CN208296024U - 室内静音型空气源热泵取暖机 - Google Patents

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丁志钢
张金喜
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Abstract

室内静音型空气源热泵取暖机,包括一室内散热器和一室外热泵机组,室外热泵机组包括压缩机、蒸发器、室外换热器,室内散热器为辐射型散热器,辐射型散热器包括一中空的板状体,板状体内设有水流通道,板状体上开有两个开口,水流通道与开口联通。板状体内设有隔板,隔板将板状体的中空部分分割为多个相对独立的腔室,相邻的腔室的在板状体内两端分别与一集管相连,形成水流通道。本实用新型将热泵机组置于室外工作,有效减少了热泵机工作时发出的噪音对室内的影响。此外,本实用新型采用的辐射式散热器不会像传统空调有风扇的噪音,散热器内流道微小且为密封环境,进一步减少了水流流动产生的声音,以此达到静音的目的。

Description

室内静音型空气源热泵取暖机
技术领域
本实用新型涉及室内暖气***领域,尤其涉及热泵取暖机。
背景技术
南方城市冬天室内阴冷潮湿,又没有北方大面积供暖的条件,需要依靠空调供暖。传统空调采用电辅热加热,耗电量大;用贯流风扇吹风散热,有噪音,散热不均匀,换热效率低。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种室内静音型空气源热泵取暖机,以解决上述技术问题。
本实用新型所解决的技术问题可以采用以下技术方案来实现:
室内静音型空气源热泵取暖机,包括一室内散热器和一室外热泵机组,所述室外热泵机组包括压缩机、蒸发器、室外换热器,其特征在于,所述室内散热器为辐射型散热器,所述辐射型散热器包括一中空的板状体,所述板状体内设有水流通道,所述板状体上开有两个开口,所述水流通道与所述开口联通;
室内静音型空气源热泵取暖机,还包括一四通阀,所述四通阀设有四个管口,分别是第一管口、第二管口、第三管口、第四管口;
所述第一管口连接所述压缩机的一个管口,所述第二管口连接所述压缩机的另一个管口;
所述第三管口连接蒸发器的一个管口,所述蒸发器的另一个管口连接所述室外换热器的一个管口,所述室外换热器的另外两个管口连接所述辐射型散热器的两个开口,所述室外换热器的另一个开口连接所述第四管口;
所述板状体内设有隔板,所述隔板将所述板状体的中空部分分割为多个相对独立的腔室,相邻的两个腔室的同一端相互联通,形成所述水流通道。
本实用新型将热泵机组和换热器置于室外工作,有效减少了热泵机工作时发出的噪音对室内的影响。此外,本实用新型采用的辐射式散热器不会像传统空调有风扇的噪音,散热器内流道微小且为密封环境,进一步减少了水流流动产生的声音,以此达到静音的目的。
本实用新型采用一种辐射式散热器,这种换热器的外形尺寸较大,板状体内有数十条细微流道,流道的当量直径在0.6~1mm,故又称为大尺度微通道换热器。流道在板状体内两端与集管相连。和传统换热器相比,本实用新型采用的换热器体积小,换热系数高,能满足更高的能效标准,且具有良好的耐压性能,节能环保。
所述室外热泵机组还包括一电子膨胀阀、一化霜毛细管,所述蒸发器和所述室外换热器连接用的管路上设有所述电子膨胀阀,所述化霜毛细管与所述电子膨胀阀并联。
本实用新型的通过压缩机的驱动,使热泵工质在管路内循环流动,液态工质在蒸发器吸收空气中的热量蒸发成气体,经压缩机压缩成高温高压气体,进入室外换热器中,液化后不断将热量传递给水,加热后的水流入辐射型散热器将热量辐射出去,以达到提高室内温度的目的。液态工质经电子膨胀阀减压膨胀,流入蒸发器中,完成循环。
室外热泵机组制热过程中,电子膨胀阀所在管路导通且化霜毛细管所在管路不导通;在室外温度达到一定条件时,蒸发器会逐渐结霜,热交换能力下降,从而导致液态工质蒸发能力变弱,导致蒸发压力和温度降低,低到一定程度时,室外换热器停止工作,四通阀换向,管路内工质流向改变,化霜毛细管所在管路导通且电子膨胀阀所在管路不导通,以达到除霜目的。
所述腔室的横截面自上而下逐渐减小。以使腔体呈漏斗状,增加下水阻力,减缓下水速度,提高制热效率。
附图说明
图1为本实用新型的室外热泵机组的结构示意图;
图2为本实用新型的室内散热器的结构示意图。
具体实施方式
为了本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示,进一步阐述本实用新型。
参照图1、图2,室内静音型空气源热泵取暖机,包括一室内散热器和一室外热泵机组,室外热泵机组包括压缩机1、蒸发器2、室外换热器3,室内散热器为辐射型散热器4,辐射型散热器4包括一中空的板状体5,板状体5内设有水流通道,板状体5上开有两个开口,水流通道与开口联通;
室内静音型空气源热泵取暖机,还包括一四通阀6,四通阀设有四个管口,分别是第一管口a、第二管口b、第三管口c、第四管口d;
第一管口a连接压缩机1的一个管口,第二管口b连接压缩机1的另一个管口;
第三管口c连接蒸发器2的一个管口,蒸发器2的另一个管口连接室外换热器3的一个管口,室外换热器3的另外两个管口连接辐射型散热器4的两个开口,室外换热器3的另一个开口连接第四管口d;
板状体5内设有隔板,隔板将板状体5的中空部分分割为多个相对独立的腔室,相邻的腔室的在板状体内两端分别与一集管相连,形成水流通道。
本实用新型将热泵机组置于室外工作,有效减少了热泵机工作时发出的噪音对室内的影响。此外,本实用新型采用的辐射式散热器不会像传统空调有风扇的噪音,散热器内流道微小且为密封环境,进一步减少了水流流动产生的声音,以此达到静音的目的。
本实用新型采用一种辐射式散热器,这种换热器的外形尺寸较大,板状体内有数十条细微流道,流道的当量直径在0.6~1mm,又称为大尺度微通道换热器。流道在板状体内两端与集管相连。和传统换热器相比,本实用新型采用的换热器体积小,换热系数高,能满足更高的能效标准,且具有良好的耐压性能,节能环保。
室外热泵机组还包括一电子膨胀阀7,一化霜毛细管8,蒸发器2和室外换热器3连接用的管路上设有一电子膨胀阀7,室外热泵机组还包括化霜毛细管8,化霜毛细管8与电子膨胀阀7并联。化霜毛细管8可以与一减压阀联通。
室外热泵机组还包括一高压控制器9及一低压控制器10,高压控制器9设在第一管口a与压缩机1连接用的管路上。高压控制器9设在第二管口b与压缩机1连接用的管路上。
高压控制器9连接压缩机1的出口,低压控制器10连接压缩机1的进口,以保护压缩机正常工作;高压控制器9与四通阀6之间管路设有一针阀,低压控制器10与四通阀6之间管路设有另一针阀,以控制流量。
本实用新型的通过压缩机1的驱动,使热泵工质在管路内循环流动,液态工质在蒸发器2吸收空气中的热量蒸发成气体,经压缩机1压缩成高温高压气体,进入室外换热器3中,液化后不断将热量传递给水,加热后的水流入辐射型散热器4将热量辐射出去,以达到提高室内温度的目的。液态工质经电子膨胀阀7减压膨胀,流入蒸发器2中,完成循环。
室外热泵机组制热过程中,电子膨胀阀7所在管路导通且化霜毛细管8所在管路不导通;在室外温度达到一定条件时,蒸发器2会逐渐结霜,热交换能力下降,从而导致液态工质蒸发能力变弱,导致蒸发压力和温度降低,低到一定程度时,室外换热器停止工作,四通阀6换向,管路内工质流向改变,化霜毛细管8所在管路导通且电子膨胀阀7所在管路不导通,以达到除霜目的。
参照图2,板状体5的尺寸不小于1.2m*1m。保证足够的散热面积,达到期望的升温效果。腔室是竖直方向上导通的流道,流道是当量直径为0.6~1mm的微型流道。板状体5上端开口连接一进水管道11,板状体5下端开口连接一出水管道12;进水管道11与出水管道12的开口方向相反。
室内散热器嵌入室内靠近窗户或其它通风处的墙壁内。以形成热对流循环,使室内温度提升均匀。室内散热器外设有一隔热网罩。防止意外烫伤。
以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

