厨卫通风式室内空气能热泵热水系统技术方案

技术编号:8256370 阅读:126 留言:0更新日期:2013-01-25 21:24
厨卫通风式室内空气能热泵热水系统,属于空调设备领域,具体涉及一种利用室内换新风时向热泵提供能源的装置。包括相联接的压缩机(5)和热水箱(6),热水箱(6)内带有冷凝器,其特征在于:压缩机(5)一端通过管路联接热水箱(6),另一端通过管路联接换热室(21),换热室(21)的进风口通过进风管(1)联接客厅上部的回风口和厨房风道,换热室(21)的出风口通过排风管(14)联接室外和卫生间的出风口;热水箱(6)出水端通过出水管(22)联接进户自来水联接管(12)。本实用新型专利技术具有能耗低、充分利用室内换风能源、节能效果显著等优点,真正做到了节能减排。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

厨卫通风式室内空气能热泵热水系统,属于空调设备领域,具体涉及一种利用室内换新风时向热泵提供能源的热泵热水系统。
技术介绍
目前,现有的家用热泵热水器分室内机和室外机两部分,在冬天使用时,耗能较大,效果并不理想;而在夏天制取热水时,冷量就会释放到室外,同样是一种能源的浪费。同时发现,在冬天,为了有利于身体健康,每天都会对房间进行必要的通风,房间内的温度大概都保持在大约20°C左右,而通风时,通风时排出的这部分热量若直接排到大气中,就浪费了这部分热量,而且增加了废热的排放,对环境造成一定的负担。鉴于上述问题,在考虑能够充分实现节能减排的目的上,可把室内换新风时所排·出的空气中的热和厨房内产生的热气充分收集起来加以利用,同时,在夏季制取卫生热水时,还可以给室内提供部分冷量和除湿作用,需要一种尽可能的充分利用室内的能源和日常生活产生的废热来实现供热和制冷的系统,达到尽可能节能减排的目的。
技术实现思路
本技术要解决的技术问题是克服现有技术的不足,提供一种能耗低、充分利用室内换风能源、节能效果显著的厨卫通风式室内空气能热泵热水系统。本技术解决其技术问题所采用的技术方案是该厨卫通风式室内空气能热泵热水系统,包括相联接的压缩机和热水箱,热水箱内带有冷凝器,其特征在于压缩机一端通过管路联接热水箱,另一端通过管路联接换热室,换热室的进风口通过进风管联接客厅上部的回风口和厨房风道,换热室的出风口通过排风管联接室外和卫生间的出风口 ;热水箱内设有加热水管,加热水管一端联接进水管,另一端联接出水管,并通过进水管和出水管联接进户自来水联接管。通过进风管和排风管上的阀门控制风的流向,通过换热室内的翅片换热器中的冷媒吸收风管中风的热量,冷媒吸热后,进入压缩机,由压缩机来形成高温高压的冷媒气体,并由这些冷媒气体对热水箱内的水进行放热。所述的进风管为横向设置的三通管,水平设置的管口通过第一阀门联接客厅上部的回风口,上部的管口通过第二阀门联接厨房风道。所述的排风管为纵截面呈倒T形设置的三通管,水平设置的两个管口一个通过第六阀门联通室外,另一个通过第七阀门联接卫生间上部的出风口。通过阀门来控制管道内风的流向和流量。所述的热水箱内安装的冷凝器进口通过管路联接压缩机的冷媒出口,冷凝器出口通过管路依次联接干燥过滤器和膨胀阀。所述的换热室根据进风顺序依次包括换热集风道、换热器、风机和换热分风道,换热器冷媒出口通过管路联接压缩机的入口处,冷媒进口通过管路联接膨胀阀一端。所述的换热器为翅片换热器。所述的进水管和出水管上对应设有第三阀门和第四阀门,进水管和出水管之间的进户自来水联接管上设有第五阀门。所述的进户自来水联接管一端联接自来水管路,另一端输出自来水。与现有技术相比,本技术所具有的有益效果是I、节能效果显著、体积小、省空间本技术利用厨房和室内的空气热能,结合自来水,可把室内换新风时所排出的空气中的热和厨房内产生的热气充分收集利用起来,轻松实现一年四季持续提供卫生热水,节能效果显著,且体积小,占用空间小,完全安装在室内,更便于设备的安装和维修。2、充分利用室内能源、节能减排在夏季,制取卫生热水的同时,还可以给室内提供部分冷量,能达到给室内供冷和除湿的目的,另外,在夏天洗手、洗衣服和冲马桶的同时,让自来水同时吸收并带走房间内的能量,生活中产生的热空气经过放热后再排到室外大气中,既减少了能源的浪费,又减少了热量的排放,真正做到了节能减排。 附图说明图I是本技术结构连接关系示意图。图2是本技术风机和换热器的安装关系示意图。