空气源热泵机组的安装结构制造技术

技术编号:19848337 阅读:19 留言:0更新日期:2018-12-22 00:15
本实用新型专利技术提供了一种空气源热泵机组的安装结构,包括用以安置空气源热泵机组的安装房,在该安装房上开设有进风口;在安装房内安装有与进风口相对准、用以对经由进风口进入安装房内的空气进行加热的换热器,该换热器的进水口与空气源热泵机组的用户使用端设备的高温供水口连通,其出水口与空气源热泵机组的用户使用端设备的低温回水口连通。采用这种方案,室外空气进入安装房内后,通过换热器可以对安装房内的空气进行加热,可以使安装房内的预进入空气源热泵机组的空气温度相较于室外空气的温度提高,有利于提高空气源热泵机组在极寒环境下使用时的能效比,同时,还能避免空气源热泵机组结霜,确保空气源热泵机组在极寒环境下正常运行。

【技术实现步骤摘要】
空气源热泵机组的安装结构
本技术涉及一种空气源热泵机组的安装结构。
技术介绍
空气源热泵是一种利用高位能使热量从低位热源空气流向高位热源的节能装置,可以把不能直接利用的低位热能(如空气、土壤、水中所含的热量)转换为可以利用的高位热能,从而达到节约部分高位能(如煤、燃气、油、电能等)的目的。空气作为热泵的低位热源,取之不尽,用之不竭,处处都有,可以无偿地获取,而且,空气源热泵的安装和使用都比较方便。现有空气源热泵机组在正常使用环境下基本都能正常使用且保证其能效比。然而,当空气源热泵机组应用在极寒地区时,由于极寒地区的室外温度通常在-38℃至-40℃,而空气源热泵机组是低温增晗-25℃,导致空气源热泵机组在极寒地区无法正常使用,或者,在极寒地区使用时必须降低机组的能效比才能正常使用。
技术实现思路
本技术的主要目的在于提供一种空气源热泵机组的安装结构,有利于提高安装在极寒环境下的空气源热泵机组的能效比,同时还能避免在该安装环境下的空气源热泵机组结霜,可确保空气源热泵机组在极寒环境下正常运行。本技术还提出了一种空气源热泵机组的安装结构,包括用以安置空气源热泵机组的安装房,在该安装房上开设有进风口;其特征在于,在所述安装房内安装有与所述进风口相对准、用以对经由所述进风口进入所述安装房内的空气进行加热的换热器,该换热器的进水口与所述空气源热泵机组的用户使用端设备的高温供水口连通,其出水口与所述空气源热泵机组的用户使用端设备的低温回水口连通。采用这种方案,室外空气进入所述安装房内后,通过所述换热器可以对所述安装房内的空气进行加热,可以使所述安装房内的预进入空气源热泵机组的空气温度相较于室外空气的温度提高,有利于提高空气源热泵机组在极寒环境下使用时的能效比,同时,还能避免空气源热泵机组结霜,确保空气源热泵机组在极寒环境下正常运行。另外,所述换热器所提供的用以对空气进行加热的热量为所述空气源热泵机组从所述室外空气中所提取的热量的一部分,与直接利用电加热来对空气进行加热相比,可节约能源,降低运行成本。优选的,所述空气源热泵机组具有依次连接形成供冷媒循环流通的通路的蒸发器、压缩机、冷凝器、膨胀阀,所述用户使用端设备与所述冷凝器配套设置实现热交换。优选的,还包括连通所述换热器的进水口与所述用户使用端设备的所述高温供水口的供水支管连接,以及连通所述换热器的出水口与所述用户使用端设备的所述低温回水口的回水支管,在所述高温供水口与所述进水口之间,或者,所述低温回水口与所述出水口之间设置有阀门。采用这种方案,通过在所述换热器与所述用户使用端设备之间的连接通路上设置阀门,方便控制两者间例如所述供水口与所述进水口之间或者所述回水口与所述出水口之间的连通状态,有利于提高使用便利性。优选的,所述阀门为电动阀门,在所述安装房内设置有用以检测室内温度的温度传感器,所述电动阀门和该温度传感器的控制模块均与所述空气源热泵机组的控制系统信号连接。采用这种方案,所述空气源热泵机组运行时,所述空气源热泵机组的控制系统可根据温度传感器所检测的室内温度值来控制阀门的开闭状态,由此来智能控制所述换热器的运行状态,可提高控制精度。优选的,所述安装房由保温消音板来制成。采用这种方案,由于所述安装房由保温消音板来制成,通过所述安装房可以对所述空气源热泵机组进行隔寒、保温消音处理,同时,还能使位于所述安装房内的预进入空气源热泵机组内的空气温度稍大于室外空气温度,有利于提高空气源热泵机组在极寒环境下使用时的能效比。优选的,所述换热器为板式换热器、U形管式换热器、固定板管式换热器中的任意一种。附图说明图1为本技术空气源热泵机组的安装结构的整体示意图;图2为图1所示安装结构的主视图;图3为图1所示安装结构沿前后方向的纵截面示意图;图4为安装在安装房的进风口上的百叶窗机构的示意图;图5为安装在安装房内的第一预热机构的示意图;图6为安装在安装房内的挡风板的示意图;图7为安装在安装房内的第二预热机构的示意图。具体实施方式下面结合图1~图7对本技术所述的空气源热泵机组的安装结构进行具体地描述。