多源复用热泵机组制造技术

技术编号:15149181 阅读:126 留言:0更新日期:2017-04-11 13:08
本实用新型专利技术提供一种多源复用热泵机组,包括内部设置有制冷剂的第一水源换热器、第二水源换热器和空气换热器,所述第二水源换热器和空气换热器并联连接后,与压缩机、第一水源换热器串联连接成一个回路,所述第二水源换热器连接用于获取太阳能和地热能的能源获取模块,所述第一水源换热器连接空调设备和热水设备。本实用新型专利技术的多源复用热泵机组解决了现有空调热泵机组多使用单一的制热或制冷能源,且多为非再生高位能源的缺陷,实现了将太阳能、空气能和地热能融合在一个系统中,实现空调及热水的一体化。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种既能供热、又能制冷、还能供应热水的多源复用热泵机组
技术介绍
目前,市场对楼宇、楼群集中提供热水,集中提供房间冷、热空调环境的装备与系统,都是以各自独立的两套系统来实现,即为中央空调系统和中央热水系统。当没有以一套热泵机组,一套控制管理器为核心,实现中央热水及空调一体化。现有的空调热泵机组,多使用单一的制冷或制热能源,且多数使用的为非再生的高位能源。尤其是用于楼宇、小区集中供暖的中央空调系统,品种少,技术成熟度低,目前虽存在较为先进的多联供机组,能同时供热和制冷,单均为单一的供热和制冷,且大都为大型的商用机组,燃气锅炉能源,难以满足节能减排的要求。
技术实现思路
本技术的目的在于克服现有技术的不足,提供一种多源复用热泵机组,解决了现有空调热泵机组多使用单一的制热或制冷能源,且多为非再生高位能源的缺陷,实现了将太阳能、空气能和地热能融合在一个系统中,实现空调及热水的一体化。本技术的目的是这样实现的:一种多源复用热泵机组,包括内部设置有制冷剂的第一水源换热器、第二水源换热器和空气换热器,所述第二水源换热器和空气换热器并联连接后,与压缩机、第一水源换热器串联连接成一个回路,所述第二水源换热器连接用于获取太阳能和地热能的能源获取模块,所述第一水源换热器连接空调设备和热水设备。进一步地,第二水源换热器和空气换热器分别连接对应的电子膨胀阀后,再并联连接到压缩机与第一水源换热器的两侧。进一步地,所述空气换热器为风机翅片换热器。进一步地,所述制冷剂为设置在所述第一水源换热器、第二水源换热器和空气换热器中的储液罐储存的氟利昂。进一步地,第一水源换热器与压缩机通过四通阀连接,第二水源换热器和空气换热器并联连接后,与压缩机通过四通阀连接。进一步地,第一水源换热器与压缩机之间还连接有气液分离器。进一步地,所述空调设备包括与第一水源换热器相连的空调水箱,空调水箱通过空调泵连接空调末端设备,所述空调末端设备为风机盘管、热管道和散热片中的一种或多种。进一步地,所述热水设备包括与第一水源换热器相连的洗浴水箱,洗浴水箱通过热水泵连接喷头。本技术的有益效果:本技术将太阳能、空气能和地热能融合在一个系统中,实现空调及热水的一体化,所利用的能源为绿色、环保且可再生,同时,为低位能源。解决了现有空调热泵机组多使用单一的制热或制冷能源,且多为非再生高位能源的缺陷。附图说明图1为本技术实施例的多源中央空调热水一体化系统的示意图;图2为本技术实施例的能源获取模块的示意图;图3为本技术实施例的多源复用热泵机组的示意图;图4为本技术实施例的冬季多源中央空调热水一体化系统的工作流程图;图5为本技术实施例的夏季多源中央空调热水一体化系统的工作流程图。图4和图5中,箭头表示水源的流向。具体实施方式下面结合附图并通过具体实施例对本技术作进一步详述,以下实施例只是描述性的,不是限定性的,不能以此限定本技术的保护范围。参见图1,本实施例的多源中央空调热水一体化系统,包括能源获取模块、多源复用热泵机组、分类储能模块、空调使用控制模块以及热水供给模块。其中,能源获取模块与多源复用热泵机组通过管道相连,能源获取模块与多源复用热泵机组是通过连接两者的管道进行水源循环的。能源获取模块利用水源获取太阳能和地能热后,通过多源复用热泵机组将获取太阳能和地热能的水源提升加工为预设温度的水源,这个水温正是空调设备、热水设备所需暖通水源温度,多源复用热泵机组与空调设备及热水设备均相连,将提升加工后的水源交换到空调设备与热水设备中。