其中1、进风管2、第一阀门3、第二阀门4、换热集风道5、压缩机6、热水箱7、冷凝器进口 8、冷凝器出口 9、第三阀门10、第四阀门11、第五阀门12、进户自来水联接管13、第六阀门14、排风管15、第七阀门16、换热分风道17、风机18、换热器19、干燥过滤器20、膨胀阀21、换热室22、出水管23、进水管。图Γ2是本技术的最佳实施例,以下结合附图Γ2对本技术做进一步说明具体实施方式参照附图f 2 厨卫通风式室内空气能热泵热水系统,包括进风管I、换热室21、排风管14、相联接的压缩机5和热水箱6,热水箱6内带有冷凝器,压缩机5冷媒出口的一端通过管路联接热水箱6,热水箱6内安装的冷凝器进口 7通过管路联接压缩机5的冷媒出口,冷凝器出口8通过管路依次联接干燥过滤器19和膨胀阀20,膨胀阀20另一端通过管路联接换热器18 ;压缩机5另一端通过管路联接换热室21,换热室21的进风口通过进风管I联接客厅上部的回风口和厨房风道,换热室21的出风口通过排风管14联接室外和卫生间的出风口。热水箱6内设有加热水管,加热水管一端联接进水管23,另一端联接出水管22,并通过进水管23和出水管22联接进户自来水联接管12。进户自来水联接管12 —端联接自来水管路,另一端输出自来水,进水管23和出水管22上对应设有第三阀门9和第四阀门10,进水管23和出水管22之间的进户自来水联接管12上设有第五阀门11。排风管14为纵截面呈倒T形设置的三通管,水平设置的两个管口一个通过第六阀门13联通室外,另一个通过第七阀门15联接卫生间上部的出风口。进风管I为横向设置的三通管,水平设置的管口通过第一阀门2联接客厅上部的回风口,竖直方向上部的管口通过第二阀门3联接厨房风道。换热室21根据进风顺序依次包括换热集风道4、换热器18、风机17和换热分风道16,换热器18冷媒出口通过管路联接压缩机5的入口处,冷媒进口通过管路联接膨胀阀20一端。换热器18为翅片换热器,换热器18冷媒出口通过管路联接压缩机5的入口处,冷媒进口通过管路联接膨胀阀20 —端;换热集风道4纵截面呈等腰梯形设置,换热分风道16纵截面呈倒置的等腰梯形设置。工作过程如下室内通风时,把第一阀门2和第六阀门13打开,第二阀门3和第七阀门 15关闭,第五阀门11打开,第三阀门9和第四阀门10关闭,此时,热水箱6加热,而来自自来水管网中的冷水直接从进户自来水联接管12另一端流出,供给用户使用。夏天开机制取卫生热水时,把第二阀门3和第六阀门13同时关闭,打开第一阀门2和第七阀门15,第五阀门11打开,第三阀门9和第四阀门10关闭,热水箱6内的水在制热,并且给房间提供部分冷量进行降温;在春秋季节,开机制取卫生热水时,把第一阀门2和第七阀门15关闭,打开第二阀门3和第六阀门13,此外,一日三餐做饭时,厨房内产生的热量通过厨房风道、进风管I和换热集风道4被吸入换热器18内,换热器18中的冷媒吸收这些带有热量的空气后蒸发,蒸发后的冷媒通过管路进入压缩机5,由压缩机5压缩变成高温高压的冷媒气体,这部分冷媒气体从压缩机5的冷媒出口通过管路和冷凝器进口 7进入热水箱6中的冷凝器中,高温高压的冷媒对热水箱6内的水放热,把热水箱6内的水加热,同时厨房内的温度也相应降低;再把第五阀门11打开,将第三阀门9和第四阀门10关闭,热水箱6内的水在制热。节能使用方法夏天当洗衣服或冲马桶时,第五阀门11关闭,第三阀门9和第四阀门10打开,此时,可以利用自来水吸取热量,同时又能给房间提供部分冷量;当需要热水洗澡时,需要提前把第三阀门9和第四阀门10关闭,打开第五阀门11,这样洗手、洗衣服和冲马桶就无需经过热水本文档来自技高网...

【技术保护点】
厨卫通风式室内空气能热泵热水系统,包括相联接的压缩机(5)和热水箱(6),热水箱(6)内带有冷凝器,其特征在于:压缩机(5)一端通过管路联接热水箱(6),另一端通过管路联接换热室(21),换热室(21)的进风口通过进风管(1)联接客厅上部的回风口和厨房风道,换热室(21)的出风口通过排风管(14)联接室外和卫生间的出风口;热水箱(6)内设有加热水管,加热水管一端联接进水管(23),另一端联接出水管(22),并通过进水管(23)和出水管(22)联接进户自来水联接管(12)。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:李安长何云杉罗伟李吉段瑞滨
申请(专利权)人:山东创尔沃热泵技术股份有限公司
类型:实用新型
国别省市:

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