一种应用空气热能除霜的冷热两用热泵机组制造技术

技术编号:40370028 阅读:22 留言:0更新日期:2024-02-20 22:14
本技术涉及空气源热泵领域,特别是一种应用空气热能除霜的冷热两用热泵机组,包括压缩机、水换热器、至少两个空气换热器,水换热器的第一端设置有三通换向阀一,空气换热器的第一端设置有三通换向阀二,三通换向阀一和三通换向阀二的另外两个接口分别连通压缩机的进口端和出口端;空气换热器的第二端设置有第一通路和第二通路,第一通路连通水换热器,第二通路分别连通空气换热器和水换热器,第一通路和第二通路均设置有节流降压设备。本技术的应用空气热能除霜的冷热两用热泵机组,可实现每组换热器随时切换制冷、制热功能的独立控制,克服了传统除霜方式从用户侧吸热导致温度波动问题,可实现制冷、制热、制热的同时除霜等多种功能。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及空气源热泵领域,特别是一种应用空气热能除霜的冷热两用热泵机组


技术介绍

1、空气源热泵机组结霜问题严重影响了其推广应用,结霜后机组制热能力严重衰减、能效降低,导致机组不得不除霜。

2、目前普遍采用的除霜方式是热气旁通除霜和逆循环除霜两种,热气旁通除霜时间长,除霜时压缩机高负荷运行,对压缩机会产生一定的冲击,并且除霜效果受多种因素影响,除霜往往不稳定;逆循环除霜速度慢,由于需要从房间中吸取热量,室内温度急剧下降,降低了室内环境的舒适性,并且高低压对接过程会对系统各部件产生比较严重的冲击,系统可靠性受到影响。另一方面,空气源热泵机组的制冷能力同样重要,冬季低温环境制热和夏季制冷工况变化大,对机组可靠性要求高。


技术实现思路

1、本技术的专利技术目的在于:针对现有技术存在的问题,提供一种应用空气热能除霜的冷热两用热泵机组,可实现制冷、制热以及在制热的同时除霜。

2、为了实现上述目的,本技术采用的技术方案为:

3、一种应用空气热能除霜的冷热两用热泵机组,包括压缩机、水换本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种应用空气热能除霜的冷热两用热泵机组,其特征在于,包括压缩机(1)、水换热器(3)、空气换热器,所述压缩机(1)、所述空气换热器分别连接于所述水换热器(3)的两端,所述空气换热器的数量为至少两个,所述水换热器(3)的第一端设置有三通换向阀一(21),所述三通换向阀一(21)的另外两个接口分别连通所述压缩机(1)的进口端和出口端,每个所述空气换热器的第一端设置有三通换向阀二(22),所述三通换向阀二(22)的另外两个接口分别连通所述压缩机(1)的进口端和出口端;每个所述空气换热器的第二端设置有第一通路和第二通路,所述第一通路和所述第二通路设置有导通方向相反的单向阀,所述第一通路连通所...

【技术特征摘要】

1.一种应用空气热能除霜的冷热两用热泵机组,其特征在于,包括压缩机(1)、水换热器(3)、空气换热器,所述压缩机(1)、所述空气换热器分别连接于所述水换热器(3)的两端,所述空气换热器的数量为至少两个,所述水换热器(3)的第一端设置有三通换向阀一(21),所述三通换向阀一(21)的另外两个接口分别连通所述压缩机(1)的进口端和出口端,每个所述空气换热器的第一端设置有三通换向阀二(22),所述三通换向阀二(22)的另外两个接口分别连通所述压缩机(1)的进口端和出口端;每个所述空气换热器的第二端设置有第一通路和第二通路,所述第一通路和所述第二通路设置有导通方向相反的单向阀,所述第一通路连通所述水换热器(3),所述第一通路设置有电子膨胀阀,所述第二通路包括分路一和分路二,所述分路一连通所有所述空气换热器,所述分路一设置有电磁阀(8),所述分路二连通所述水换热器(3),所述分路二设置有电子膨胀阀。

2.根据权利要求1所述的一种应用空气热能除霜的冷热两用热泵机组,其特征在于,所述水换热器(3)与所述空气换热器之间设置有经济器(6)。

3.根据权利要求2所述的一种应用空气热能除霜的冷热两用热泵机组,其特征在于,所述经济器(6)出口端设置有支路,所述支...

【专利技术属性】
技术研发人员:贾纪康司鹏飞戎向阳刘联华杨正武石利军向波
申请(专利权)人:中国建筑西南设计研究院有限公司
类型:新型
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1