[发明专利]空气源空调热水系统有效

专利信息
申请号: 201410312986.6 申请日: 2014-07-02
公开(公告)号: CN105333641B 公开(公告)日: 2017-10-03
发明(设计)人: 季秀成;俞德茂;童春辉 申请(专利权)人: 约克广州空调冷冻设备有限公司;江森自控科技公司
主分类号: F25B29/00 分类号: F25B29/00;F25B13/00;F24F12/00
代理公司: 上海脱颖律师事务所31259 代理人: 脱颖
地址: 511685 广东*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 空气 空调 热水 系统
【说明书】:

技术领域

发明涉及空调热水系统技术领域,特别涉及一种空气源空调热水系统。

背景技术

目前,市场上主要有两种空气源空调热水系统的实现方式:前置串联式系统和并联式系统。请参考图1和图2,图1为现有技术中空气源空调热水系统的前置串联式系统;图2为现有技术中空气源空调热水系统的并联式系统。

如图1和图2所示,空气源空调热水系统主要包括压缩机01、冷凝器02、节流装置03和蒸发器04。四者依次连通,其中充灌着制冷剂,即冷媒。冷媒在上述连通的空气源空调热水系统中不断流动,依次经过压缩-冷凝-膨胀-蒸发的循环实现对房间温度的调节。同时,为了产生生活热水,上述空气源空调热水系统还包括热水换热器05,在热水换热器05中,冷媒与低温水进行换热,得到生活热水。

图1中的前置串联式系统中,热水交换器与冷凝器串联,并设置在冷凝器之前。从压缩机排出的高温高压气体首先经过热水换热器进行热交换,而后进入冷凝器冷凝。这类系统的优点是可以在空调制冷或制热的时候,充分利用压缩机排气的高品味显热,制取高温生活热水。然而,这类系统在大多数情况下无法可靠运行,特别在低热水温度的时候。以制冷热回收运行为例,机组总的冷凝负荷由热水换热器和作为冷凝器的风侧换热器共同承担。在一定的空调工况下,即蒸发器侧和冷凝器侧的工况一定的情况下,随着热水水温不断降低,风侧换热器进口的冷媒干度不断降低,从而使得风侧换热器内的冷媒的平均密度升高。由于风侧换热器的内容积较大,冷媒平均密度的升高将导致系统冷媒需求量的增加,超过一定极限后,最终将造成系统运行高、低压偏低,性能急剧下降。

图2中的并联式系统中,热水交换器与冷凝器并联。这类系统热回收只能全热回收,随着热水温度升高,冷凝压力随之升高从而导致制冷量衰减,影响空调侧使用效果。另外压缩机对冷凝压力有限制,因此,这类并联式系统产生的热水温度不能很高。

因此,如何提供一种空气源空调热水系统,能够可靠高效运行,可获得高温热水,同时在制冷热回收时制冷量不衰减,是本领域技术人员亟需解决的技术问题。

发明内容

在发明内容部分中引入了一系列简化形式的概念,这将在具体实施方式部分中进一步详细说明。本发明的发明内容部分并不意味着要试图限定出所要求保护的技术方案的关键特征和必要技术特征,更不意味着试图确定所要求保护的技术方案的保护范围。

为了解决上述问题,本发明公开了一种空气源空调热水系统,包括压缩机、热水换热器、高压气液分离器、四通换向阀、风侧换热器、空调侧换热器,其中:所述高压气液分离器包括入口、气态出口和液态出口;所述液态出口分流为第一液态出口和第二液态出口;所述气态出口和所述液态出口的开闭可控;所述压缩机的进气口与所述四通换向阀的压缩机接口连接;所述压缩机的排气口与所述热水换热器的入口连接;所述热水换热器的出口与所述高压气液分离器的入口连接;所述高压气液分离器的第一液态出口与所述空调侧换热器的液态冷媒口连接;所述空调侧换热器的气态冷媒口与所述四通换向阀的空调侧换热器接口连接;所述高压气液分离器的气态出口与所述四通换向阀的入口连接;所述四通换向阀的风侧换热器接口与所述风侧换热器的气态冷媒口连接,所述风侧换热器的液态冷媒口与所述空调侧换热器的液态冷媒口连接;所述高压气液分离器的第二液态出口与所述风侧换热器的液态冷媒口连接。

优选地,所述空调侧换热器的液态冷媒口与所述风侧换热器的液态冷媒口之间设置有储液器。

优选地,还包括设置在所述四通换向阀的压缩机接口和所述压缩机的进气口之间的低压气液分离器。

优选地,连接所述高压气液分离器的气态出口与所述四通换向阀的入口的管道上设置有电磁阀;连接所述液态出口的管道上设置有第一节流阀;连接所述第一液态出口与所述空调侧换热器的液态冷媒口的管道上设置有第一单向阀;连接所述第二液态出口与所述风侧换热器的液态冷媒口的管道上设置有第二单向阀。

优选地,所述风侧换热器和所述空调侧换热器通过设置在所述第一液态出口管道和所述第二液态出口管道之间的连通管道相连,所述连通管道上设置有第二节流阀。

优选地,所述风侧换热器旁设置有风扇电机。

本发明的有益效果是:

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