一種水地源熱回收空調(diào)機(jī)組的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實(shí)用新型涉及空調(diào)技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種水地源熱回收空調(diào)機(jī)組。
【背景技術(shù)】
[0002]發(fā)展地源熱泵系統(tǒng)是我國(guó)建筑節(jié)能發(fā)展的需要。目前,建筑用能已占全國(guó)總能耗的大部分。因此,抓緊建筑節(jié)能,以較少的能源投入實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo),對(duì)于我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展,是一項(xiàng)十分迫切的任務(wù)。地源熱泵系統(tǒng)和常規(guī)的供熱空調(diào)系統(tǒng)相比大約節(jié)能50%,是一種利用可再生能源的高效節(jié)能、無(wú)污染的既可供暖又可制冷的新型空調(diào)系統(tǒng),但現(xiàn)有的地源熱泵空調(diào)仍然存在能效較低、能耗較高的缺陷。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0003]本實(shí)用新型為克服上述缺陷而提供了一種水地源熱回收空調(diào)機(jī)組,提高了機(jī)組能效,降低了能耗。
[0004]為實(shí)現(xiàn)上述目的,本實(shí)用新型采用如下的技術(shù)方案:
[0005]氣液分離器、壓縮機(jī)、冷凝器、蒸發(fā)器、熱交換器和四通閥,所述壓縮機(jī)的吸氣口與氣液分離器相連,四通閥的S 口通過(guò)熱交換器與所述氣液分離器連接,所述壓縮機(jī)的排氣口與四通閥的D 口連接,所述四通閥的C 口與冷凝器或蒸發(fā)器相連,所述四通閥的E 口與蒸發(fā)器或冷凝器相連,所述冷凝器通過(guò)熱交換器與所述蒸發(fā)器連接。
[0006]進(jìn)一步地,還包括熱回收器,所述的壓縮機(jī)的排氣口通過(guò)所述熱回收器與四通閥的D 口連接。
[0007]進(jìn)一步地,所述熱交換器具有氣體通道和液體通道,所述氣體通道和液體通道相隔離,四通閥的S 口通過(guò)熱交換器的氣體通道與所述氣液分離器連接,所述冷凝器通過(guò)熱交換器的液體通道與所述蒸發(fā)器連接。
[0008]進(jìn)一步地,所述冷凝器通過(guò)單向閥與熱交換器連接。
[0009]進(jìn)一步地,所述熱交換器通過(guò)膨脹閥與蒸發(fā)器連接。
[0010]進(jìn)一步地,還包括儲(chǔ)液器和過(guò)濾器,所述單向閥的出口依次通過(guò)儲(chǔ)液器和過(guò)濾器與所述熱交換器的液體通道連接。
[0011]本實(shí)用新型的有益效果為:氣化的制冷劑工質(zhì)和液化的制冷劑工質(zhì)在熱交換器內(nèi)進(jìn)行熱交換,一方面使高溫高壓液體得到進(jìn)一步過(guò)冷,另一方面使壓縮機(jī)的回氣得到過(guò)熱,提高了機(jī)組能效,降低了能耗。
【附圖說(shuō)明】
[0012]用附圖對(duì)本實(shí)用新型作進(jìn)一步說(shuō)明,但附圖中的實(shí)施例不構(gòu)成對(duì)本實(shí)用新型的任何限制。
[0013]圖1是本實(shí)用新型的一種水地源熱回收空調(diào)機(jī)組的第一個(gè)實(shí)施例制冷循環(huán)示意圖;
[0014]圖2是本實(shí)用新型的一種水地源熱回收空調(diào)機(jī)組的第二個(gè)實(shí)施例制熱循環(huán)示意圖。
【具體實(shí)施方式】
[0015]下面結(jié)合附圖和實(shí)施例對(duì)本實(shí)用新型作進(jìn)一步的說(shuō)明,這是本實(shí)用新型的較佳實(shí)施例。
[0016]實(shí)施例。
