CN104279802A - 用于热泵工质直供辐射换热的流体流向转换装置 - Google Patents
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Abstract
一种用于热泵压缩介质相变辐射换热的流体流向转换装置,其中,外接接口III与外接接口I、外接接口II之间分别通过三通I、三通II连接,在三通I与外接接口I之间设有单向阀I,在三通II与外接接口II之间设有单向阀II;外接接口III与主机的外接接口连接,外接接口II、外接接口III分别与顶板相变辐射换热***、地板相变辐射换热***连接。本发明造价低、便于安装,根据主机的运行指令自动实现流体流向的转换,通过不同的接口向外部供应不同形态的流体介质的装置。冬季向地板供应待冷凝的介质,夏季向顶板***供应待蒸发的介质。实现冬季地板供暖、夏季顶板供冷。
Description
技术领域
本发明属于供冷供暖装置,尤其涉及一种用于热泵压缩介质相变辐射换热的流体流向转换装置。
背景技术
目前,随着科技创新、制造技术的快速发展,在热泵压缩机领域,数码涡旋压缩机、双级压缩压缩机的问世,使得热泵***能够在-30℃以下的室外温度下稳定运行,并且具有较高的运行能效比和运行稳定性,为风源热泵在供暖领域的使用开辟了新路。 ZL 2008 2 0071027.X、ZL201010502398.0、ZL201220275353.9、ZL201220275358.1和ZL 2008 2 0071026.5等专利中,对辐射供暖、供冷等进行了深入的研究,取得了相应的***成果,相变传热辐射供冷供暖***运行节能稳定。上述技术中虽然能够供冷、供暖,但是在夏季依靠地板供冷,效果能过达到,但冷从脚下起,给人的感觉不是很好,特别是对于老人会觉得脚底发冷。
上述情况说明,上述的供热(暖)、供冷形式、供(热)暖、供冷设备仍存在进一步完善、提高的空间。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于克服现有技术中的不足之处,提供一种结构简单、造价低能够与热泵主机配套使用或直接安装于热泵主机内的流体流向转换装置。
为了解决以上技术问题采用以下技术方案:一种用于热泵压缩介质相变辐射换热的流体流向转换装置,包括三组外接接口、两个三通及两个单向阀;其中,外接接口III与外接接口I、外接接口II之间分别通过三通I、三通II连接,在三通I与外接接口I之间设有单向阀I,在三通II与外接接口II之间设有单向阀II;外接接口III与主机的外接接口连接,外接接口II、外接接口III分别与顶板相变辐射换热***、地板相变辐射换热***连接。
三通I、三通II与外接接口I之间分别通过两条连接管连接,其中,一条连接管上设有单向阀I、另一条连接管上设有电磁阀I;三通I、三通II与外接接口II之间分别通过两条连接管连接,其中,一条连接管上设有单向阀II、另一条连接管上设有电磁阀II。
外接接口III与三通I、三通II之间分别通过两条连接管连接,其中一条连接管上加装有毛细管及储液罐。
另一种技术方案,一种用于热泵压缩介质相变辐射换热的流体流向转换装置,包括三个外接接口、两个电动三通阀;其中,外接接口III与外接接口I、外接接口II之间通过电动三通阀I、电动三通阀II连接。
本发明造价低、便于安装,根据主机的运行指令自动实现流体流向的转换,通过不同的接口向外部供应不同形态的流体介质的装置。冬季向地板供应待冷凝的介质,夏季向顶板***供应待蒸发的介质。实现冬季地板供暖、夏季顶板供冷。
附图说明
图1是本实施例1的结构示意图。
图2是本实施例2的结构示意图。
图3是本实施例3的结构示意图。
图4是本实施例4的结构示意图。
图5是本实施例5的结构示意图。
具体实施方式
实施例1:本实施例是本发明的最基本形式。如图1所示,一种用于热泵压缩介质相变辐射换热的流体流向转换装置,包括外接接口I、外接接口II、外接接口III、三通I、三通II及单向阀I、单向阀II。
其中,三通I 27分别与三个连接管12、15、40的一端连接,三通I 27通过设有单向阀19的连接管15外接接口I 10相连,三通I 27通过连接管12连接后与外接接口II 11相连,三通I 27通过连接管40与外接接口III 5相连。
