一种可实现循环加热的二氧化碳热泵装置制造方法及图纸

技术编号:23854726 阅读:41 留言:0更新日期:2020-04-18 10:29
本实用新型专利技术涉及一种可实现循环加热的二氧化碳热泵装置。其技术方案是:第一压缩机与四通阀连接,四通阀与蒸发冷凝器连接,蒸发冷凝器一路与第一膨胀阀连接,一路与节流短管、第一电磁阀、第一单向阀连接,然后汇集到蒸发器接口;蒸发器出口与四通阀连接,四通阀与第一气分进口连接,第一气分出口与压缩机吸气口连接;第二压缩机与第二冷凝器连接,第二冷凝器与第二膨胀阀连接,第二膨胀阀与蒸发冷凝器连接,蒸发冷凝器与第二气分的进口连接,第二气分的出口与第二压缩机进气口连接;有益效果是:本实用新型专利技术既可以实现单级压缩供热运行,又可以实现复叠压缩供热运行的新型的热泵装置,在不同运行条件下达到最优的效率,同时还具有制冷功能。

A kind of carbon dioxide heat pump which can realize circulation heating

【技术实现步骤摘要】
一种可实现循环加热的二氧化碳热泵装置
本技术涉及一种空气源热泵供热装置,特别涉及一种可实现循环加热的二氧化碳热泵装置。
技术介绍
单机压缩和复叠压缩是常用的两种制冷循环,在热源侧和用热侧的温差不大时,采用单机压缩即可满足运行要求,在热源侧和用热侧的温差较大时,需要采用复叠压缩满足运行要求,比如在-20℃的环境温度下制取60℃热水进行采暖,就需要采用复叠压缩系统,因此,在严寒地区采暖、或者热泵烘干进行高温循环加热时,往往采用复叠压缩装置。对于目前的热泵产品而言,无论是单级压缩机组,还是复叠机组,都只能在单一模式下运行。但在某些应用条件下,比如严寒地区的采暖供热运行,在刚进入采暖期时,环境温度不太低,制取的热水温度也不需要很高,单机压缩供热运行即可满足要求,机组的运行效率较高。在极寒时候,环境温度很低,需要制取的热水温度要求高,需要复叠工况供热运行满足要求。目前的常规做法是采用复叠机组满足最冷时采暖需求,但同时带来了环境温度较高供热水温度较低时,复叠机组供热效率不高的问题。
技术实现思路
本技术的目的就是针对现有技术存在的上述缺陷,提供一种可实现循环加热的二氧化碳热泵装置,既可以实现单级压缩供热运行,又可以实现复叠压缩供热运行的新型的热泵装置,在不同运行条件下达到最优的效率,同时还具有制冷功能。本技术提到的一种可实现循环加热的二氧化碳热泵装置,其技术方案是:包括第一压缩机(1)、四通阀(2)、蒸发冷凝器(3)、第一膨胀阀(4)、蒸发器(5)、第一单向阀(6)、第一电磁阀(7)、节流短管(8)、第一气液分离器(9)、第二压缩机(10)、第二冷凝器(11)、第二膨胀阀(12)、第二气液分离器(13)、第一电动阀(14)、第二电动阀(15)、第三电动阀(16)、缓冲水箱(17)、蓄热泵(18)、单向阀(19),所述第一压缩机(1)与四通阀(2)连接,四通阀(2)与蒸发冷凝器(3)连接,蒸发冷凝器(3)一路与第一膨胀阀(4)连接,一路与节流短管(8)、第一电磁阀(7)、第一单向阀(6)连接,然后汇集到蒸发器(5)接口,蒸发器(5)出口与四通阀(2)连接,四通阀(2)与第一气液分离器(9)进口连接,第一气液分离器(9)出口与第一压缩机(1)的吸气口连接;第二压缩机(10)与第二冷凝器(11)连接,第二冷凝器(11)与第二膨胀阀(12)连接,第二膨胀阀(12)与蒸发冷凝器(3)连接,蒸发冷凝器(3)与第二气液分离器(13)进口连接,第二气液分离器(13)出口与第二压缩机(10)的进气口连接;缓冲水箱(17)的进水口与蒸发冷凝器(3)的水路出口连接,缓冲水箱(17)的出水口与蓄热泵(18)连接,蓄热泵(18)与单向阀(19)连接,单向阀(19)与蒸发冷凝器(3)的水路进水口连接。优选的,蒸发冷凝器(3)的进水口与第二冷凝器(11)的进水口之间通过第一电动阀(14)、第二电动阀(15)连接,蒸发冷凝器(3)的出水口与第二冷凝器(11)的出水口之间通过第三电动阀(16)连接。优选的,上述的蒸发冷凝器(3)为两个制冷剂通路,一个水路通路。优选的,上述的缓冲水箱(17)为承压水箱,内置电辅助。本技术提到的可实现循环加热的二氧化碳热泵装置,可实现复叠压缩供热运行、单机压缩供热运行、化霜运行、制冷运行四种工作模式。本技术的有益效果是:本技术通过设有带有两个制冷剂通路,一个水路通路的蒸发冷凝器,两组压缩机,一组蒸发器和一组冷凝器,另外缓冲水箱为承压水箱,这样,本技术既可以实现单级压缩供热运行,又可以实现复叠压缩供热运行的新型的热泵装置,在不同运行条件下达到最优的效率,同时还具有制冷功能。