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一种免除霜储能热泵 

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摘要:本发明公开了一种免除霜储能热泵,包括两套换热系统,冷媒换热系统和液体换热系统。本发明免除霜储能热泵不用增加除霜的耗能,提高了整机的能效比;热泵不用停机转换除霜功能,保证连续供暖,提高了设备的舒适性能;不需用到四通阀,减少了制冷剂的管路连接;液体换热系统及第二盘管使得本发明免除霜储能热泵具有储能功能,可根据负荷独立自动调节。

主权项:1.一种免除霜储能热泵,其特征在于:包括由压缩机、装置换热器、冷媒储液器、节流元件、第一电磁阀、室外换热器及气液分离器依次首尾连接构成的冷媒换热系统,所述压缩机的出口端与所述室外换热器进口端之间设置有电磁调节阀,所述节流元件的出口端通过设置有第二电磁阀的管路连接有第一换热管盘,所述第一换热管盘盘绕在储能水箱上,所述换热管盘的末端与所述气液分离器连接;所述储能水箱还连接有液体换热系统,所述液体换热系统包括盘绕于所述储能水箱上的第二换热盘管,所述第二换热盘管的首尾端分别通过液体管道连接于太阳能集热器的首尾端,所述液体管道上设置有液体循环泵,所述太阳能集热器、第二换热盘管及液体循环泵依次通过液体管道首尾连通构成液体循环系统;所述节流元件出口端设置有干燥器,所述干燥器的出口端分别与第一电磁阀与第二电磁阀连接;所述装置换热器包括储水箱,及盘绕于所述储水箱上的换热盘管,所述换热盘管的首端通过制冷剂管道与压缩机的出口端连接,所述换热盘管的尾端通过管道与所述冷媒储液器连接。

