一种可制取高温热水的热泵热水系统技术方案

技术编号:4779688 阅读:250 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术公开了一种可制取高温热水的热泵热水系统,包括空气源热泵和双热源热泵,其特点是A冷凝器的进、出水管分别由管道与A水箱连接;B冷凝器的进、出水管分别由管道与B水箱连接;C蒸发器的进、出水管分别由管道与A水箱连接;A、B两水箱由管道连接,A、B两水箱分别设有自动进水的电磁阀,B水箱上设有供热水泵。本实用新型专利技术与现有技术相比具有热泵的能效比高,可以实现在环境温度较低的情况下连续制取高温热水,而且整个制热系统在较高的效率下运行,具有很好的节能效果。(*该技术在2020年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及制热设备
,具体地说是一种可制取高温热水的热泵热水 系统。
技术介绍
目前,市场上热泵热水机主要以空气源热泵热水机为主,即以空气为热源制取热 水。这种单一的空气源热泵热水机,在环境温度较低时热水机的蒸发温度低,压缩机的回 气压力也低,但制取热水的温度与环境温度较高时相同,这就使得热水机的冷凝压力依然 较高,压缩机的压缩比大,当环境温度继续降低时热水机的蒸发温度更低,压缩机的回气压 力更低,热水机的冷凝压力依然较高,压缩机所能提供的压缩比很难达到实际需要的压缩 比要求。压缩机在高压缩比这种极限状态下工作,会使压缩机容易损坏,且压缩机的COP值 (能效比)很低,使得热水机的效率低,在环境温度较低时很难能制取所需要温度的热水。
技术实现思路
本技术的目的是针对现有技术的不足而提供的一种可制取高温热水的热泵 热水系统,它将空气源热泵与水源/空气源热泵的有机结合,可以在冬季较冷的地区实现 全年制取高温热水,而且整个制热系统在较高的效率下运行,具有很好的节能效果。实现本技术目的的技术方案是一种可制取高温热水的热泵热水系统,包括 空气源热泵R1和双热源(水源/空气源)热泵,空气源热泵由A压缩机的排气管与A冷凝 器的进口连接,A冷凝器的出口与A节流器的进口连接,A节流器的出口与A蒸发器的进口 管连接,A蒸发器的出口与A压缩机的进气管连接构成循环回路,双热源(水源/空气源) 热泵由B压缩机的排气管与B冷凝器的进口连接,B冷凝器的出口与B节流器的进口连接, B节流器的出口与A、B两电磁阀并接,A、B两电磁阀的另一端分别与B、C两蒸发器的进口 连接,B、C两蒸发器的出口并接后与B压缩机的进气管连接构成循环回路,其特点是A冷凝 器的进、出水管分别由管道与A水箱连接,其进水管与A水箱连接的管道上设有A循环泵; B冷凝器的进、出水管分别由管道与B水箱连接,其进水管与B水箱连接的管道上设有B循 环泵;C蒸发器的进、出水管分别由管道与A水箱连接,其进水管与A水箱连接的管道上设 有C循环泵;A、B两水箱由管道连接,其连接的管道上设有水泵,A、B两水箱分别设有自动 进水的电磁阀,B水箱上设有供热水泵。本技术与现有技术相比具有热泵的能效比高,可以实现在环境温度较低的情 况下连续制取高温热水,而且整个制热系统在较高的效率下运行,具有很好的节能效果。附图说明附图1为本技术结构示意图具体实施方式参阅附图1,本技术空气源热泵R1由A压缩机1的排气管与A冷凝器2的进 口连接,A冷凝器2的出口与A节流器3的进口连接,A节流器3的出口与A蒸发器4进口 连接,A蒸发器4的出口与A压缩机进气管连接构成循环回路;双热源(水源/空气源)热 泵R2由B压缩机21的排气管与B冷凝器22的进口连接,B冷凝器22的出口与B节流器 23的进口连接,B节流器23的出口与A、B两电磁阀6、26并接,A电磁阀6的另一端与B蒸 发器24的进口连接,B电磁阀26的另一端与C蒸发器5的进口连接,B、C两蒸发器24、5的 出口并接后与B压缩机21的进气管连接构成循环回路。空气源热泵R1的A冷凝器1的进、出水管11、12分别由管道与A水箱7连接,其 进水管11与A水箱7连接的管道上设有A循环泵9。双热源(水源/空气源)热泵R2的B冷凝器22的进、出水管13、14分别由管道 与B水箱8连接,其进水管13与B水箱8连接的管道上设有B循环泵29。双热源(水源/空气源)热泵R2的C蒸发器5上的进、出水管15、16分别由管道 与A水箱7连接,其进水管15与A水箱7连接的管道上设有C循环泵39。A水箱7与B水箱8由管道连接,其连接的管道上设有水泵10,A、B两水箱7、8分 别设有自动进水的电磁阀17、18,B水箱8上设有供热水泵19。实施例1本技术在环境温度较低的情况下先启动与A冷凝器2的进水管11连接的A 循环泵9,然后开启空气源热泵R1,空气源热泵R1通过吸收空气中的热量将进入A冷凝器 2内的水加热升温,由A冷凝器2的出水管12通过管道送回A水箱7,A循环泵9将A水箱 7内的水送入A冷凝器2循环加热。待A水箱7内的水被循环加热到20 30°C后,开启水 泵10和双热源(水源/空气源)热泵R2,水泵10将A水箱7中的水转运到B水箱8,根据 A、B两水箱7、8的水位及温度变化控制水泵10的运行,电磁阀17、18根据A、B两水箱7、8 的水位自动进行补水。