CN202328767U - 直膨式多源热泵热水机组 - Google Patents

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温正权
赵新红
陈雷田
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Abstract

一种直膨式多源热泵热水机组,涉及热泵技术领域,所解决的是保证运行效率的同时,避免土壤源温升的技术问题。该机组包括压缩机、冷凝器、土壤源蒸发器、空气源蒸发器、气液分离器、膨胀阀;所述冷凝器的制冷剂侧进口经一截止阀接到压缩机的排气口,其制冷剂侧出口依次经一储液罐、一截止阀、一干燥过滤器接到膨胀阀的进口,其水侧进口接到外部冷水水源,其水侧出口接到外部用户端供水设备;所述土壤源蒸发器及空气源蒸发器的蒸发介质进口各经截止阀接到膨胀阀的出口,蒸发介质出口则各经截止阀接到气液分离器的气液进口;所述气液分离器的排气口接到压缩机的进气口。本实用新型提供的机组,全年平均运行效率高,且能有效避免土壤源温升。

Description

直膨式多源热泵热水机组
技术领域
本实用新型涉及热泵技术,特别是涉及一种直膨式多源热泵热水机组的技术。
背景技术
热泵热水机组可通过消耗较少量的电能获得较大量的热能,是目前运用广泛的节能热水技术。
传统热泵热水机组都采用单一热源为制冷剂的蒸发提供热量。传统单一热源热泵热水机组都各具优点,也各有缺陷;比如空气源热泵热水机组具有适用性广、安装简便等优点,但是在实际应用中往往受环境因素影响较大,在空气温度较高的夏季能效比较高,而在空气温度较低的寒冬季节能效比则会大幅度降低;土壤源是高质量常年稳定的热源,因此土壤源热泵热水机组受环境因素影响很小,其能效比比较稳定,但是长年使用土壤源会产生温升的问题。
实用新型内容
针对上述现有技术中存在的缺陷,本实用新型所要解决的技术问题是提供一种全年平均运行效率高,且能有效避免土壤源温升的直膨式多源热泵热水机组。
为了解决上述技术问题,本实用新型所提供的一种直膨式多源热泵热水机组,包括压缩机、冷凝器、土壤源蒸发器、气液分离器、膨胀阀;
所述冷凝器的制冷剂侧进口经一第一截止阀接到压缩机的排气口,其制冷剂侧出口依次经一储液罐、一第二截止阀、一干燥过滤器接到膨胀阀的进口,其水侧进口接到外部冷水水源,其水侧出口接到外部用户端供水设备;
所述膨胀阀的出口经一第三截止阀接到土壤源蒸发器的蒸发介质进口;
所述土壤源蒸发器安装于地表以下,其蒸发介质出口经一第四截止阀接到气液分离器的气液进口;
所述气液分离器的排气口接到压缩机的进气口;
其特征在于:还包括空气源蒸发器;所述空气源蒸发器安装于室外,其蒸发介质进口经一第五截止阀接到膨胀阀的出口,其蒸发介质出口经一第六截止阀接到气液分离器的气液进口。
进一步的,各截止阀均为电磁阀或电动阀。
本实用新型提供的直膨式多源热泵热水机组,将空气源与土壤源二者有机结合,在室外温度较高的季节以空气为热源,利用空气源蒸发器从周围空气环境中吸热,在室外气温较低的季节以土壤为热源,利用土壤源蒸发器从周围土壤中吸热,能大大提高机组的全年平均运行效率,且可以有效避免土壤源因长年使用而温升的问题。
附图说明
图1是本实用新型实施例的直膨式多源热泵热水机组的结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图说明对本实用新型的实施例作进一步详细描述,但本实施例并不用于限制本实用新型,凡是采用本实用新型的相似结构及其相似变化,均应列入本实用新型的保护范围。
如图1所示,本实用新型实施例所提供的一种直膨式多源热泵热水机组,包括压缩机1、冷凝器2、土壤源蒸发器4、气液分离器8、膨胀阀5;