全文数据:一种免除霜储能热泵技术领域[0001]本发明涉及空气能和太阳能利用领域,具体涉及一种高效除霜储能热泵。背景技术[0002]空气能热栗制热工况运行时,当其室外换热器表面温度低于TC,且低于室外空气的露点温度时,换热器表面就会结霜。霜层的形成减少通过室外换热器的空气流量,增加了制冷剂与室外空气之间的传热热阻,使得室外换热的传热恶化,造成热泵机组蒸发温度下降、制热量下降,因此,对空气能热栗机组室外机换热器进行周期性除霜,对提高空气能热栗在低温高温环境下制热性能和供热稳定性十分必要。[0003]目前空气能热泵的除霜方法有多种,主要分为两大类,一种是热力除霜法,另外一种是非热力除霜法,非热力除霜法主要有高压电场和超声波除霜法。高压电场由于放电的功率过大和电极材料绝缘等技术因素的影响,目前没办法大量推广使用,超声波除霜方法也存在除霜不干净对基冰层无除等问题。热力除霜无论是用电加热器或逆循环热气除霜都存在耗能大,或室内间隙出现不供暖、整体系统能效低的缺点。[0004]故现有的空气能热泵的技术有待改进和发展。[0005]发明专利内容[0006]本发明的目的在于提供一种免除霜储能热栗,其结构简单、能效高、长时间运行无需除霜,并且可以使机组室内机不间断供暖。[0007]为实现以上目的,本发明提出了以下的技术方案:[0008]一种免除霜储能热泵,包括由压缩机、装置换热器、冷媒储液器、节流元件、第一电磁阀、室外换热器及气液分离器依次首尾连接构成的冷媒换热系统,压缩机的出口端与室外换热器进口端之间设置有电磁调节阀,节流元件尾端通过设置有第二电磁阀的管路连接有第一换热管盘,第一换热管盘盘绕在储能水箱上,换热管盘的末端与气液分离器连接;储能水管还连接有液体换热系统,液体换热系统包括盘绕于储能水箱上的第二换热盘管,第二换热盘管的首尾端分别通过液体管道连接于太阳能集热器的首尾端,液体管道上设置有液体循环泵,太阳能集热器、第二换热盘管及液体循环泵通过液体管道连通构成液体循环系统。[0009]节流元件出口端设置有干燥器,干燥器的出口端分别与第一电磁阀与第二电磁阀连接。[0010]节流元件为电子膨胀阀。[0011]装置换热器包括储水箱,及盘绕于储水箱上的换热盘管,换热盘管的首端通过制冷剂管道与压缩机的出口端连接,换热盘管的尾端通过管道与冷媒储液器连接。[0012]冷媒换热系统包括四种循环模式,标准循环模式、储能利用循环模式、除霜与储能利用联合循环模式和储能利用与室外机联合循环模式。[0013]标准循环模式工作时,压缩机的高温高压气体制冷剂经制冷剂管道进入换热盘管中加热储水箱中的水,高温高压气体制冷剂变成高压液体进入储液器经电子膨胀阀节流后再流经千燥器、第一电磁阀、室外换热器、和气液分离器,最后回到压缩机,完成一个标准循环,循环中的部件首尾依次连接。[0014]储能利用循环模式工作时,压缩机高温高压气体制冷剂经制冷剂管道进入换热盘管加热储水箱中的水,高温高压气体制冷剂变成高压液体进入储液器经电子膨胀阀节流经干燥器、第二电磁阀、进入储能水箱中的第一盘管再经气液分离器后回到压缩机,完成一个储能利用循环,循环中的部件首尾依次连接。[0015]除霜与储能利用联合循环模式工作时,电磁调节工作开启自动调节,第一电磁阀关闭,第二电磁阀开启,压缩机出来的制冷剂气体分成两部份,一部份制冷剂按储能利用循环模式进行,另一部份制冷剂经电磁调节阀进入室外换热器经气液分离器回到压缩机。[0016]储能利用与室外机联合循环模式工作时,第二电磁阀和第一电磁阀都开启,电磁调节阀关闭,制冷按储能利用循环模式和标准循环模式工作。[0017]液体换热系统包括太阳能集热器、液体连接管、盘管、循环水栗,液体由循环水泵进入太阳能集热器加热经液体连接进入盘管放热再回到水泵,各部件首尾依次连接。[0018]本发明相较于现有技术,具备以下有益效果:[0019]1、本发明免除霜储能热泵不用增加除霜的耗能,提高了整机的能效比;[0020]2、热栗不用停机转换除霜功能,保证连续供暖,提高了设备的舒适性能;[0021]3、本发明免除霜储能热泵不需用到四通阀,减少了制冷剂的管路连接;[0022]4、液体换热系统及第二盘管使得本发明免除霜储能热泵具有储能功能,可根据负荷独立自动调节。附图说明[0023]图1是本发明免除霜储能热杲结构示意图。[0024]附图标记:[0025]卜压缩机、2-制冷剂管道、3-储水箱、4-换热盘管、5-储液器、6-电子膨胀阀、7-干燥器、S-第一电磁阀、9-室外换热器、10-气液分离器、i卜电磁调节阀、12_第二电磁阀、13_弟一换热官盘、14-储㉟水箱、15-太阳能集热器、16_第二换热盘管、I?-液体连接管、18_循环水栗。具体实施方式[0026]下面结合附图和具体实施方式对本发明的内容做进一步详细说明。[0027]如图1所示,一种高效除霜储能热泵,包括两套换热系统,即冷媒换热系统和液体换热系统。[0028]冷媒换热系统包括:依次首尾连接的压缩机1、制冷剂管道2、盘绕于储水箱3上的换热盘管4、储液器5、电子膨胀阀6、干燥器7、第一电磁阀8、室外换热器g和气液分离器1〇在压缩机1的出口端与室外换热器9进口端之间通过管路连通,管g各'上设置有电磁调节阀11,干燥器7的出口端通过设置有第二电磁阀12的管路连接第一换热管盘丨3,第—换热管盘13盘绕在储能水箱14上。…’…巨[0029]液体换热系统包括:太阳能集热器15、液体连接管17、第二换热盘管16、循环水栗I8。弟一换热盘官I6也盘绕在储能水箱14上。太阳能集热器丨5、第二换热盘管16、循环水泵18通过液体连接管17连通构成液体换热循环系统。[0030]冷媒换热系统包括四种循环模式:标准循环模式、储能利用循环模式、除霜与储能利用联合循环模式和储能利用与室外机联合循环模式。[0031]标准循环模式工作时,压缩机1的高温高压气体制冷剂经制冷剂管道2进入换热盘管4中加热储水箱3中的水,高温高压气体制冷剂变成高压液体进入储液器5经电子膨胀阀6节流后再流经干燥器7、第一电磁阀8、室外换热器9、和气液分离器10,最后回到压缩机1,完成一个标准循环,循环中的部件首尾依次连接。[0032]储能利用循环模式工作时,压缩机1的高温高压气体制冷剂经制冷剂管道2进入换热盘管4加热储水箱3中的水,高温高压气体制冷剂变成高压液体进入储液器5经电子膨胀阀6节流经干燥器7、第二电磁阀8、进入储能水箱14中的第一盘管13再经气液分离器1〇后回到压缩机,完成一个储能利用循环,循环中的部件首尾依次连接。[0033]除霜与储能利用联合循环模式工作时,电磁调节阀11工作开启自动调节,第一电磁阀8关闭,第二电磁阀12开启,压缩机1出来的制冷剂气体分成两部份,一部份制冷剂按储能利用循环模式进行,另一部份制冷剂经电磁调节阀11进入室外换热器9经气液分离器10回到压缩机1。[0034]储能利用与室外机联合循环模式工作时,第二电磁阀12和第一电磁阀8都开启,电磁调节阀11关闭,制冷按储能利用循环模式和标准循环模式工作。[0035]液体换热系统包括太阳能集热器15、液体连接管17、第二换热盘管16、循环水泵18,液体由循环水泵I8进入太阳能集热器15加热经液体连接进入第二换热盘管16放热再回到循环水栗18,各部件首尾依次连接。[0036]本发明免除霜储能热栗可根据实际情况随时变换循环模式,并且还具有储能的功能,可以根据负荷独立自动调节。[0037]此热栗中没有使用到四通阀,减少了现有技术中利用四通阀需不停变换四通阀与制冷剂的管路连接,运行会更为连续及流畅,性能得到提升。[0038]此热栗不用增加除霜的耗能,提高了整机的能效比,提高了该热泵的性能。[0039]上列详细说明是针对本发明可行实施例的具体说明,该实施例并非用以限制本发明的专利范围,凡未脱离本发明所为的等效实施或变更,均应包含于本案的专利范围中。

