CN202149531U - 燃气采暖热水炉与空气源热泵组合式供水供暖装置 - Google Patents

燃气采暖热水炉与空气源热泵组合式供水供暖装置 Download PDF

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Abstract

本实用新型公开了一种燃气采暖热水炉与空气源热泵组合式供水供暖装置,它包括安装在室内的燃气采暖热水炉、安装在室外的空气源热泵室外主机、控制燃气采暖热水炉与空气源热泵交替工作的智能控制器以及一个立式承压式水箱,立式承压水箱内设有换热盘管;立式承压水箱胆壳下部嵌入有加热盘管;立式承压水箱通过循环泵实现与采暖设备的热水循环。本实用新型在非采暖季节即春、夏、秋三季完全可以依靠空气源热泵满足热水需求,在采暖冬季以空气源热泵为主,燃气采暖热水炉为辅来供热水和供暖,实现优势互补,既能节约能源,又减少污染物的排放。

Description

燃气采暖热水炉与空气源热泵组合式供水供暖装置
技术领域
本实用新型涉及居室内供热水和供暖的装置。 
背景技术
目前市场上的热水器有太阳能热水器、电热水器、燃气采暖热水炉等。其中,燃气采暖热水炉由燃烧器、助燃风机、热交换器、循环水泵、控制阀、中央智能处理器、采暖供回水管路和生活热水进出水管路等组成。燃气采暖热水炉采用燃气做能源,虽然可以连续供热但由于燃气是一种不可再生资源,费用较高,并且使用时排放的烟气中含有二氧化碳和一氧化碳,污染环境。 
目前世界上最为先进的节能环保热水***为空气源热泵又称热泵热水器,用逆卡诺原理,以极少的电能,吸收空气中大量的低温热能,通过压缩机将处于低温环境下的热量转移到高温环境下的热水器中,去加热制取高温的热水。所以它能耗低、只需要消耗一小部分的机械功(电能),由热泵吸收空气热源制取热水,节能效率是电热水器的4倍以上。但受对环境温度的依赖性所限,在一些地区冬季气温很低时,空气源热泵的能效比降低。因此,将燃气采暖热水炉和空气源热泵结合起来达到优势互补,既能节约能源,又减少污染物的排放。 
发明内容
本实用新型的目的在于克服燃气采暖热水炉与空气源热泵的不足,提供一种燃气采暖热水炉与空气源热泵组合式供水供暖装置,从而实现在非采暖季节即春、夏、秋三季完全可以依靠空气源热泵满足热水需求,在采暖冬季以空气 源热泵为主,燃气采暖热水炉为辅来供热水和供暖。 
为实现上述目的,本实用新型的技术方案是,它包括安装在室内的燃气采暖热水炉、安装在室外的空气源热泵室外主机以及控制燃气采暖热水炉与空气源热泵交替工作的智能控制器;其特征在于,它还包括一个立式承压式水箱,立式承压水箱内设有换热盘管,换热盘管的进、出水口分别与自来水管和生活热水管相连;立式承压水箱胆壳下部嵌入有加热盘管,加热盘管的进、出水口分别与空气源热泵室外主机连通;立式承压水箱下半部上还设有循环加热的进、出水口,进、出水口与燃气采暖热水炉循环水管相连,立式承压水箱上还设有采暖的进、出水口,通过循环泵实现与采暖设备的热水循环。 
上述采暖设备可以是地暖盘管,也可以是散热器。 
当用地暖盘管采暖时,立式承压水箱采暖进水口设在靠近底部、出水口设在下半部,地暖盘管连接立式承压水箱采暖进水口和出水口,利用水箱内下半部分的分层低温热水满足地暖循环采暖的温度要求。 
当用散热器采暖时,立式承压水箱采暖进水口设在靠近底部、出水口设在上半部,散热器连接立式承压水箱采暖进水口和出水口,利用水箱内上半部分的分层高温热水满足散热器循环采暖的温度要求。 
为了提高热循环,燃气采暖热水炉采用上供下回的方式进行循环加热; 
本实用新型的积极效果是,在非采暖季节,有热水需求时,智能控制器通过总线控制,启动空气源热泵主机,将立式承压水箱里的水换热,再将立式承压水箱内部生活热水管路里的水换热,实现高温热源输出。由于空气源热泵在非采暖季节不受外界光照等气候条件的限制,所以可满足全天候热水高品质供应。在采暖季节,优先使用空气源热泵对立式承压水箱里的水进行换热,并对空气源热泵室外温度、湿度探测,当空气源热泵COP值低时,控制器将关闭空 气源热泵主机并启动燃气采暖热水炉进行辅助加热;若空气源热泵完全能满足热水需求,则还可以用来取暖,此时智能控制器将打开供暖循环管路。若供暖循环几分钟后水箱内水温没有达到设定的要求,则控制器将启动燃气采暖热水炉进行辅助加热水箱里的水。从而实现优势互补,既能节约能源,又减少污染物的排放。 
附图说明
图1是本实用新型与地暖盘管相结合的***结构图; 
图2是本实用新型与散热器相结合的***结构图。 
图例说明,1-燃气采暖热水炉,2-空气源热泵室外主机,3-立式承压水箱,4-地暖盘管,5-智能控制器,6-水箱温度传感器,7-水箱补水阀,8-换热盘管,9-加热盘管,10-散热器。 
具体实施方式
参照附图对本实用新型做进一步说明: 
如图1所示,它包括安装在室内的燃气采暖热水炉1、控制燃气采暖热水炉与空气源热泵交替工作的智能控制器5和安装在室外的空气源热泵室外主机2;它还包括一个立式承压式水箱3,在立式承压水箱3上设有水箱温度传感器6和水箱补水阀7,立式承压水箱3内设有换热盘管8,换热盘管8的进、出水口分别与自来水管和生活热水管相连;立式承压水箱3的胆壳下部设有螺旋槽,螺旋槽内嵌入加热盘管9,加热盘管9的进、出水口分别与空气源热泵室外主机2连通;立式承压水箱3下半部上还设有循环加热的进、出水口,进、出水口与燃气采暖热水炉1的循环水管相连,并采用上供下回的方式进行循环加热;立式承压水箱3上还设有采暖的进、出水口,进水口设在靠近底部、出水口设在下半部,通过循环泵实现采暖设备地暖盘管4的热水循环。 
所用的空气源热泵主机2选用氟循环式空气源热泵主机。 
如图2所示,它的构造与图1基本相同,仅是采暖的出水口设在上半部,通过采暖的进、出水口与散热器10进行散热循环,利用水箱内上半部分的分层高温热水满足散热器循环采暖的温度要求。 
本实用新型使用时分为供热水功能和供暖功能,描述如下。 
本实用新型的供热水功能是,在非采暖季节,有热水需求时,智能控制器5通过总线控制,启动空气源热泵主机2,将立式承压水箱3里的水换热,再将立式承压水箱3内部生活热水管路里的水换热,实现高温热源输出。由于空气源热泵2在非采暖季节不受外界光照等气候条件的限制,所以可满足全天候热水高品质供应。 
本实用新型的供暖功能是,在采暖季节,优先使用空气源热泵对立式承压水箱3里的水进行换热,并对空气源热泵室外温度、湿度探测,当空气源热泵COP值低时,控制器5将关闭空气源热泵主机并启动燃气采暖热水炉1进行辅助加热;若空气源热泵完全能满足热水需求,则还可以用来取暖,此时智能控制器5将打开供暖循环管路。若供暖循环几分钟后水箱内水温没有达到设定的要求,则控制器5将启动燃气采暖热水炉1进行辅助加热水箱里的水。 
当立式承压水箱3的水压低时通过水箱补水阀7进行补水。 

