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一種空氣能熱水系統(tǒng)的制作方法

文檔序號:11045359閱讀:655來源:國知局
一種空氣能熱水系統(tǒng)的制造方法與工藝

本實用新型涉及到一種熱水器,特別是一種高水溫空氣能熱水系統(tǒng)。



背景技術:

家用空氣能熱水器在銷售及安裝過程中經常遇到新房裝修用戶在空氣能水箱放置問題上費盡周折,放在陽臺上占地方且不美觀,還浪費了花了幾千甚至上萬元一平米買來的場地。眾所周知,居家空氣能水箱容量的大小選擇是根據冬季熱水需求量來確定,一般家庭一百五十升水箱在夏季熱水充裕,冬季則往往不夠?,F有技術的缺點:水管及保溫水箱露于室外,冬季其熱損耗大;日積月累容易老化;水箱放置在陽臺或室外空間有限,安裝不方便,危險性高;水箱內水溫通過熱泵及電輔加熱超過超過55℃時,保溫水箱內的換熱管內冷媒介質溫度及壓力升高,從而降低了室外熱泵及熱交換管的使用壽命,故常規(guī)的空氣能熱水器超過55℃時,需要斷電停止室外熱泵外機及電輔加熱元件工作,即常規(guī)空氣能將水箱內水溫控制在55℃;滿足不了冬季高水溫的需求。傳統(tǒng)家用空氣能水箱體積較大,并且占地空間大,不便于隱藏安裝;傳統(tǒng)家用空氣能熱泵在夏季運行時間短,外機閑置時間長。沒有進行充分利用。



技術實現要素:

本實用新型的目的就是為了解決背景技術中的不足之處,提供一種空氣能熱水系統(tǒng)。

為達到上述目的,本實用新型采用如下技術方案:一種空氣能熱水系統(tǒng),包括熱泵外機,熱泵外機內設有用于切換蒸發(fā)器模式或冷凝器模式的四通閥,其特征在于還包括置于室內的保溫水箱、板換式冷凝器,保溫水箱上分別設有冷水注入管道、熱水管道,空調接入管道,循環(huán)泵,電磁閥,安全閥,單向閥, 溫控模塊。保溫水箱與熱泵外機通過板換器進行冷熱交換,保溫水箱內設有電輔熱元件,板換器上分別設有循環(huán)泵出水接口端、循環(huán)泵入水接口端、介質入口端、介質出口端,保溫水箱一側的回水口通過第一管件與出水接口端連通連接,且第一管件上串接有第一電磁閥,保溫水箱一側的出水口至入水接口端之間通過第二管件連通連接,且第二管件上依次串接有第二電磁閥和第一循環(huán)泵,熱泵外機的介質出口、介質入口分別通過管件與介質入口端、介質出口端連接。

對于本實用新型的一種優(yōu)化,所述的空氣能熱水系統(tǒng)還包括若干可置于室內的風機盤管,各風機盤管的入水管與第一電磁閥與出水接口端之間的第一管件連通連接,其出水管與出水口至入水接口端之間的第二管件連通連接,且入水管上依次串接有第二循環(huán)泵、第一溫控電磁閥,所述第一溫控電磁閥設置于靠近風機盤管一側,出水管上串接有第三控制閥。

對于本實用新型的一種優(yōu)化,空調出水管與入水管之間并接有壓差旁通閥。

對于本實用新型的一種優(yōu)化,第二循環(huán)泵與第三電磁閥之間的入水管通過管路與保溫水箱連通連接,且該管路上設置有單向閥。

對于本實用新型的一種優(yōu)化,冷水注入管道與熱水管道之間并接有第二溫控流量閥。

對于本實用新型的一種優(yōu)化,所述保溫水箱為室內置頂的扁平水箱,其厚度在25cm-40cm,保溫水箱上連接設有探測水箱內水溫及發(fā)送控制信號的溫度控制模塊,溫度控制模塊分別控制連接于第一電磁閥、第二電磁閥、第三電磁閥、第一循環(huán)泵、第二循環(huán)泵、電輔熱元件、熱泵外機及四通閥的控制端。

