[实用新型]潜水式压缩机模块有效
申请号: | 201822177546.0 | 申请日: | 2018-12-25 |
公开(公告)号: | CN209623143U | 公开(公告)日: | 2019-11-12 |
发明(设计)人: | 王磊 | 申请(专利权)人: | 山东省滨州市火努鸟新能源科技有限公司 |
主分类号: | F25B13/00 | 分类号: | F25B13/00;F25B30/06;F25B31/00;F25B39/04;F25B41/04;F25B41/06;F25B49/02;F04B41/02 |
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地址: | 251704 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 压缩机模块 冷凝器 潜水式 四通阀 压缩机 装配 控制器 膨胀阀 蒸发器 水源热泵系统 温度感应探头 控制电源线 节能效果 热泵系统 井下 制热 制冷 室内 水面 | ||
1.潜水式压缩机模块,包括冷凝器(1)、压缩机(2)、膨胀阀(3)、四通阀(4)、压缩机模块室(5)、蒸发器(6)、控制器(7),其特征是;冷凝器(1)下部装配压缩机模块室(5),压缩机模块室(5)内装配压缩机(2)、膨胀阀(3)、四通阀(4),压缩机模块室(5)下方装配蒸发器(6);控制器(7)通过控制线缆(71)与压缩机(2)、四通阀(4)、冷凝器(1)上的温度感应探头(17)连接。
2.根据权利要求1所述的潜水式压缩机模块,其特征是:冷凝器(1)属于管壳式结构,管壳(11)上部预留出水口(12)和进水口(13),进水口(13)内侧装配导流管(14),导流管(14)延伸到管壳(11)下部,管壳(11)上预置温度感应探头(17),外敷保温层(15),内部设置热交换芯(16),热交换芯(16)的介质进口和介质出口导出管壳(11)底部后导入压缩机模块室(5)。
3.根据权利要求1所述的潜水式压缩机模块,其特征是:压缩机模块室(5)属于密封性筒体,预留介质管路导引孔(51)、线缆导出孔(52)和气孔;压缩机模块室(5)匹配调压气囊(53)时,气孔用于连接调压气囊(53);压缩机模块室(5)不匹配调压气囊(53)时,气孔用丝堵密封;在压缩机模块室(5)两侧或冷凝器(1)顶部设置吊耳(10),用于穿挂吊索。
4.根据权利要求1所述的潜水式压缩机模块,其特征是:压缩机模块室(5)外侧选择性加装调压气囊(53);调压气囊(53)属于软体密闭气囊,内腔通过气口与压缩机模块室(5)预留的气孔导通;由于调压气囊(53)的匹配,使压缩机模块室(5)无论出于水下的深度怎样变换,内部和外部的压力持平,避免外压过大引起压缩机模块室(5)渗漏进水。
5.根据权利要求1所述的潜水式压缩机模块,其特征是:蒸发器(6)属于直接交换式热交换器,直接置于水中交换水中热量。
6.根据权利要求1所述的潜水式压缩机模块,其特征是:压缩机(2)的介质出口和介质出口连接四通阀(4)的两个输入端口,四通阀(4)的两个切换端口分别连接冷凝器(1)的介质进口和蒸发器(6)的介质进口,冷凝器(1)的介质出口和蒸发器(6)的介质出口连接到膨胀阀(3)组成介质闭合回路。
7.根据权利要求1所述的潜水式压缩机模块,其特征是:控制器(7)通过控制线缆(71)穿过压缩机模块室(5)预留的线缆导出孔(52)与压缩机(2)、冷凝器(1)上的温度感应探头(17)、四通阀(4)连接;线缆导出孔(52)与控制线缆(71)之间密封。
8.根据权利要求1所述的潜水式压缩机模块,其特征是:冷凝器管壳(11)上部预留的出水口(12)和进水口(13)通过进出水管路、循环泵与室内热交换利用终端连接成闭合循环管路,内部注入水或液媒,通过循环泵强力循环进行热量交换。
9.根据权利要求1所述的潜水式压缩机模块,其特征是:冬季需要制热时,把潜水式压缩机模块(9)用吊索悬吊在水井(8)中井水的上部;热交换利用终端给控制器(7)发出制热指令信息,控制器(7)启动压缩机(2),冷凝器(1)中的水被加热,通过闭合循环管路把热量传递到室内热交换利用终端得以利用;冷凝器(1)中水的温度达到设定的上限温度时,温度感应探头(17)会把信息传递给控制器(7)关闭压缩机(2);通过热量交换,冷凝器(1)中的水温降到设定的下限温度,温度感应探头(17)会把信息传递给控制器(7)启动压缩机(2);蒸发器(6)吸收水里的热量后,井水变冷,冷水比重大会沉积于井底,并与井下的水系发生对流置换,从而在水井下部形成巨大的冷域(82);冷域(82)中蓄积大量的冷量,为夏季制冷提供基础温度。
10.根据权利要求1所述的潜水式压缩机模块,其特征是:夏季需要制冷时,把潜水式压缩机模块(9)用吊索悬吊在水井(8)中井水的下部;室内热交换利用终端给控制器(7)发出制冷指令信息,同时,控制器(7)给四通阀(4)发出切换信息,控制器(7)启动压缩机(2),潜水式压缩机模块(9)内的介质反向运转,冷凝器(1)中的水被制冷,通过闭合循环管路把冷量传递到室内热交换利用终端得以利用;控制器(7)重新设定启停温度,冷凝器(1)中水的温度达到设定的下限温度时,温度感应探头(17)会把信息传递给控制器(7)关闭压缩机(2);通过冷量交换,冷凝器(1)中的水温升到设定的上限温度,温度感应探头(17)会把信息传递给控制器(7)启动压缩机(2);蒸发器(6)吸收水里的冷量后,同时释放出热量,从而使井水变热,热水比重小会悬浮于井水上部,并与水井(8)上部的水系发生对流置换,从而在水井上部形成巨大的热域(81);热域(81)中蓄积大量的热量,为冬季制热提供基础温度。
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