所述冷凝器2的制冷剂侧进口经一第一截止阀11接到压缩机1的排气口,其制冷剂侧出口依次经一储液罐6、一第二截止阀12、一干燥过滤器7接到膨胀阀5的进口,其水侧进口接到外部冷水水源,其水侧出口接到外部用户端供水设备;
所述膨胀阀5的出口经一第三截止阀13接到土壤源蒸发器4的蒸发介质进口;
所述土壤源蒸发器4安装于地表以下,其蒸发介质出口经一第四截止阀14接到气液分离器8的气液进口;
所述气液分离器8的排气口接到压缩机1的进气口;
其特征在于:还包括空气源蒸发器3;所述空气源蒸发器3安装于室外,其蒸发介质进口经一第五截止阀15接到膨胀阀5的出口,其蒸发介质出口经一第六截止阀16接到气液分离器8的气液进口。
本实用新型实施例中,各截止阀均为电磁阀或电动阀。
本实用新型实施例实际应用时,空气源蒸发器和土壤源蒸发器均可以有多台,各空气源蒸发器之间可以相互串联和/或并联,各土壤源蒸发器之间也可以相互串联和/或并联。
本实用新型实施例的工作原理如下:
需要制取热水时,打开第一、第二截止阀及膨胀阀,并启动压缩机,不需要制取热水时则关闭第一、第二截止阀及膨胀阀,并关闭压缩机;
如果制取热水时室外温度较高,则关闭第三、第四截止阀,打开第五、第六截止阀,此时外部冷水进入冷凝器,压缩机自其排气口排出的高温高压制冷剂蒸汽经第一截止阀进入冷凝器,在冷凝器内被冷却成高压制冷剂液体后排出,同时释放热量将冷凝器内的冷水加热为热水,热水排出后流入外部用户端供水设备,高压制冷剂液体排出冷凝器后依次经过储液罐、第二截止阀、干燥过滤器后进入膨胀阀,并经膨胀阀内节流后变成低压低温气液两相制冷剂排出,膨胀阀排出的低压低温气液两相制冷剂经第五截止阀进入空气源蒸发器,空气源蒸发器从周围空气环境中吸热,制冷剂在空气源蒸发器内蒸发吸热后变成低温低压制冷剂气体排出,空气源蒸发器排出的低温低压制冷剂气体经第六截止阀进入气液分离器,由气液分离器进行气液分离处理后被压缩机吸回,从而完成一个工作循环;
如果制取热水时室外温度较低,则打开第三、第四截止阀,关闭第五、第六截止阀,此时外部冷水进入冷凝器,压缩机自其排气口排出的高温高压制冷剂蒸汽经第一截止阀进入冷凝器,被冷却为高压制冷剂液体后排出,同时释放热量将冷凝器内的冷水加热为热水,热水排出后流入外部用户端供水设备,高压制冷剂液体排出冷凝器后依次经过储液罐、第二截止阀、干燥过滤器后进入膨胀阀,并经膨胀阀内节流后变成低压低温气液两相制冷剂排出,膨胀阀排出的低压低温气液两相制冷剂经第三截止阀进入土壤源蒸发器,土壤源蒸发器从周围土壤中吸热,制冷剂在土壤源蒸发器内蒸发吸热后变成低温低压制冷剂气体排出,土壤源蒸发器排出的低温低压制冷剂气体经第四截止阀进入气液分离器,由气液分离器进行气液分离处理后被压缩机吸回,从而完成一个工作循环。

Claims (2)

1.一种直膨式多源热泵热水机组,包括压缩机、冷凝器、土壤源蒸发器、气液分离器、膨胀阀;
所述冷凝器的制冷剂侧进口经一第一截止阀接到压缩机的排气口,其制冷剂侧出口依次经一储液罐、一第二截止阀、一干燥过滤器接到膨胀阀的进口,其水侧进口接到外部冷水水源,其水侧出口接到外部用户端供水设备;
所述膨胀阀的出口经一第三截止阀接到土壤源蒸发器的蒸发介质进口;
所述土壤源蒸发器安装于地表以下,其蒸发介质出口经一第四截止阀接到气液分离器的气液进口;
所述气液分离器的排气口接到压缩机的进气口;
其特征在于:还包括空气源蒸发器;所述空气源蒸发器安装于室外,其蒸发介质进口经一第五截止阀接到膨胀阀的出口,其蒸发介质出口经一第六截止阀接到气液分离器的气液进口。
2.根据权利要求1所述的直膨式多源热泵热水机组,其特征在于:各截止阀均为电磁阀或电动阀。
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