三通II 28分别与另外三个连接管14、13、41连接,三通II 28通过设有单向阀II 26的连接管13与外接接口II 11相连,三通II 28通过连接管14与外接接口I 10相连,三通II 28通过连接管41与外接接口III 5相连。
实施例2:如图2所示,一种用于热泵压缩介质相变辐射换热的流体流向转换装置。一种用于热泵压缩介质相变辐射换热的流体流向转换装置,包括外接接口I、外接接口II、外接接口III、三通I、三通II及单向阀I、单向阀II、电磁阀I、电磁阀II。
其中,三通I 27分别与三个连接管12、15、40的一端连接,三通I 27通过设有单向阀19的连接管15外接接口I 10相连,三通I 27通过设有电磁阀I 20的连接管12连接后与外接接口II 11相连,三通I 27通过连接管40与外接接口III 5相连。
三通II 28分别与另外三个连接管14、13、41连接,三通II 28通过设有单向阀II 26的连接管13与外接接口II 11相连,三通II 28通过设有电磁阀II 21的连接管14与外接接口I 10相连,三通II 28通过连接管41与外接接口III 5相连。
实施例3:如图3所示,一种用于热泵压缩介质相变辐射换热的流体流向转换装置。三通II 28通过设有毛细管45、储液罐46的连接管41与外接接口III 5相连。毛细管45、储液罐46串联设置。其他结构同实施例1。
实施例4:如图4所示,一种用于热泵压缩介质相变辐射换热的流体流向转换装置。包括外接接口I、外接接口II、外接接口III、电动三通阀I、电动三通阀II。
其中,电动三通阀I 17分别通过三根连接管15、12、40与外接接口I 10、外接接口II 11、外接接口III 5连接。电动三通阀II 18分别通过三根连接管14、13、41与外接接口I 10、外接接口II 11、外接接口III 5连接。
实施例5:如图5所示,一种用于热泵压缩介质相变辐射换热的流体流向转换装置。包括外接接口I、外接接口II、外接接口III、电动三通阀I、电动三通阀II。
其中,三通I 27分别与三个连接管12、15、40的一端连接,三通I 27通过设有电磁阀I 29的连接管15外接接口I 10相连,三通I 27通过设有电磁阀II 20的连接管12连接后与外接接口II 11相连,三通I 27通过连接管40与外接接口III 5相连。
三通II 28分别与另外三个连接管14、13、41连接,三通II 28通过设有电磁阀III 30的连接管13与外接接口II 11相连,三通II 28通过设有电磁阀IV 21的连接管14与外接接口I 10相连,三通II 28通过连接管41与外接接口III 5相连。
将发明中的毛细管更换为膨胀阀、或者将本装置用于地板采暖顶板制冷、或者用于地板采暖风盘制冷、或者直接安装于主机内等,均是本发明的保护范围。
Claims (4)
1.一种用于热泵压缩介质相变辐射换热的流体流向转换装置,其特征是:包括三组外接接口、两个三通及两个单向阀;其中,外接接口III与外接接口I、外接接口II之间分别通过三通I、三通II连接,在三通I与外接接口I之间设有单向阀I,在三通II与外接接口II之间设有单向阀II;外接接口III与主机的外接接口连接,外接接口II、外接接口III分别与顶板相变辐射换热***、地板相变辐射换热***连接。
2.根据权利要求1所述的用于热泵压缩介质相变辐射换热的流体流向转换装置,其特征是:三通I、三通II与外接接口I之间分别通过两条连接管连接,其中,一条连接管上设有单向阀I、另一条连接管上设有电磁阀I;三通I、三通II与外接接口II之间分别通过两条连接管连接,其中,一条连接管上设有单向阀II、另一条连接管上设有电磁阀II。
3.根据权利要求1或2所述的用于热泵压缩介质相变辐射换热的流体流向转换装置,其特征是:外接接口III与三通I、三通II之间分别通过两条连接管连接,其中一条连接管上加装有毛细管及储液罐。
4.一种用于热泵压缩介质相变辐射换热的流体流向转换装置,其特征是:包括三个外接接口、两个电动三通阀;其中,外接接口III与外接接口I、外接接口II之间通过电动三通阀I、电动三通阀II连接。
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