[0017]如圖1、圖2所示,本實(shí)用新型的一種水地源熱回收空調(diào)機(jī)組,包括氣液分離器10、壓縮機(jī)20、熱回收器30、冷凝器40、蒸發(fā)器50、熱交換器60和四通閥70,所述壓縮機(jī)20的吸氣口與氣液分離器10相連,四通閥70的S 口通過(guò)熱交換器60與所述氣液分離器10連接,壓縮機(jī)20的排氣口通過(guò)熱回收器30與四通閥70的D 口連接,所述冷凝器40通過(guò)熱交換器60與所述蒸發(fā)器50連接,具體來(lái)說(shuō),所述熱交換器60為氣液兩相熱交換器60,具有氣體通道和液體通道,氣體通道和液體通道相隔離,四通閥70的S 口通過(guò)熱交換器60的氣體通道與所述氣液分離器10連接,所述冷凝器40通過(guò)熱交換器60的液體通道與所述蒸發(fā)器50連接,氣化的制冷劑工質(zhì)和液化的制冷劑工質(zhì)在熱交換器60內(nèi)進(jìn)行熱交換,一方面使高溫高壓液體得到進(jìn)一步過(guò)冷,另一方面使壓縮機(jī)20的回氣得到過(guò)熱,提高了機(jī)組能效,降低了能耗。
[0018]參見(jiàn)圖1,本實(shí)用新型的第一個(gè)實(shí)施例中,一種水地源熱回收空調(diào)機(jī)組進(jìn)行制冷循環(huán),四通閥70的C 口與冷凝器40相連,四通閥70的E 口與蒸發(fā)器50相連,冷凝器40通過(guò)單向閥100連接到熱交換器60,其中,單向閥100的出口依次通過(guò)儲(chǔ)液器300和過(guò)濾器400與所述熱交換器60的液體通道連接,熱交換器60的液體通道通過(guò)膨脹閥200連接到蒸發(fā)器50,具體工作原理為:
[0019]制冷劑工質(zhì)在蒸發(fā)器50內(nèi)吸熱蒸發(fā),蒸發(fā)器50外部連接冷水供應(yīng)系統(tǒng),蒸發(fā)器50的制冷劑蒸發(fā)使冷水供應(yīng)系統(tǒng)制取出7°C冷凍水,冷凍水送入室內(nèi)使用,蒸發(fā)后的制冷劑氣體由四通閥70的E 口進(jìn)入,由四通閥70的S 口排出到熱交換器60,進(jìn)入熱交換器60的氣體通道,然后進(jìn)入到氣液分離器10,隨后被壓縮機(jī)20吸入并壓縮,制冷劑氣體被壓縮后壓力和溫度都增高,經(jīng)壓縮的高溫高壓的制冷劑氣體流經(jīng)熱回收器30,熱回收器30外部連接熱水供應(yīng)系統(tǒng),熱回收器30將高溫高壓的制冷劑氣體的部分多余熱能轉(zhuǎn)化為生活熱水,熱水送入室內(nèi)提供使用,部分降溫的制冷劑氣體由四通閥70的D 口進(jìn)入四通閥70,由四通閥70的C 口進(jìn)入冷凝器40,冷凝器40外部連接地源水系統(tǒng),由地源水帶走熱量并排至井中或地下,制冷劑氣體冷凝后形成高溫高壓的制冷劑液體儲(chǔ)存在冷凝器40底部及經(jīng)過(guò)單向閥100儲(chǔ)存在儲(chǔ)液器300中,過(guò)濾后,高溫高壓的制冷劑液體再次進(jìn)入熱交換器60,具體來(lái)說(shuō)是進(jìn)入了熱交換器60的液體通道,此時(shí),處在熱交換器60的液體通道中高溫高壓的制冷劑液體與處在氣體通道中的制冷劑氣體進(jìn)行冷熱交換,制冷劑液體的高溫被制冷劑氣體帶走一部分,而制冷劑氣體因此溫度上升,這樣,一方面,制冷劑液體由于進(jìn)入蒸發(fā)器50前溫度已在熱交換器60中得到降低,進(jìn)一步提高了制冷劑液體的降溫效率,降溫后的制冷劑液體經(jīng)膨脹閥200后,經(jīng)膨脹閥200節(jié)流降壓成為低溫低壓的制冷劑液體,在蒸發(fā)器50中能夠提供更大的蒸發(fā)溫度差值,帶走更多的熱量,提高制冷效率,另一方面,制冷劑氣體在進(jìn)入壓縮機(jī)20之前,溫度已在熱交換器60中得到提升,使得熱轉(zhuǎn)換效率更高,從而可以降低壓縮機(jī)20的功率,降低能耗。
[0020]參見(jiàn)圖2,本實(shí)用新型的第二個(gè)實(shí)施例中,一種水地源熱回收空調(diào)機(jī)組進(jìn)行制熱循環(huán),四通閥70的E 口與冷凝器40相連,四通閥70的C 口與蒸發(fā)器50相連,冷凝器40通過(guò)單向閥100連接到熱交換器60,其中,單向閥100的出口依次通過(guò)儲(chǔ)液器300和過(guò)濾器400與所述熱交換器60的液體通道連接,熱交換器60的液體通道通過(guò)膨脹閥200連接到蒸發(fā)器50,具體工作原理如下:
[0021]制冷劑工質(zhì)在蒸發(fā)器50內(nèi)吸取地源水的熱量吸熱蒸發(fā),低溫的制冷劑液體吸蒸發(fā)為制冷劑氣體,制冷劑氣體通過(guò)四通閥70的C 口進(jìn)入,從四通閥70的S 口排出,隨后進(jìn)入熱交換器60的氣體通道,在熱交換器60中進(jìn)行熱交換,隨后進(jìn)入到氣液分離器10,然后被壓縮機(jī)20吸入并壓縮,之后高溫高壓的制冷劑氣體流經(jīng)熱回收器30,熱回收器30將制冷劑氣體的部分熱能轉(zhuǎn)為熱能加熱生活用水,制冷劑氣體隨后經(jīng)四通閥70的D 口進(jìn)入,從四通閥70的E 口排出,進(jìn)入冷凝器40,冷凝器40為外部系統(tǒng)制取45°C熱水,送入房間使用,冷凝后的高溫高壓制冷劑液體儲(chǔ)存在冷凝器40底部及儲(chǔ)液器300中,再流經(jīng)熱交換器60,在熱交換器60中進(jìn)行熱交換,高溫高壓的制冷劑液體的熱量被制冷劑氣體帶走,而制冷劑氣體在進(jìn)入壓縮機(jī)20前溫度被高溫高壓的制冷劑液體所加熱,同樣達(dá)到了提高制熱效率,降低壓縮機(jī)20的功率,降低能耗的效果。
[0022]最后應(yīng)當(dāng)說(shuō)明的是,以上實(shí)施例僅用以說(shuō)明本實(shí)用新型的技術(shù)方案,而非對(duì)本實(shí)用新型保護(hù)范圍的限制,盡管參照較佳實(shí)施例對(duì)本實(shí)用新型作了詳細(xì)地說(shuō)明,本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)理解,可以對(duì)本實(shí)用新型的技術(shù)方案進(jìn)行修改或者等同替換,而不脫離本實(shí)用新型技術(shù)方案的實(shí)質(zhì)和范圍。
【主權(quán)項(xiàng)】
1.一種水地源熱回收空調(diào)機(jī)組,其特征在于,包括:氣液分離器、壓縮機(jī)、冷凝器、蒸發(fā)器、熱交換器和四通閥,所述壓縮機(jī)的吸氣口與氣液分離器相連,四通閥的S 口通過(guò)熱交換器與所述氣液分離器連接,所述壓縮機(jī)的排氣口與四通閥的D 口連接,所述四通閥的C 口與冷凝器或蒸發(fā)器相連,所述四通閥的E 口與蒸發(fā)器或冷凝器相連,所述冷凝器通過(guò)熱交換器與所述蒸發(fā)器連接。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種水地源熱回收空調(diào)機(jī)組,其特征在于:還包括熱回收器,所述的壓縮機(jī)的排氣口通過(guò)所述熱回收器與四通閥的D 口連接。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種水地源熱回收空調(diào)機(jī)組,其特征在于:所述熱交換器具有氣體通道和液體通道,所述氣體通道和液體通道相隔離,四通閥的S 口通過(guò)熱交換器的氣體通道與所述氣液分離器連接,所述冷凝器通過(guò)熱交換器的液體通道與所述蒸發(fā)器連接。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種水地源熱回收空調(diào)機(jī)組,其特征在于:所述冷凝器通過(guò)單向閥與熱交換器連接。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種水地源熱回收空調(diào)機(jī)組,其特征在于:所述熱交換器通過(guò)膨脹閥與蒸發(fā)器連接。
6.根據(jù)權(quán)利要求4所述的一種水地源熱回收空調(diào)機(jī)組,其特征在于:還包括儲(chǔ)液器和過(guò)濾器,所述單向閥的出口依次通過(guò)儲(chǔ)液器和過(guò)濾器與所述熱交換器的液體通道連接。
【專(zhuān)利摘要】本實(shí)用新型一種水地源熱回收空調(diào)機(jī)組,包括氣液分離器、壓縮機(jī)、冷凝器、蒸發(fā)器、熱交換器和四通閥,所述的壓縮機(jī)的吸氣口與氣液分離器相連,四通閥的S口通過(guò)熱交換器與所述氣液分離器連接,所述的壓縮機(jī)的排氣口與四通閥的D口連接,所述四通閥的C口與冷凝器或蒸發(fā)器相連,所述四通閥的E口與蒸發(fā)器或冷凝器相連,所述冷凝器通過(guò)熱交換器與所述蒸發(fā)器連接。氣化的制冷劑工質(zhì)和液化的制冷劑工質(zhì)在熱交換器內(nèi)進(jìn)行熱交換,一方面使高溫高壓液體得到進(jìn)一步過(guò)冷,另一方面使壓縮機(jī)的回氣得到過(guò)熱,提高了機(jī)組能效,降低了能耗。
【IPC分類(lèi)】F24F5-00, F24F12-00
【公開(kāi)號(hào)】CN204574326
【申請(qǐng)?zhí)枴緾N201520158197
【發(fā)明人】雷寧, 呂慶海
【申請(qǐng)人】惠州市合之寶環(huán)境設(shè)備有限公司
【公開(kāi)日】2015年8月19日
【申請(qǐng)日】2015年3月19日