對于本實用新型的一種優(yōu)化,熱泵外機的介質出口、介質入口與介質入口端、介質出口端連通連接的管件為銅管,銅管外包裹有保溫套。

一種采用所述空氣能熱水系統(tǒng)的控制方法,包括:

模式一:由溫度控制模塊控制,使電輔熱元件斷電,第三電磁閥關閉,第 一電磁閥、第二電磁閥打開,熱泵外機通電工作,板換器與保溫水箱通過第一循環(huán)泵對保溫水箱內的水進行循環(huán)加熱,水箱溫度達到35℃-55℃時,熱泵外機斷電停止工作;

模式二:調節(jié)室內風機盤管進行制冷,在開啟風機盤管的制冷開關時,由溫度控制模塊控制,無論熱泵在制熱狀態(tài)還是制熱待機狀態(tài),四通閥自動切換板換器為蒸發(fā)器模式,熱泵外機通電工作,第一電磁閥、第二電磁閥關閉,第三電磁閥打開、第一溫控電磁閥打開,熱泵外機通電工作,板換器通過第一循環(huán)泵、第二循環(huán)泵與風機盤管進行冷量交換;當室內環(huán)境達到設定的溫度時,自動切換熱泵至模式一或者待機狀態(tài);

模式三:由溫度控制模塊控制,通過四通閥切換板換器為冷凝器模式,熱泵外機通電啟動,第三電磁閥關閉,第一電磁閥、第二電磁閥打開,板換器通過第一循環(huán)泵與保溫水箱進行熱交換,當水箱溫度達到設定溫度35℃-60℃時,斷開熱泵外機、第一循環(huán)泵,并對電輔熱元件通電對保溫水箱內的水進行電加熱,水箱水溫升至60℃-85℃時斷開電輔熱元件,此時熱泵外機及電輔熱元件斷電停止工作;當水溫降至設定溫度35℃-45℃,熱泵外機、第一循環(huán)泵通電啟動,保溫水箱內水溫升溫至35℃-60℃時,斷開熱泵外機、第一循環(huán)泵,同時啟動電輔熱元件,加熱水溫至60℃-85℃,周而復始;

模式四:冬季使用風機盤管采暖時,第一溫控電磁閥打開,關閉第三電磁閥、風機盤管通過第二循環(huán)泵、單向閥與保溫水箱循環(huán)進行熱交換,達到室內采暖目的;

模式五:電輔熱元件斷電,第一電磁閥、第二電磁閥、第三電磁閥關閉,斷開熱泵外機并對電輔熱元件通電從而對保溫水箱內的水進行電加熱,水箱溫度達到35℃-85℃時,電輔熱元件斷電停止工作。

對于本實用新型的一種優(yōu)化,用戶通過用熱水管道使用熱水時,設定第二 溫控流量閥的溫控范圍為45℃-55℃,當水箱水溫超過設定的溫度范圍,則第二溫控流量閥自動打開,向用戶用熱水管道按量注入冷水,降低出水的水溫。

對于本實用新型的一種優(yōu)化,所述模式三:由溫度控制模塊控制,通過四通閥切換板換器為冷凝器模式,熱泵外機通電啟動,第三電磁閥關閉,第一電磁閥、第二電磁閥打開,板換器通過第一循環(huán)泵與保溫水箱進行熱交換,當水箱溫度達到設定溫度55℃時,斷開熱泵外機、第一循環(huán)泵,并對電輔熱元件通電對保溫水箱內的水進行電加熱,水箱水溫升至60℃-85℃時斷開電輔熱元件,此時熱泵外機及電輔熱元件斷電停止工作;當水溫降至設定溫度45℃,熱泵外機、第一循環(huán)泵通電啟動,保溫水箱內水溫升溫至55℃時,斷開熱泵外機、第一循環(huán)泵,同時啟動電輔熱元件,加熱水溫至60℃-85℃,周而復始。