权利要求:1.一种免除霜储能热泵,其特征在于:包括由压缩机、装置换热器、冷媒储液器、节流元件、第一电磁阀、室外换热器及气液分离器依次首尾连接构成的冷媒换热系统,所述压缩机的出口端与所述室外换热器进口端之间设置有电磁调节阀,所述节流元件的出口端通过设置有第二电磁阀的管路连接有第一换热管盘,所述第一换热管盘盘绕在储能水箱上,所述换热管盘的末端与所述气液分离器连接;所述储能水管还连接有液体换热系统,所述液体换热系统包括盘绕于所述储能水箱上的第二换热盘管,所述第二换热盘管的首尾端分别通过液体管道连接于太阳能集热器的首尾端,所述液体管道上设置有液体循环栗,所述太阳能集热器、第二换热盘管及液体循环栗依次通过液体管道首尾连通构成液体循环系统。2.根据权利要求1所述的免除霜储能热泵,其特征在于:所述节流元件出口端设置有干燥器,所述干燥器的出口端分别与第一电磁阀与第二电磁阀连接。3.根据权利要求1所述的免除霜储能热泵,其特征在于:所述节流元件为电子膨胀阀。4.根据权利要求1所述的免除霜储能热泵,其特征在于:所述装置换热器包括储水箱,及盘绕于所述储水箱上的换热盘管,所述换热盘管的首端通过制冷剂管道与压缩机的出口端连接,所述换热盘管的尾端通过管道与所述冷媒储液器连接。

百度查询: 中国科学院广州能源研究所 一种免除霜储能热泵

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