在下述描述中,所述前后上下左右是指操作者正对空气源热泵机组的安装结构正面时,相对于操作者来说所规定的前后上下左右,具体参见图1所标示。本实施方式所述的空气源热泵机组的安装结构主要包括由保温消音板搭建来形成的安装房100,这里所述的保温消音板为现有技术中即市面上所售的保温消音板,该保温消音板通常具有位于外侧由彩钢所构成的外壳体、位于内侧亦由彩钢所构成的内壳体以及填充在内外壳体之间的岩棉、玻璃棉和聚氨酯泡沫等中的至少一种或多种混合。其中,为了增加消音效果,在保温消音板的内壳体表面形成若干凹凸不平的突起或小孔。具体地,本实施方式中,保温消音板搭建安装在利用槽钢、金属管件(铁管、铝管、不锈钢管等)等预先构建的支撑框架上。在安装房100的侧表面上开设有进风口(图1中113所标示),在其顶部开设有排风口。参照图1所示,安装房100包括位于四周的多个侧板110和位于顶部的顶板120。在侧板110(本实施方式中主要指前侧板111和右侧板112)的上部开设有进风口113,在该进风口113处安装有百叶窗机构200。参照图4所示,百叶窗机构200主要包括用以将其安装固定在侧板110上的百叶窗安装支架210、安装在该百叶窗安装支架210上并相平行设置的多个窗叶220,以及用以调节窗叶220相对于安装面(本实施方式为侧板110)的设置角度的窗叶调节组件(图4未示出),作为举例而非限定,本实施方式中,在每个窗叶220的长度方向上的两端分别设置有转轴,窗叶220利用该转轴与百叶窗安装支架210转动连接,还包括有将位于同侧的多个转轴连接在一起的连杆,使用者通过拉动该连杆可以对多个窗叶220的设置角度进行统一调整,由此,使得可以根据外部环境温度和风力对多个窗叶220相对于侧板110的设置角度进行调整,例如,当空气源热泵机组用于极寒环境(室外温度为-25°以下)时,在这种环境下风力极大,窗叶220朝下倾斜设置并与侧板110呈45°。另外,不难理解,百叶窗机构200还可包括一驱动装置,例如,步进电机、液压缸、气缸等,空气源热泵机组的控制系统根据位于室外的传感器所检测的室外温度值来触发该驱动装置运行,经由该驱动装置带动多个窗叶220转动至所需的倾斜设置角度,由此实现百叶窗的智能控制,亦即百叶窗机构200为智能控制型百叶窗。参照图3所示,在安装房100内还安装有用以对流经安装房100的进风口113的空气进行预热的第一预热机构300,参照图5所示,该第一预热机构300包括由金属管件(例如,铁管、不锈钢管)通过螺钉等连接或焊接方式搭建形成的第一预热支架310,在该第一预热支架310上安装有相平行设置、与前述百叶窗机构200的多个窗叶220相对置的多根横梁311,这多根横梁311亦由前述金属管件来构成,特别地,在这多根横梁311上分别包覆有由绝缘材料所制成的绝缘层(图5未示出),本实施方式中,绝缘层优选为橡胶管。参照图5所示,第一预热机构300还包括多根伴热带320,这多根伴热带320缠绕在前述多根横梁311上,从前侧看去,伴热带320在横梁311上整体呈波浪形布置。另外,不难理解,还应设有与前述多根伴热本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种空气源热泵机组的安装结构,包括用以安置空气源热泵机组(600)的安装房(100),在该安装房(100)上开设有进风口(113);其特征在于,在所述安装房(100)内安装有与所述进风口(113)相对准、用以对经由所述进风口(113)进入所述安装房(100)内的空气进行加热的换热器(510),该换热器(510)的进水口与所述空气源热泵机组(600)的用户使用端设备(700)的高温供水口连通,其出水口与所述空气源热泵机组(600)的用户使用端设备(700)的低温回水口连通。

【技术特征摘要】
1.一种空气源热泵机组的安装结构,包括用以安置空气源热泵机组(600)的安装房(100),在该安装房(100)上开设有进风口(113);其特征在于,在所述安装房(100)内安装有与所述进风口(113)相对准、用以对经由所述进风口(113)进入所述安装房(100)内的空气进行加热的换热器(510),该换热器(510)的进水口与所述空气源热泵机组(600)的用户使用端设备(700)的高温供水口连通,其出水口与所述空气源热泵机组(600)的用户使用端设备(700)的低温回水口连通。2.根据权利要求1所述的安装结构,其特征在于,所述空气源热泵机组(600)具有依次连接形成供冷媒循环流通的通路的蒸发器(610)、压缩机(620)、冷凝器(630)、膨胀阀(640),所述用户使用端设备(700)与所述冷凝器(630)配套设置实现热交换。3.根据权利要求...

【专利技术属性】
技术研发人员:朱建国
申请(专利权)人:北京兴马阳光新能源科技有限公司
类型:新型
国别省市:北京,11

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