附图说明附图1是本技术的结构示意图;附图2是复叠压缩供热运行模式的结构示意图;附图3是本技术的单级压缩供热运行模式的结构示意图;附图4是本技术的化霜运行模式的结构示意图;附图5是本技术的制冷运行模式的结构示意图;上图中:第一压缩机1、四通阀2、蒸发冷凝器3、第一膨胀阀4、蒸发器5、第一单向阀6、第一电磁阀7、节流短管8、第一气液分离器9、第二压缩机10、第二冷凝器11、第二膨胀阀12、第二气液分离器13、第一电动阀14、第二电动阀15、第三电动阀16、缓冲水箱17、蓄热泵18、单向阀19。具体实施方式以下结合附图对本技术的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本技术,并不用于限定本技术。参照附图1,本技术提到的一种可实现循环加热的二氧化碳热泵装置,其技术方案是:包括第一压缩机1、四通阀2、蒸发冷凝器3、第一膨胀阀4、蒸发器5、第一单向阀6、第一电磁阀7、节流短管8、第一气液分离器9、第二压缩机10、第二冷凝器11、第二膨胀阀12、第二气液分离器13、第一电动阀14、第二电动阀15、第三电动阀16、缓冲水箱17、蓄热泵18、单向阀19,所述第一压缩机1与四通阀2连接,四通阀2与蒸发冷凝器3连接,蒸发冷凝器3一路与第一膨胀阀4连接,一路与节流短管8、第一电磁阀7、第一单向阀6连接,然后汇集到蒸发器5接口,蒸发器5出口与四通阀2连接,四通阀2与第一气液分离器9进口连接,第一气液分离器9出口与第一压缩机1的吸气口连接;第二压缩机10与第二冷凝器11连接,第二冷凝器11与第二膨胀阀12连接,第二膨胀阀12与蒸发冷凝器3连接,蒸发冷凝器3与第二气液分离器13进口连接,第二气液分离器13出口与第二压缩机10的进气口连接;缓冲水箱17的进水口与蒸发冷凝器3的水路出口连接,缓冲水箱17的出水口与蓄热泵18连接,蓄热泵18与单向阀19连接,单向阀19与蒸发冷凝器3的水路进水口连接。优选的,蒸发冷凝器3的进水口与第二冷凝器11的进水口之间通过第一电动阀14、第二电动阀15连接,蒸发冷凝器3的出水口与第二冷凝器11的出水口之间通过第三电动阀16连接。优选的,上述的蒸发冷凝器3为两个制冷剂通路,一个水路通路。优选的,上述的缓冲水箱17为承压水箱,内置电辅助。本技术提到的可实现循环加热的二氧化碳热泵装置,可实现复叠压缩供热运行、单机压缩供热运行、化霜运行、制冷运行四种工作模式。其中,参照附图2,本技术的复叠压缩供热运行包括以下过程:a)第一压缩机1排出的高温高压制冷剂气体经过四通阀2进入蒸发冷凝器3;在蒸发冷凝器3中释放热量变成液体,制冷剂液体经过第一膨胀阀4进入蒸发器5吸热,变成气体后经过四通阀2,进入第一气液分离器9,然后被第一压缩机1吸入;b)第二压缩机10排出的高温高压制冷剂气体进入第二冷凝器11,释放热量将供热回水加热变成制冷剂液体,制冷剂液体经过第二膨胀阀12,进入蒸发冷凝器3吸热,变成制冷剂气体后,进入第二气液分离器13,在被第二压缩机10吸入压缩;c)供热回水经过第一电动阀14进入第二冷凝器11被加热,第二电动阀15、第三电动阀16处于关闭状态;本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种可实现循环加热的二氧化碳热泵装置,其特征是:包括第一压缩机(1)、四通阀(2)、蒸发冷凝器(3)、第一膨胀阀(4)、蒸发器(5)、第一单向阀(6)、第一电磁阀(7)、节流短管(8)、第一气液分离器(9)、第二压缩机(10)、第二冷凝器(11)、第二膨胀阀(12)、第二气液分离器(13)、第一电动阀(14)、第二电动阀(15)、第三电动阀(16)、缓冲水箱(17)、蓄热泵(18)、单向阀(19),所述第一压缩机(1)与四通阀(2)连接,四通阀(2)与蒸发冷凝器(3)连接,蒸发冷凝器(3)一路与第一膨胀阀(4)连接,一路与节流短管(8)、第一电磁阀(7)、第一单向阀(6)连接,然后汇集到蒸发器(5)接口,蒸发器(5)出口与四通阀(2)连接,四通阀(2)与第一气液分离器(9)进口连接,第一气液分离器(9)出口与第一压缩机(1)的吸气口连接;/n第二压缩机(10)与第二冷凝器(11)连接,第二冷凝器(11)与第二膨胀阀(12)连接,第二膨胀阀(12)与蒸发冷凝器(3)连接,蒸发冷凝器(3)与第二气液分离器(13)进口连接,第二气液分离器(13)出口与第二压缩机(10)的进气口连接;/n缓冲水箱(17)的进水口与蒸发冷凝器(3)的水路出口连接,缓冲水箱(17)的出水口与蓄热泵(18)连接,蓄热泵(18)与单向阀(19)连接,单向阀(19)与蒸发冷凝器(3)的水路进水口连接。/n...