在双热源(水源/空气源)热泵R2启动的同时开启与B冷凝器22的进水管13 连接的B循环泵29,此时与B蒸发器24连接的电磁阀6关闭,与C蒸发器5连接的电磁阀 26打开,双热源(水源/空气源)热泵R2通过吸收A水箱7中水的热量将B水箱8中的水 加热到60 70°C,然后由供热水泵19将B水箱8中的热水供用户。A水箱7中的水热量被吸收后温度会降低,空气源热泵R1再将A水箱7中的水加 热到一定温度,然后双热源(水源/空气源)热泵R2通过吸收A水箱7中水的热量将B水 箱8中的水加热。这样既可以实现在环境温度较低的情况下制取高温热水,尤其在冬季较 冷的地区实现全年制取高温热水,又能让整个系统在较高的效率下运行。实施例2本技术在环境温度较高的情况下先启动与A冷凝器2的进水管11连接的A 循环泵9,然后开启空气源热泵R1,空气源热泵R1通过吸收空气中的热量将进入A冷凝器 2的水加热升温,由A冷凝器2的出水管12通过管道送回A水箱7循环加热,待A水箱7 内的水被循环加热到30 40°C后,开启双热源(水源/空气源)R2和水泵10,水泵10将 A水箱7中的水转运到B水箱8,根据A、B两水箱7、8的水位及温度变化控制水泵10的运 行,电磁阀17、18根据A、B两水箱7、8的水位自动进行补水。在双热源(水源/空气源)热泵R2启动的同时开启与B冷凝器22的进水管13 连接的B循环泵29,此时与B蒸发器24连接的电磁阀6打开,与C蒸发器5连接的电磁阀 26关闭。双热源(水源/空气源)热泵R2通过吸收空气中的热量将B水箱8中的水加热 到60 70°C,然后由供热水泵19将B水箱8中的热水供用户,这样可以实现在环境温度较 高的情况下制取高温热水。实施例3本技术在环境温度很高(15°C以上)的情况下启动与A冷凝器2的进水管 11连接的A循环泵9,然后开启空气源热泵R1,空气源热泵R1通过吸收空气中的热量将进 入A冷凝器2的水加热升温,由A冷凝器2的出水管12通过管道送回A水箱7,这样循环加 热将A水箱7中的水加热到40 50°C,然后启动水泵10将A水箱7中的水转运到B水箱 8中,由供热水泵19将B水箱8中的热水供用户。根据A水箱7的水位及温度变化控制水 泵10的运行,电磁阀17根据A水箱7的水位自动进行补水。本技术也可将若干个空气源热泵R1、热泵R2串接组成热泵热水系统,以制取 更高温的热水,以上实施例只是对本技术作进一步的说明,并非用以限制本专利,凡为 本技术等效实施,均应包含于本专利的权利要求范围之内。本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种可制取高温热水的热泵热水系统,包括空气源热泵(R1)和双热源热泵(R2),空气源热泵(R1)由A压缩机(1)的排气管与A冷凝器(2)进口连接,A冷凝器(2)出口与A节流器(3)进口连接,A节流器(3)出口与A蒸发器(4)进口连接,A蒸发器(4)出口与A压缩机(1)的进气管连接构成循环回路,双热源热泵(R2)由B压缩机(21)的排气管与B冷凝器(22)进口连接,B冷凝器(22)出口与B节流器(23)进口连接,B节流器(23)出口与A、B两电磁阀(6)、(26)并接,A、B两电磁阀(6)、(26)另一端分别与B、C两蒸发器(24)、(5)进口连接,B、C两蒸发器(24)、(5)出口并接后与B压缩机(21)的进气管连接构成循环回路,其特征在于A冷凝器(2)的进、出水管(11)、(12)分别由管道与A水箱(7)连接,其进水管(11)与A水箱(7)连接的管道上设有A循环泵(9);B冷凝器(22)的进、出水管(13)、(14)分别由管道与B水箱(8)连接,其进水管(13)与B水箱(8)连接的管道上设有B循环泵(29);C蒸发器(5)的进、出水管(15)、(16)分别由管道与A水箱(7)连接,其进水管(15)与A水箱(7)连接的管道上设有C循环泵(39);A、B两水箱(7)、(8)由管道连接,其连接的管道上设有水泵(10),A、B两水箱(7)、(8)分别设有自动进水的电磁阀(17)、(18),B水箱(8)上设有供热水泵(19)。...

【技术特征摘要】
一种可制取高温热水的热泵热水系统,包括空气源热泵(R1)和双热源热泵(R2),空气源热泵(R1)由A压缩机(1)的排气管与A冷凝器(2)进口连接,A冷凝器(2)出口与A节流器(3)进口连接,A节流器(3)出口与A蒸发器(4)进口连接,A蒸发器(4)出口与A压缩机(1)的进气管连接构成循环回路,双热源热泵(R2)由B压缩机(21)的排气管与B冷凝器(22)进口连接,B冷凝器(22)出口与B节流器(23)进口连接,B节流器(23)出口与A、B两电磁阀(6)、(26)并接,A、B两电磁阀(6)、(26)另一端分别与B、C两蒸发器(24)、(5)进口连接,B、C两蒸发器(24)、(5)出口并接后与B压缩机(21)的进气...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘新续
申请(专利权)人:上海艾耐基节能科技有限公司
类型:实用新型
国别省市:31[中国|上海]

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