[发明专利]双系统分氟路热泵热水机有效

专利信息
申请号: 201310171538.4 申请日: 2013-05-11
公开(公告)号: CN103234271A 公开(公告)日: 2013-08-07
发明(设计)人: 任勇;刘磊;马光柏;高辉;刘宁;张艳乔 申请(专利权)人: 力诺瑞特(上海)新能源有限公司
主分类号: F24H4/02 分类号: F24H4/02;F24H9/20
代理公司: 济南泉城专利商标事务所 37218 代理人: 李桂存
地址: 上海市青浦*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 双系统 分氟路热泵 热水
【说明书】:

技术领域

发明属于热泵技术领域,具体是涉及一种双机组热泵热水机。

背景技术

空气能热泵热水器也称“空气源热泵热水器”、“热泵热水器”、“空气能热水器” 等。空气能热泵热水器能把空气中的低温热能吸收进来,经过压缩机压缩后转化为高温热能,可以用来对水进行加热。这种热水器具有高效节能的特点,其耗电量是同等容量电热水器的1/4,是燃气热水器的1/3。空气能热泵热水器(空气源热泵热水器)的初期投资是煤气、天然气、电热水器的三至五倍,但其日常运行成本较低。

近几年随着市场的逐渐认可和政策的倾向,资本不断注入空气能行业,尤其是大量的家电企业和太阳能热水器企业的介入,使得空气能行业产能急剧扩张,产值迅速攀升。我国空气能热水器经过几年的推广,已经逐步扩展,在未来几年内,市场还将面临巨大的发展机遇,发展的空间很广阔。

尤其是工程技术领域,热泵热水机以其适用温度范围大,制热能效高,热水保证率高等优点,用于洗浴中心,酒店等集中供热水的场所。

当前热泵热水机普遍采用双系统,两系统分布在应用区域的两个分区域,对应两机组并联起来工作,一方面可以降低制造成本,另一方面一个机组不能正常工作并不影响另一个机组的工作。

但是现在的双系统热泵热水机也存在一些缺点,如同时化霜,蒸发器面积受到成本和装配需要的影响,普遍较小,两侧蒸发器吸热不均等问题。原因在于,两个分区域工况并不一样,因而,对蒸发器的影响或者蒸发器对分区域的影响也会不一样,从而造成两侧蒸发器吸热的不均等。

发明内容

因此,本发明的目的在于提供一种双系统分氟路热泵热水机,通过使双系统工作时的工况相近而解决当前因为工况不同而产生的弊端。

本发明采用以下技术方案:

一种双系统分氟路热泵热水机,包括两蒸发器和相配套的两套压缩系统,以及一流体侧串入蒸发器及配套压缩系统以对外热交换的换热器,每一蒸发器均设有并行的两套流道,从而每一蒸发器的一套流道连接所述换热器及一压缩系统构成第一热泵循环系统,而另一套流道连接所述换热器及另一压缩系统构成第二热泵循环系统,相应地,换热器匹配第一热泵循环系统和第二热泵循环系统对应有隔离的两流道。

通过以上结构可以看出,依据本发明的所述双系统分氟路热泵热水机,首先是对蒸发器和换热器做出改动,换热器和蒸发器为两压缩系统所共用,从而,使得压缩循环系统在蒸发器端的工况一致,虽然统一蒸发器的两套流道存在配置上的一些差异,但这些差异不足以影响两系统的差别运行,使得无论两蒸发器配置环境差别多大,双系统的系统间差异也会被缩小到可以被忽略,从而两系统的吸热基本相同,驱动能力基本一致,且可以分时运行,适应性更强。

上述双系统分氟路热泵热水机,每一压缩系统配有一个四通阀,该四通阀的两对管口对内连通,对外隔离,从而对应压缩系统的压缩机的进管连接一对管口一管口,出管则连接另一对管口的一管口,两对管口的另两管口其一用于连接所述换热器,另一用于连接对应蒸发器。

上述双系统分氟路热泵热水机,所述换热器为套管换热器。

上述双系统分氟路热泵热水机,所述蒸发器配置的膨胀阀为电子膨胀阀。

附图说明

图1为依据本发明的一种双系统分氟路热泵热水机的结构原理图。

图中:1、压缩机,2、汽液分离器,3、四通阀,4、套管换热器,5、四通阀,6、汽液分离器,7、压缩机,8、干燥过滤器,9、电子膨胀阀,10、分液器,11、蒸发器,12、风机,13、集气器,14、蒸发器,15、分液器,16、电子膨胀阀,17、干燥过滤器。

具体实施方式

参照说明书附图1,首先看两蒸发器,也就是蒸发器14和蒸发器11的配管,对应有分液器10和分液器15,以及集气器13,其中集气器13有一对,分别接入两蒸发器。

在这样的配置中,蒸发器11和蒸发器15为新式的蒸发器,均含有量套流道,并行但相互隔离,两蒸发器的各一个流道通过所述分液器10及一集气器所并联,两蒸发器的另一个流道则通过分液器15及一集气器并联,这样,并联后产生两主干管路,从而与套管换热器4及对应的压缩系统构成双系统。

并且从图中可以看出,套管换热器4匹配两蒸发器也配有两套接口,对应有其内部的两套流道。

在上述结构中,无论两蒸发器的位置如何配置,都能保证两系统在蒸发器侧具有相同或者至少相似的工况,从而从根本上克服了既有双系统工作两蒸发器各自工作的弊端。

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