在本实施例中,空调设备包括空调水箱、空调泵和空调末端设备,空调水箱获取多源复用热泵机组的水源后,通过空调泵将空调水箱获取的水源送入空调末端设备,对房间进行制冷或制热,改善居住环境。空调末端设备为风机盘管、地热管道或者散热片。热水设备包括洗浴水箱、热水泵和喷头,洗浴水箱获取多源复用热泵机组的水源(这里为热水)后,通过热水泵将洗浴水箱获取的水源送入喷头,由喷头喷洒出,供用户使用。参见图2,能源获取模块包括多源集热水箱,多源热水箱连接真空管集热器。多源集热水箱内部设置有换热盘管1,换热盘管1连接多个地下换热水井。多源热水箱与真空管集热器之间、多源集热水箱与地下换热水井之间均通过管道连接,管道用于循环水源。且多源热水箱与真空管集热器之间、多源集热水箱与地下换热水井之间还设置有控制谁源流量大小的水泵,多源集热水箱与地下换热水井之间的管道上设置有控制水源循环方向的切换阀。为了使得换热更迅速,换热盘管1选择为PE管螺旋式盘管换热器。地下换热水井包括用于存储热水的地下储热水井和用于存储冷水的地下储冷水井。能源获取模块以多源集热水箱为核心,以水源为介质,通过真空管集热器获取太阳能辐射热,通过集热水箱内部的换热盘管1,与地下储热水井中的地热水换热,获取地热能源,并将换热后的冷水送入地下储冷水井,既回灌地下水,储存冷水源。在其中一个具体实施例中,多源集热水箱内部的换热盘入口连接水泵B2,水泵B2通过设置有切换阀门F1、切换阀门F2的管道分别插入两个浅层地下水换热井J1、地下水换热井J2,进行换热与储热,地下水换热井J1、地下水换热井J2中的一个为地下储热水井和地下储冷水井,这里,地下水换热井J1为地下储热水井,地下水换热井J2为地下储冷水井。换热盘出口通过设置有切换阀门F3、切换阀门F4的管道分别插入两个浅层地下水换热井J1、地下水换热井J2。夏季,多源集热水箱承担冷空调的散热水箱,同时与地下储热水井J1的热水换热,提高制冷能效比。也可把太阳能余热,制冷余热通过F1、F3、B2通路回灌地下储热井J1储存热能。冬季,多源集热水箱白天收集天阳能,晚上通过F1、F3、B2通路获取地下储热井J1储存的热能,为空调设备和热水设备提供热源,同时,把换热后的冷水,通过F1、F3、B2通路回灌地下储冷水井J2储冷。春秋不用空调季节,多源集热水箱获取太阳能直接供应热水。能源获取模块获取的低位低温水源,通过多源复用热泵机组,提升加工为空调设备、热水设备所需预设温度的水源,即水源温度被多源复用热泵机组加工为空调设备和热水设备所需的暖通水源温度,供用户使用。参见图3,在本实施例中,多源复用热泵机组具体地为双热源并联热泵机组,其包括第一水源本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种多源复用热泵机组,其特征在于,包括内部设置有制冷剂的第一水源换热器(2)、第二水源换热器(4)和空气换热器(5),所述第二水源换热器(4)和空气换热器(5)并联连接后,与压缩机(3)、第一水源换热器(2)串联连接成一个回路,所述第二水源换热器(4)连接用于获取太阳能和地热能的能源获取模块,所述第一水源换热器(2)连接空调设备和热水设备。

【技术特征摘要】
1.一种多源复用热泵机组,其特征在于,包括内部设置有制冷剂的第
一水源换热器(2)、第二水源换热器(4)和空气换热器(5),所述第二
水源换热器(4)和空气换热器(5)并联连接后,与压缩机(3)、第一水
源换热器(2)串联连接成一个回路,所述第二水源换热器(4)连接用于
获取太阳能和地热能的能源获取模块,所述第一水源换热器(2)连接空
调设备和热水设备。
2.如权利要求1所述的多源复用热泵机组,其特征在于,第二水源换热
器(4)和空气换热器(5)分别连接对应的电子膨胀阀后,再并联连接到
压缩机(3)与第一水源换热器(2)的两侧。
3.如权利要求1所述的多源复用热泵机组,其特征在于,所述空气换热
器(5)为风机翅片换热器。
4.如权利要求1所述的多源复用热泵机组,其特征在于,所述制冷剂为
设置在所述第一水源换热器(2)、第二水源...

【专利技术属性】
技术研发人员:胡加祥李众立
申请(专利权)人:浙江长荣建设工程有限公司
类型:新型
国别省市:浙江;33

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