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一种空气源和废水源双源热泵三联供机组制造技术

技术编号:8511368 阅读:187 留言:0更新日期:2013-03-30 08:54
本实用新型专利技术涉及一种空气源和废水源双源热泵三联供机组,包括一个压缩机;通过油气分离器与压缩机连接的热水侧换热器;通过一个四通换向阀与热水侧换热器连接的水源侧换热系统;通过四通换向阀与热水侧换热器连接的空调侧换热系统;以及一个同时与所述四通换向阀、水源侧换热系统、空调侧换热系统、空调侧换热系统、压缩机以及油气分离器连接的热交换式储液器。具有如下优点:1.灵活度高,减少多套制冷、供暖、供热水设备的投入成本和占地面积;2.大大提高了制冷、供暖、供热水效率,降低运行费用;制冷同时冷凝热回收产热水,所产热水免费,同时也提高了制冷效率;3.仅采用电能驱动,减少常规能源的使用,对环境不会造成任何污染。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种热泵供机组,尤其是涉及一种空气源和废水源双源热泵三联供机组
技术介绍
随着社会的发展,能源问题显得尤为紧张,国家每年在空调行业的能源消耗所占总能源消耗的比重越来越大,在空调行业的节能降耗显得尤为重要。传统的空调,在夏季制冷时,主要通过空调内压缩机运行,将室内的热量排放到室外。实践证明,当夏季室外环境温度高于35°C时,空调的运行性能开始出现明显衰减,随着工作环境越来越高,空调制冷效果也越来越差,耗电量也变大。而空调在冬季供暖时,随着环境温度的下降,空调的制热效果也明显变差,这时候要达到供暖目的,不得不采用电辅助加热完成,这样就大大降低了空调制热运行效率增加了耗电量。
技术实现思路
本技术主要是解决现有技术所存在的技术问题;提供了一种灵活度高,减少多套制冷、供暖、供热水设备的投入成本和占地面积的一种空气源和废水源双源热泵三联供机组。本技术还有一目的是解决现有技术所存在的技术问题;提供了一种大大提高了制冷、供暖、供热水效率,降低运行费用;制冷同时冷凝热回收产热水,所产热水免费,同时也提高了制冷效率的一种空气源和废水源双源热泵三联供机组。本技术再有一目的是解决现有技术所存在的技术问题;提供了一种仅采用电能驱动,减少常规能源的的使用,对环境不会造成任何污染的一种空气源和废水源双源热泵三联供机组。本技术的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的—种空气源和废水源双源热泵三联供机组,其特征在于,包括一个压缩机;通过油气分离器与压缩机连接的热水侧换热器;通过一个四通换向阀与热水侧换热器连接的水源侧换热系统;通过四通换向阀与热水侧换热器连接的空调侧换热系统;以及一个同时与所述四通换向阀、水源侧换热系统、空调侧换热系统、空调侧换热系统、压缩机以及油气分离器连接的热交换式储液器。在上述的一种空气源和废水源双源热泵三联供机组,所述水源侧换热系统包括一个水源侧换热器;所述水源侧换热器的废水源侧出水口接废水源侧出水管;水源侧换热器的废水源侧进水口接废水源侧进水管;水源侧换热器的第一端口通过一废水源侧电磁阀分别与热交换式储液器以及空调侧换热系统连接,水源侧换热器的第二端口同时连接有四通换向阀以及一个翅片换热器。在上述的一种空气源和废水源双源热泵三联供机组,所述空调侧换热系统上设置有空调侧出水口、空调侧进水口、第一端口以及第二端口 ;所述第一端口连接在四通换向阀上;第二端口通过依次连接的第一过滤器、第一膨胀阀以及第一单向阀同时与所述翅片换热器和热交换式储液器连接;该第二端口还通过依次连接的第二单向阀、第二过滤器以及第二膨胀阀与热交换式储液器连接。在上述的一种空气源和废水源双源热泵三联供机组,热交换式储液器与四通换向阀的连接管路上还设有低压表、低压控制器以及低压阀;该四通换向阀与热水侧换热器的连接管路上还设有高压表、高压控制器以及高压阀。在上述的一种空气源和废水源双源热泵三联供机组,所述热交换式储液器通过毛细管与油气分尚器连接。因此,本技术具有如下优点1.灵活度高,减少多套制冷、供暖、供热水设备的投入成本和占地面积;2.大大提高了制冷、供暖、供热水效率,降低运行费用;制冷同时冷凝热回收产热水,所产热水免费,同时也提高了制冷效率;3.仅采用电能驱动,减少常规能源的的使用,对环境不会造成任何污染。附图说明附图1是本技术的一种结构原理示意图。具体实施方式下面通过实施例,并结合附图,对本技术的技术方案作进一步具体的说明。