本實用新型與背景技術相比,具有解決傳統(tǒng)空氣能熱水器受熱泵冷媒飽和溫度的限制,其增設的電輔加熱水溫最高只能限制在55℃-60℃內,本實用新型通過板換器及電磁閥的設置,把傳統(tǒng)保溫水箱內置換熱元件改為由板換器進行熱交換,且保溫水箱內無換熱銅管,熱泵工作時,板換器與保溫水箱之間通過循環(huán)泵循環(huán)來提高水箱里的水溫,通過切換模式可斷開第一循環(huán)泵,并通過電輔元件通電加熱水溫至60℃-85℃,且不會對熱泵外機及熱交換管造成影響,大大提升了室外熱泵及熱交換管的使用壽命;通過設置扁平式水箱,且厚度尺寸限制在20cm-40cm之間,其結合板換器同時置頂設置于吊頂內,從而充分利用了室內吊頂閑置空間;在夏季使用時,當水箱水溫升高至設定上限溫度時,熱泵停止工作;在冬季,當水箱水溫升高至介質飽和溫度時,控制電路自動斷開熱泵及第一循環(huán)泵,切換至電輔給水箱的水加熱到高水溫,當水溫降至設定下限溫度時,熱泵外機及第一循環(huán)泵通電工作,電輔元件斷電停止工作,周而復始,從而始終保持水箱里處于設定水溫,實現了保溫水箱在冬季始終供應高溫熱水的目的,相比傳統(tǒng)同容量的空氣能水箱,大大提升了冬季熱水的供給量, 為保溫水箱隱藏安裝提供了便利條件;本實用新型將保溫水箱置于裝飾吊頂內,不僅節(jié)約了室外空間,而且提高了室外美觀度;因為夏季空氣能室外機運行時間短,大部分時間處于閑置狀態(tài),本實用新型通過增設風機盤管,在不影響生活熱水供應的情況下,能夠為室內部分空間通過風機盤管進行冷熱交換達到室內空氣環(huán)境冷暖調節(jié)。

附圖說明

圖1是空氣能熱水系統(tǒng)的系統(tǒng)原理圖。

具體實施方式

實施例1:參照圖1。一種空氣能熱水系統(tǒng),包括置于室外B的熱泵外機13,熱泵外機13內設用于切換蒸發(fā)器模式或冷凝器模式的四通閥4,還包括置于室內A的保溫水箱9、板換器8,保溫水箱9上分別設有冷水注入管道18、熱水管道17,保溫水箱9與熱泵外機13通過板換器8進行熱交換,保溫水箱9內設有電輔熱元件12,板換器8上分別設有出水接口端a、入水接口端b、介質入口端c、介質出口端d,保溫水箱9一側的回水口通過第一管件15與出水接口端a連通連接,且第一管件15上串接有第一電磁閥1,保溫水箱9一側的出水口至入水接口端b之間通過第二管件16連通連接,且第二管件16上依次串接有第二電磁閥2和第一循環(huán)泵7,熱泵外機13的介質出口、介質入口分別通過管件與介質入口端c、介質出口端d連通連接。

所述空氣能熱水系統(tǒng)還包括若干可置于室內的風機盤管14,各風機盤管14的入水管20連通連接于第一電磁閥1與出水接口端a之間的第一管件15上,其出水管19與保溫水箱9的出水口至入水接口端b之間的第二管件16連通連接,且入水管20上依次串接有第二循環(huán)泵6、第一溫控電磁閥10,所述第一溫控電磁閥10設置于靠近風機盤管14一側,出水管19上串接有第三電磁閥3。冷水注入管道18與熱水管道17之間并接有第二溫控流量閥21。第二循環(huán)泵6 與第三電磁閥3之間的入水管20通過管路與保溫水箱9連通連接,且該管路上設置有單向閥5。風機盤管14的入水管20與出水管19之間并接有壓差旁通閥11。所述保溫水箱9為室內置頂的扁平水箱,其整體厚度為25cm-40cm,保溫水箱9上連接設有探測水箱內水溫及發(fā)送控制信號的溫度控制模塊(22),溫度控制模塊22分別控制連接于第一電磁閥1、第二電磁閥2、第三電磁閥3、第一循環(huán)泵7、第二循環(huán)泵6、電輔熱元件12、熱泵外機13及四通閥4的控制端。熱泵外機13的介質出口、介質入口與介質入口端c、介質出口端d連通連接的管件為銅管24,銅管24外包裹有保溫套。

實施例2:參照圖1。一種采用實施例1所述空氣能熱水系統(tǒng)的控制方法,包括如下控制模式:

模式一:由溫度控制模塊22控制,使電輔熱元件12斷電,第三電磁閥3關閉,第一電磁閥1、第二電磁閥2打開,熱泵外機13通電工作,板換器8與保溫水箱9通過第一循環(huán)泵7對保溫水箱9內的水進行循環(huán)加熱,水箱溫度達到35℃-55℃時,熱泵外機13斷電停止工作;

模式二:調節(jié)室內風機盤管14進行制冷,在開啟風機盤管14的制冷開關時,由溫度控制模塊22控制,通過控制四通閥4切換板換器8為蒸發(fā)器模式,熱泵外機13通電工作,第一電磁閥1、第二電磁閥2關閉,第三電磁閥3、第一溫控電磁閥10打開,熱泵外機13通電工作,板換器8通過第一循環(huán)泵7、第二循環(huán)泵6與風機盤管14進行冷量交換;當室內環(huán)境達到設定的溫度時,自動切換至模式一或者待機狀態(tài);

模式三:由溫度控制模塊22控制,通過四通閥4切換板換器8為冷凝器模式,熱泵外機13通電啟動,第三電磁閥3關閉,第一電磁閥1、第二電磁閥2打開,板換器8通過第一循環(huán)泵7與保溫水箱9進行熱交換,當水箱溫度達到設定溫度35℃-60℃時,斷開熱泵外機13、第一循環(huán)泵7,電輔熱元件12通電 從而對保溫水箱9內的水進行電加熱,水箱水溫升至60℃-85℃時斷開電輔熱元件12,此時熱泵外機13及電輔熱元件12斷電停止工作;當水溫降至設定溫度35℃-45℃,熱泵外機13、第一循環(huán)泵7通電啟動,保溫水箱9內水溫升溫至35℃-60℃時,斷開熱泵外機13、第一循環(huán)泵7,同時啟動電輔熱元件12,加熱水溫至60℃-85℃,周而復始;

模式四:由溫度控制模塊22控制使用風機盤管14進行采暖,第一溫控電磁閥13打開,關閉第三電磁閥3、風機盤管14通過第二循環(huán)泵6、單向閥5與保溫水箱9循環(huán)進行熱交換,達到室內采暖目的;

模式五:由溫度控制模塊22控制,電輔熱元件12斷電,第一電磁閥1、第二電磁閥2、第三電磁閥3關閉,斷開熱泵外機13并對電輔熱元件12通電從而對保溫水箱9內的水進行電加熱,水箱溫度達到35℃-85℃時,電輔熱元件12斷電停止工作。

用戶通過熱水出管17使用熱水時,設定第二溫控流量閥21的溫控范圍為45℃-55℃,則第二溫控流量閥21自動打開,冷水入管18向熱水出管17按量注入冷水,降低出水的水溫。

保溫水箱上連通連接有泄壓管道、泄壓管道上設置有安全閥(22),當保溫水箱壓力超過設定值時,通過安全閥(22)進行泄壓,從而保護保溫水箱。

實施例3:參照圖1。在實施例2的基礎上,所述模式三:由溫度控制模塊22控制,通過四通閥4切換板換器8為冷凝器模式,熱泵外機13通電啟動,第三電磁閥3關閉,第一電磁閥1、第二電磁閥2打開,板換器8通過第一循環(huán)泵7與保溫水箱9進行熱交換,當水箱溫度達到設定溫度55℃時,斷開熱泵外機13、第一循環(huán)泵7,電輔熱元件12通電從而對保溫水箱9內的水進行電加熱,水箱水溫升至60℃-85℃時斷開電輔熱元件12,此時熱泵外機13及電輔熱元件12斷電停止工作;當水溫降至設定溫度45℃,熱泵外機13、第一循環(huán)泵7通電 啟動,保溫水箱9內水溫升溫至55℃時,斷開熱泵外機13、第一循環(huán)泵7,同時啟動電輔熱元件12,加熱水溫至60℃-85℃,周而復始。

需要理解到的是:本實施例雖然對本實用新型作了比較詳細的說明,但是這些說明,只是對本實用新型的簡單說明,而不是對本實用新型的限制,任何不超出本實用新型實質精神內的發(fā)明創(chuàng)造,均落入本實用新型的保護范圍內。

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