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一种分体式热泵蒸发装置制造方法及图纸

技术编号:36963298 阅读:51 留言:0更新日期:2023-03-22 19:23
本发明专利技术提供一种分体式热泵蒸发装置,包括热泵壳体、布置于热泵壳体内的换热器和风机,所述风机与所述换热器相对布置,还包括向换热器的换热表面喷水的喷淋组件,以及向喷淋组件供水的供水组件,其中,所述喷淋组件包括喷淋架和喷水孔,所述喷淋架设于所述换热器的远离所述风机的一侧,所述喷水孔布置于所述喷淋架的朝向所述换热器的一侧;所述喷淋架设有供外部空气进入换热器的贯通部。本发明专利技术具有提高换热效率的同时,防止时换热器结霜等优点。防止时换热器结霜等优点。防止时换热器结霜等优点。

【技术实现步骤摘要】
一种分体式热泵蒸发装置


[0001]本专利技术涉及空调
,尤其涉及一种分体式热泵蒸发装置。

技术介绍

[0002]由于环境变化恶劣,能源转型已成为不可逆的趋势,而建筑能耗中的采暖能耗是能源危机和环境问题的主要关注点之一。其中,热泵作为一种以逆循环方式迫使热量从低温物体传向高温物体的供热装置,其通过消耗少量的输入功即可达到较大供热量而被广泛应用。
[0003]现有的应用于小型空调的分体式热泵蒸发装置以空气源热泵为主,其因系统简单、运行安全可靠等优点被广泛应用,但其在运行过程中容易受到环境气象参数影响。具体讲,在低温制热工况时,分体式热泵蒸发装置无法从外部空气中有效吸收热量,导致供热系数低、无法有效制热;同时,分体式热泵蒸发装置的换热器表面温度在低温高湿环境、低于露点和冰点时会产生结霜,其使得空气流通截面积减小、流动阻力及传热热阻增大,此时,热泵蒸发器位置的空气流量和蒸发温度降低,其更不利于换热器吸热,进一步降低了分体式热泵蒸发装置在低温时的制热性能。
[0004]同时,在高温制冷工况时,分体式热泵蒸发装置作为冷凝装置使用,由于高温时室外空气温度高,以空气源换热的方式不利于在高温环境下将制冷剂的热量散出,导致制冷效果差;且装置也容易因温度过高出现“热保护”而发生停机事故或损坏压缩机,影响装置的正常运行和使用寿命。