Claims (3)

1.室内静音型空气源热泵取暖机,包括一室内散热器和一室外热泵机组,所述室外热泵机组包括压缩机、蒸发器、室外换热器,其特征在于,所述室内散热器为辐射型散热器,所述辐射型散热器包括一中空的板状体,所述板状体内设有水流通道,所述板状体上开有两个开口,所述水流通道与所述开口联通;
室内静音型空气源热泵取暖机,还包括一四通阀,所述四通阀设有四个管口,分别是第一管口、第二管口、第三管口、第四管口;
所述第一管口连接所述压缩机的一个管口,所述第二管口连接所述压缩机的另一个管口;
所述第三管口连接蒸发器的一个管口,所述蒸发器的另一个管口连接所述室外换热器的一个管口,所述室外换热器的另外两个管口连接所述辐射型散热器的两个开口,所述室外换热器的另一个开口连接所述第四管口;
所述板状体内设有隔板,所述隔板将所述板状体的中空部分分割为多个相对独立的腔室,相邻的两个腔室的同一端相互联通,形成所述水流通道。
2.根据权利要求1所述的室内静音型空气源热泵取暖机,其特征在于:所述室外热泵机组还包括一电子膨胀阀、一化霜毛细管,所述蒸发器和所述室外换热器连接用的管路上设有所述电子膨胀阀,所述化霜毛细管与所述电子膨胀阀并联。
3.根据权利要求2所述的室内静音型空气源热泵取暖机,其特征在于:所述腔室的横截面自上而下逐渐减小。
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