【技术特征摘要】
1.一种可实现循环加热的二氧化碳热泵装置,其特征是:包括第一压缩机(1)、四通阀(2)、蒸发冷凝器(3)、第一膨胀阀(4)、蒸发器(5)、第一单向阀(6)、第一电磁阀(7)、节流短管(8)、第一气液分离器(9)、第二压缩机(10)、第二冷凝器(11)、第二膨胀阀(12)、第二气液分离器(13)、第一电动阀(14)、第二电动阀(15)、第三电动阀(16)、缓冲水箱(17)、蓄热泵(18)、单向阀(19),所述第一压缩机(1)与四通阀(2)连接,四通阀(2)与蒸发冷凝器(3)连接,蒸发冷凝器(3)一路与第一膨胀阀(4)连接,一路与节流短管(8)、第一电磁阀(7)、第一单向阀(6)连接,然后汇集到蒸发器(5)接口,蒸发器(5)出口与四通阀(2)连接,四通阀(2)与第一气液分离器(9)进口连接,第一气液分离器(9)出口与第一压缩机(1)的吸气口连接;
第二压缩机(10)与第二冷凝器(11)连接,第二冷凝器(11)与第二膨胀阀(12)连接,第二膨胀阀(12)与蒸发冷凝器(3)连接,蒸发冷凝器(3)与第二气液分离器(13)进口连接,第二气液分离器(13)出口与第...

【专利技术属性】
技术研发人员:李钢王惠坚孙伟伟于明宗学花田振超
申请(专利权)人:山东美琳达再生能源开发有限公司
类型:新型
国别省市:山东;37

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