技术实现思路

[0005]本专利技术要解决的技术问题是克服现有技术的不足,提供一种提高换热效率的同时,防止时换热器结霜的分体式热泵蒸发装置。
[0006]为解决上述技术问题,本专利技术提出的技术方案为:
[0007]一种分体式热泵蒸发装置,包括热泵壳体、布置于热泵壳体内的换热器和风机,所述风机与所述换热器相对布置,还包括向换热器的换热表面喷水的喷淋组件,以及向喷淋组件供水的供水组件,其中,所述喷淋组件包括喷淋架和喷水孔,所述喷淋架设于所述换热器的进风侧,所述喷水孔布置于所述喷淋架的朝向所述换热器的一侧;所述喷淋架设有供外部空气进入换热器的贯通部。
[0008]作为上述技术方案的进一步改进:
[0009]分体式热泵蒸发装置还包括控制器、实时检测室外空气温度的第一温度传感器、实时检测喷淋水温度的第二温度传感器,所述第一温度传感器设于所述喷淋组件的外侧,所述第二温度传感器设于所述供水组件;所述控制器的输入端与所述第一温度传感器和第二温度传感器连接,输出端与所述供水组件连接;所述控制器用于接收所述第一温度传感器和所述第二温度传感器的温度值;
[0010]在制热工况时,所述控制器将接收的所述第一温度传感器和所述第二温度传感器
的温度值进行比较;当所述第一温度传感器的温度值低于所述第二温度传感器的温度值时,打开所述供水组件;反之,关闭所述供水组件;
[0011]在制冷工况时,所述控制器将接收的所述第一温度传感器的温度值与空调室外计算干球温度进行比较;当所述第一温度传感器的温度值高于所述空调室外计算干球温度时,打开所述供水组件;反之,关闭所述供水组件。
[0012]所述供水组件包括与喷淋架连通的供水管、以及设于供水管的水量控制阀,所述控制器的输出端与所述水量控制阀连接;
[0013]在制热工况时,当所述第一温度传感器的温度值低于或高于所述第二温度传感器的温度值时,所述控制器控制所述水量控制阀的通断、以打开或关闭所述供水组件;当所述供水组件打开、且所述第一温度传感器与所述第二温度传感器的温度差值变小时,所述控制器控制所述水量控制阀减小开度;反之,所述控制器控制所述水量控制阀增大开度;
[0014]在制冷工况时,当所述第一温度传感器的温度值高于或低于所述空调室外计算干球温度时,所述控制器控制所述水量控制阀的通断、以打开或关闭所述供水组件;当所述供水组件打开、且所述第一温度传感器的温度值与所述空调室外计算干球温度的差值变小时,所述控制器控制所述水量控制阀减小开度;反之,所述控制器控制所述水量控制阀增大开度。
[0015]分体式热泵蒸发装置还包括检测换热器靠近风机侧静压的压力传感器;所述喷淋架包括多个排列布置的喷淋管,至少一个所述喷淋管的进口端设有通断阀;
[0016]所述控制器的输入端与所述压力传感器连接,输出端与所述通断阀连接;所述控制器接收所述压力传感器的静压值、并与所述风机的最大静压值进行比较,当所述压力传感器检测的静压值达到所述风机的最大静压值的1/3时,至少关闭一个所述通断阀;在所述压力传感器检测的静压值继续增大时,逐步增加所述通断阀的关闭数量;当所述压力传感器检测的静压值降至所述风机的最大静压值的1/3以下时,打开各所述通断阀。
[0017]所述换热器为翅片式换热器,所述翅片式换热器的换热翅片为弓形弯折翅片,所述弓形弯折翅片的水平段沿空气流通方向从高至低倾斜布置;相邻所述弓形弯折翅片围合形成有多个沿所述换热翅片长度方向布置的导水区。
[0018]所述喷淋架与所述换热器相互平行,且所述喷淋架包括多个沿水平或竖直方向排列布置的喷淋管,相邻所述喷淋管的所述喷水孔交错布置,所述喷水孔的喷射行程覆盖所述换热器的换热表面。
[0019]分体式热泵蒸发装置还包括热泵循环组件,所述热泵壳体的内部通过一分隔板分隔为并排设置的循环组件安装区和散热组件安装区,所述热泵循环组件设于所述循环组件安装区,所述换热器、所述喷淋组件和所述风机设于所述散热组件安装区。
[0020]所述热泵循环组件包括压缩机,所述供水组件的控制电路与所述压缩机的控制电路并联。
[0021]所述喷淋架通过安装卡扣安装于所述热泵壳体的内侧顶壁;所述热泵壳体的靠近喷淋架的端部设置有防护网,所述喷淋架与所述防护网固定连接。
[0022]所述换热器的下方设置有收集喷淋水的集水组件,所述集水组件包括集水盘和排水管,所述集水盘固定安装于所述热泵壳体;所述排水管的一端与所述集水盘连通,所述排水管的另一端伸出所述热泵壳体。
[0023]与现有技术相比,本专利技术的优点在于:
[0024]1、本专利技术采用喷淋和空气流通两者组合的形式实现换热器同时从空气和喷淋水中取热,避免了从单一空气源换热导致换热效果差的问题,其大大提高了换热效率,使得分体式热泵蒸发装置在不同环境时均具有优良的制冷制热效果。具体讲:
[0025]在低温制热工况时,通过喷水孔向换热器的换热表面喷水,在增加换热器热源的同时,可对通过喷淋架的空气进行进一步加热,其提高了换热器表面的蒸发温度,避免了换热器表面结霜现象的发生,实现了热泵系统无霜连续运行使得换热器可同时从空气与水中吸收热量向室内供热,其大大提高了换热器的吸热效率、保证了制热效果。
[0026]在高温制冷环境时,通过喷水孔向换热器的换热表面喷水,喷淋水对换热器进行降温的同时,又可对通过喷淋架的空气进行冷却,有利于在高温时换热器表面的散热,使得换热器同时向空气与水中散热达到制冷目的,其大大提高了换热器的散热效率,保证了制冷效果;同时,其避免了装置因高温停机或损坏压缩机现象的发生,保证了装置的可靠安全运行,提高了本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种分体式热泵蒸发装置,包括热泵壳体、布置于热泵壳体内的换热器和风机,所述风机与所述换热器相对布置,其特征在于,还包括向换热器的换热表面喷水的喷淋组件,以及向喷淋组件供水的供水组件,其中,所述喷淋组件包括喷淋架和喷水孔,所述喷淋架设于所述换热器的进风侧,所述喷水孔布置于所述喷淋架的朝向所述换热器的一侧;所述喷淋架设有供外部空气进入换热器的贯通部。2.根据权利要求1所述的分体式热泵蒸发装置,其特征在于,还包括控制器、实时检测室外空气温度的第一温度传感器、实时检测喷淋水温度的第二温度传感器,所述第一温度传感器设于所述喷淋组件的外侧,所述第二温度传感器设于所述供水组件;所述控制器的输入端与所述第一温度传感器和第二温度传感器连接,输出端与所述供水组件连接;所述控制器用于接收所述第一温度传感器和所述第二温度传感器的温度值;在制热工况时,所述控制器将接收的所述第一温度传感器和所述第二温度传感器的温度值进行比较;当所述第一温度传感器的温度值低于所述第二温度传感器的温度值时,打开所述供水组件;反之,关闭所述供水组件;在制冷工况时,所述控制器将接收的所述第一温度传感器的温度值与空调室外计算干球温度进行比较;当所述第一温度传感器的温度值高于所述空调室外计算干球温度时,打开所述供水组件;反之,关闭所述供水组件。3.根据权利要求2所述的分体式热泵蒸发装置,其特征在于,所述供水组件包括与喷淋架连通的供水管、以及设于供水管的水量控制阀,所述控制器的输出端与所述水量控制阀连接;在制热工况时,当所述第一温度传感器的温度值低于或高于所述第二温度传感器的温度值时,所述控制器控制所述水量控制阀的通断、以打开或关闭所述供水组件;当所述供水组件打开、且所述第一温度传感器与所述第二温度传感器的温度差值变小时,所述控制器控制所述水量控制阀减小开度;反之,所述控制器控制所述水量控制阀增大开度;在制冷工况时,当所述第一温度传感器的温度值高于或低于所述空调室外计算干球温度时,所述控制器控制所述水量控制阀的通断、以打开或关闭所述供水组件;当所述供水组件打开、且所述第一温度传感器的温度值与所述空调室外计算干球温度的差值变小时,所述控制器控制所述水量控制阀减小开度;反之,所述控制器控制所述水量控制阀增大开度。4.根据权利要求2所...

【专利技术属性】
技术研发人员:龙激波李金华谭馨
申请(专利权)人:湘潭大学
类型:发明
国别省市:

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