Claims (6)

1.一种燃气采暖热水炉与空气源热泵组合式供水供暖装置,它包括安装在室内的燃气采暖热水炉、安装在室外的空气源热泵室外主机以及控制燃气采暖热水炉与空气源热泵交替工作的智能控制器;其特征在于,它还包括一个立式承压式水箱,立式承压水箱内设有换热盘管,换热盘管的进、出水口分别与自来水管和生活热水管相连;立式承压水箱胆壳下部设有螺旋槽,螺旋槽内嵌入加热盘管,加热盘管的进、出水口分别与空气源热泵室外主机连通;立式承压水箱下半部上还设有循环加热的进、出水口,进、出水口与燃气采暖热水炉循环水管相连,立式承压水箱上还设有采暖的进、出水口,通过循环泵实现与采暖设备的热水循环。
2.如权利要求书1所述的组合式供水供暖装置,其特征在于,所述采暖设备为地暖盘管。
3.如权利要求书2所述的组合式供水供暖装置,其特征在于,立式承压水箱采暖进水口设在靠近底部、出水口设在下半部,地暖盘管连接立式承压水箱采暖进水口和出水口,利用水箱内下半部分的分层低温热水满足地暖循环采暖的温度要求。
4.如权利要求书1所述的组合式供水供暖装置,其特征在于,所述采暖设备为散热器。
5.如权利要求书4所述的组合式供水供暖装置,其特征在于,立式承压水箱采暖进水口设在靠近底部、出水口设在上半部,散热器连接立式承压水箱采暖进水口和出水口,利用水箱内上半部分的分层高温热水满足散热器循环采暖的温度要求。
6.如权利要求1-5任一所述的组合式供水供暖装置,其特征在于,所述的燃气采暖热水炉采用上供下回的方式进行循环加热。
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