[实用新型]热泵供暖系统有效
申请号: | 201220603693.X | 申请日: | 2012-11-10 |
公开(公告)号: | CN202902421U | 公开(公告)日: | 2013-04-24 |
发明(设计)人: | 石程林 | 申请(专利权)人: | 石程林 |
主分类号: | F24D3/18 | 分类号: | F24D3/18;F24D19/10 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 266000 山东省青岛*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 供暖 系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及热泵,尤其涉及一种热泵供暖系统。
背景技术
目前,空气源热泵系统通常包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器和水箱,压缩机、冷凝器、节流装置和蒸发器连接在一起。在制热过程中,蒸发器中的冷媒吸收空气中的低温热气化、再经过压缩机处理后变为高温冷媒,高温冷媒输送到冷凝器的冷媒管中,冷媒管中的高温冷媒对水箱中的载冷剂(例如:水)进行加热。由上可知,现有技术中的热泵供暖系统如果在低温环境下(-15摄氏度以下)运行,蒸发器与外界空气进行热交换获得的热量较少,且存在严重的结霜现象,导致现有技术中的空气源热泵系统在低温环境下制热效率很低。
实用新型内容
本实用新型提供一种热泵供暖系统,用以解决现有技术中的空气源热泵系统在低温环境下制热效率较低的缺陷,实现提高热泵供暖系统在低温环境下的制热效率。
本实用新型提供一种热泵供暖系统,包括:压缩机、换热器一、节流装置、换热器二和水箱;所述压缩机的冷媒出口与所述换热器一中冷媒管的一端口连接,所述压缩机的冷媒进口与所述换热器二中冷媒管的一端口连接,所述换热器一中冷媒管的另一端口通过所述节流装置与所述换热器二中冷媒管的另一端口连接;所述换热器一的出水口与所述水箱的进水口连接,所述换热器二的进水口连接有三通接头一、所述换热器二的出水口依次连接有单向阀、电控截止阀和三通接头二,所述三通接头一与所述三通接头二连接,所述三通接头二与所述换热器一的进水口连接。
本实用新型提供的热泵供暖系统,是利用了热泵系统中的冷凝放热原理加热供暖系统中的载冷剂,给水箱和用户端设备中的载冷剂提供热量,同时通过三通接头一和电控截止阀,实现对输送给换热器二提供蒸发热源的回水的控制,回收利用用户端设备回水的余热给换热器二提供蒸发热源,使热泵系统得以正常运行,从而实现了冬季采暖运行不受外界环境温度的干扰,并且在低温运行时也有较高的制热效率,提高了热泵供暖系统在低温环境下的制热效率。
如上所述的热泵供暖系统,还包括控制单元,所述换热器二的进水口处设置有温度传感器,所述换热器二的出水口与所述单向阀之间设置有电控截止阀,所述温度传感器和所述电控截止阀分别与所述控制单元电连接;所述温度传感器检测到所述换热器二的进水口处的温度信号并传给所述控制单元,所述控制单元控制所述电控截止阀动作。
如上所述的热泵供暖系统,所述换热器一为套管式换热器,所述换热器二为套管式换热器。
如上所述的热泵供暖系统,还包括用户端设备,所述水箱的出水口与所述用户端设备的进口连接,所述用户端设备的出口与所述三通接头一连接。
如上所述的热泵供暖系统,所述换热器一与所述节流装置之间设置有储液器和过滤器。
如上所述的热泵供暖系统,所述换热器二和所述压缩机之间的管路与所述过滤器和所述节流装置之间的管路之间设置有高压保护旁通,所述高压保护旁通中设置有膨胀阀。
如上所述的热泵供暖系统,所述节流装置为电子膨胀阀。
如上所述的热泵供暖系统,所述水箱的出水口处设置有水泵。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型热泵供暖系统实施例的结构示意图;
图2为本实用新型热泵供暖系统实施例的电控原理图。
具体实施方式
为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
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