图中,压缩机1、油气分离器2、热水侧换热器3、热水出水口 4、热水进水口 5、翅片换热器6、换热风机7、空气源侧电磁阀8、废水源侧电磁阀9、水源侧换热器10、废水源侧进水管11、废水源侧出水管12、空调侧换热器13、空调侧出水口 14、空调侧进水口 15、第一过滤器16、第一膨胀阀17、第一单向阀18、第二过滤器19、第二膨胀阀20、第二单向阀21、热交换式储液器22、低压表23、低压控制器24、低压阀25、高压表26、高压控制器27、高压阀28、四通换向阀29、毛细管30。实施例首先介绍一下本技术的连接构造,本技术包括一个压缩机I ;通过油气分离器2与压缩机I连接的热水侧换热器3 ;通过一个四通换向阀29与热水侧换热器3连接的水源侧换热系统;通过四通换向阀29与热水侧换热器3连接的空调侧换热系统;以及一个同时与所述四通换向阀29、水源侧换热系统、空调侧换热系统、空调侧换热系统、压缩机I以及油气分离器2连接的热交换式储液器22。水源侧换热系统包括一个水源侧换热器10 ;所述水源侧换热器10的废水源侧出水口接废水源侧出水管12 ;水源侧换热器10的废水源侧进水口接废水源侧进水管11 ;水源侧换热器10的第一端口通过一废水源侧电磁阀9分别与热交换式储液器22以及空调侧换热系统连接,水源侧换热器10的第二端口同时连接有四通换向阀29以及一个翅片换热器6。空调侧换热系统上设置有空调侧出水口 14、空调侧进水口 15、第一端口以及第二端口 ;所述第一端口连接在四通换向阀29上;第二端口通过依次连接的第一过滤器19、第一膨胀阀20以及第一单向阀21同时与所述翅片换热器6和热交换式储液器22连接;该第二端口还通过依次连接的第二单向阀21、第二过滤器19以及第二膨胀阀20与热交换式储液器22连接。另外,热交换式储液器22与四通换向阀29的连接管路上还设有低压表23、低压控制器24以及低压阀25 ;该四通换向阀29与热水侧换热器3的连接管路上还设有高压表26、高压控制器27以及高压阀28 ;热交换式储液器22通过毛细管30与油气分离器2连接。本技术根据环境和使用场所的不同,可选择采用空气或废水作为冷热源,大大提高了空调运行效率。传统意义上的空调,因为夏季制冷时,室外温度35°C以上,空调通过内部冷凝器将热量释放到空气中就显得比较困难,一般其性能系数COP在3. 0左右。而采用废水作为冷热源,因水温相对较低,采用水冷却的方法,其运行效率大大提高,其制冷运行性能系数COP可达到5.0以上。冬季供暖时,其运行性能系数也远远高于传统空调的空气源热泵模式。该机组能根据使用场所和气候环境的不同,选择采用空气或废水作为冷热源,在夏季制冷时,结合具体使用场所条件的不同,可选择最佳冷却方式,将热量释放到空气中或释放到废水中,将机组运行时的性能提高到最佳状态。而在冬季运行时,可根据环境温度及使用场地的不同,选择从废水中或者从空气中获取热量来满足供暖需求,这样能大大提高机组工作效率。即使在不需要制冷或供暖的季节,亦可选择从废水中或从空气中提取热量来实现制取生活热水的目的。双源热泵废水源和空气源三联供机组,以废水和空气作为冷热源,来实现夏季制冷、冬季供暖、全年生活热水的需求。在不同季节和不同使用场所,根据需求的不同,可灵活调节五种不同的工作模式,分别为1、单独制冷,2 :制冷同时产热水,3 :单独供暖,4 :供暖同时产热水,5 :单独产热水。一机多用,热量的合理充分利用,节能高效。工作时,本技术有如下几种工作模式,机组可选择“单独制冷”、“制冷+热水”、“单独供暖”、“供暖+热水”、“单独供热水”中的任何一种模式运行。1、单独制冷压缩机I通电工作,系统管路中的制冷剂亦称工质变成高温高压气本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种空气源和废水源双源热泵三联供机组,其特征在于,包括一个压缩机(1);通过油气分离器(2)与压缩机(1)连接的热水侧换热器(3);通过一个四通换向阀(29)与热水侧换热器(3)连接的水源侧换热系统;通过四通换向阀(29)与热水侧换热器(3)连接的空调侧换热系统;以及一个同时与所述四通换向阀(29)、水源侧换热系统、空调侧换热系统、空调侧换热系统、压缩机(1)以及油气分离器(2)连接的热交换式储液器(22)。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:赵克黄鹏
申请(专利权)人:赵克黄鹏
类型:实用新型
国别省市:

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