。为解决煤矿供暖耗热大与大量废热资源未能利用的现实矛盾,提出利用热泵技术回收这些废热资源。在利用热泵机组回收废热资源的同时还需要解决由于受低温影响循环回路供气不足的问题。
技术实现思路
有鉴于此,本技术旨在提出一种新型空气源高温热泵热水机组,以提高供热效率,解决由于受周围温度影响压缩机进气口汽化从而导致供气不足等问题。为达到上述目的,本技术的技术方案是这样实现的:一种新型空气源高温热泵热水机组,包括主回路和增寒回路,所述主回路包括冷凝器、换热器、蒸发器和转换阀,冷凝器、换热器、蒸发器和转换
阀依次通过管路连接形成回路;所述增寒回路包括涡旋压缩机和分离器,所述分离器的进液口通过管路与蒸发器的分液口连接,分离器的出液口通过管路与转换阀连接,分离器的出气口通过管路与涡旋压缩机的进气口连接;所述涡旋压缩机的出气口通过管路与转换阀连接,所述换热器包括两路通道,换热器的一路通道与主回路连接,换热器的另一路通道的入口连接冷凝器的出口,换热器另一路通道的出口通过管路与涡旋压缩机的增气口连接。进一步的,所述冷凝器内部设有双层螺旋铜管,螺旋铜管内层装有水,螺旋铜管外层装有冷酶。进一步的,增寒回路上的冷凝器和换热器之间的管路上设有第一节流阀。进一步的,所述换热器和蒸发器之间的管路上依次设有第二节流阀、膨胀阀和过滤器。进一步的,所述换热器和涡旋压缩机之间的管路上设有膨胀阀。进一步的,所述转换阀为四通阀。相对于现有技术,本技术所述的一种新型空气源高温热泵热水机组具有以下优势:本专利技术所述的热水机组代替燃煤取暖,环保节约资源,使用涡旋压缩机,增加了节流增寒管路,使得压缩机的进气口不再汽化,压缩机不受外界温度的影响能够输出足量的高温高压气体,比传统的热水机组加热的温度提高10度左右,加热效率高,适用于低温的环境,此外,本装置实现了自动化,无需人员看管。附图说明构成本技术的一部分的附图用来提供对本技术的进一步理解,
本技术的示意性实施例及其说明用于解释本技术,并不构成对本技术的不当限定。在附图中:图1为本技术实施例所述的管道连接示意图。附图标记说明:1-冷凝器;2-转换阀;3-涡旋压缩机;4-分离器;5-蒸发器;6-第一节流阀;7-换热器;8-第二节流阀;9-膨胀阀;10-过滤器;11-进水口;12-出水口。具体实施方式需要说明的是,在不冲突的情况下,本技术中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。在本技术的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”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技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术的限制。此外,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”等的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本技术的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。在本技术的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;
可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以通过具体情况理解上述术语在本技术中的具体含义。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本技术。如图1所示,一种新型空气源高温热泵热水机组,包括主回路和增寒回路,所述主回路包括冷凝器1、换热器7、蒸发器5和四通转换阀2,冷凝器1、换热器7、蒸发器5和四通转换阀2依次通过管路连接形成回路,所述冷凝器上设有进水口11和出水口12,所述冷凝器1内部设有双层螺旋铜管,螺旋铜管内层装有水,螺旋铜管外层装有冷酶,所述换热器7和蒸发器5之间的管路上依次设有第二节流阀8、膨胀阀9和过滤器10;所述增寒回路包括涡旋压缩机3和分离器4,所述分离器4的进液口通过管路与蒸发器5的分液口连接,分离器4的出液口通过管路与四通转换阀2连接,分离器4的出气口通过管路与涡旋压缩机3的进气口连接;所述涡旋压缩机3的出气口通过管路与四通转换阀2连接,所述换热器7包括两路通道,换热器7的一路通道与主回路连接,换热器7的另一路通道的入口连接冷凝器1的出口,冷凝器1和换热器7之间的管路上设有第一节流阀6,换热器7另一路通道的出口通过管路与涡旋压缩机3的增气口连接,所述换热器7和涡旋压缩机3之间的管路上设有膨胀阀9。本实施例的工作过程:冷凝器1释放的气液混合体,液体经过换热器7的一路通道经过膨胀阀9强制降压后进入到蒸发器5中,膨胀阀9使中温高压的液体通过其节流成为低温低压的液体,液体中含带湿蒸汽,然后在蒸发器5中吸收热量达到制冷效果,然后经过蒸发器5的分液口,液体会通过主回路进入到转换阀2然后回流到冷凝器1中进行制热,将水加热,蒸发器5中的湿蒸汽进入到分离器4内,分离器4将蒸汽进行气液分离,液体回流到
冷凝器1中,分离出的气体进入到涡旋压缩机3内,从冷凝器1出来的液体中夹带水蒸气,水蒸气经过换热器7的另一路通道进入到涡旋压缩机3内,起到一个气体补充的作用,涡旋压缩机3内的气体经过涡旋压缩机3作用形成高温高压气体通过转换阀2进入到冷凝器1中,涡旋压缩机3内的气体到达足量后,设备的热转换效率高,同时设备在外界-25度的环境下仍能保持高的热转换效率,涡旋压缩机3的排气口不再液化,保证了设备运行的稳定性。以上所述仅为本技术的较佳实施例而已,并不用以限制本技术,凡在本技术的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本技术的保护范围之内。本文档来自技高网
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一种新型空气源高温热泵热水机组

【技术保护点】
一种新型空气源高温热泵热水机组,其特征在于:包括主回路和增寒回路,所述主回路包括冷凝器(1)、换热器(7)、蒸发器(5)和转换阀(2),冷凝器(1)、换热器(7)、蒸发器(5)和转换阀(2)依次通过管路连接形成回路;所述增寒回路包括涡旋压缩机(3)和分离器(4),所述分离器(4)的进液口通过管路与蒸发器(5)的分液口连接,分离器(4)的出液口通过管路与转换阀(2)连接,分离器(4)的出气口通过管路与涡旋压缩机(3)的进气口连接;所述涡旋压缩机(3)的出气口通过管路与转换阀(2)连接,所述换热器(7)包括两路通道,换热器(7)的一路通道与主回路连接,换热器(7)的另一路通道的入口连接冷凝器(1)的出口,换热器(7)另一路通道的出口通过管路与涡旋压缩机(3)的增气口连接。

【技术特征摘要】
1.一种新型空气源高温热泵热水机组,其特征在于:包括主回路和增寒回路,所述主回路包括冷凝器(1)、换热器(7)、蒸发器(5)和转换阀(2),冷凝器(1)、换热器(7)、蒸发器(5)和转换阀(2)依次通过管路连接形成回路;所述增寒回路包括涡旋压缩机(3)和分离器(4),所述分离器(4)的进液口通过管路与蒸发器(5)的分液口连接,分离器(4)的出液口通过管路与转换阀(2)连接,分离器(4)的出气口通过管路与涡旋压缩机(3)的进气口连接;所述涡旋压缩机(3)的出气口通过管路与转换阀(2)连接,所述换热器(7)包括两路通道,换热器(7)的一路通道与主回路连接,换热器(7)的另一路通道的入口连接冷凝器(1)的出口,换热器(7)另一路通道的出口通过管路与涡旋压缩机(3)的增气口连接。2.根...

【专利技术属性】
技术研发人员:周玉臣
申请(专利权)人:天津市格亚思科技发展有限公司
类型:新型
国别省市:天津;12

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