[实用新型]分体式空气源水循环的热泵热水器有效
申请号: | 200820051946.0 | 申请日: | 2008-08-03 |
公开(公告)号: | CN201273697Y | 公开(公告)日: | 2009-07-15 |
发明(设计)人: | 曹明修;梁伟钊;骆名文 | 申请(专利权)人: | 广东美的电器股份有限公司 |
主分类号: | F24H4/02 | 分类号: | F24H4/02 |
代理公司: | 佛山市粤顺知识产权代理事务所 | 代理人: | 唐强熙 |
地址: | 528300广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 体式 空气 水循环 热水器 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种热泵热水器,特别是一种分体式空气源水循环的热泵热水器。
背景技术
现有电热水器采用电加热器加热承压水箱中的水,其热源的利用率较低,安全性也比较差。
中国专利文献号CN 201028784Y中公开了一种即热和蓄热功能相结合的热泵热水系统,包括制冷剂回路和水回路,制冷剂回路和水回路通过水氟换热器连接,制冷剂回路还包括压缩机、四通阀、节流元件、室外换热器,各个部件通过管路连接组成制冷剂循环回路,其特征在于:水回路还包括承压水箱、地板采暖辐射换热器、风机盘管换热器、六个电磁阀、两个水泵及混水器,各个部件通过水管连接组成水循环回路,第一电磁阀一端与水氟换热器连接,另一端连接混水器,混水器另一端接入自来水的进水管;第二电磁阀与地板采暖辐射换热器连接组成第一支路,第三电磁阀与风机盘管换热器连接组成第二支路,两支路并联后一端与水氟换热器连接,另一端连接第二水泵,第二水泵另一端接入承压水箱的第四接口;第四电磁阀一端与水氟换热器连接,另一端接入承压水箱的第一接口;第五电磁阀一端与水氟换热器连接,另一端连接了第一水泵后接入承压水箱的第二接口,第六电磁阀一端与水氟换热器连接,另一端接入自来水的进水管,承压水箱的第三接口接入自来水的进水管。这种结构的热泵热水系统在实际运行时,会常因水回路循环出现振动或冲击,进而直接影响整个热泵热水系统的运行效果。
实用新型内容
本实用新型的目的旨在提供一种结构简单合理、运行平稳、安全可靠、能源利用率高的分体式空气源水循环的热泵热水器,以克服现有技术中的不足之处。
按此目的设计的一种分体式空气源水循环的热泵热水器,包括压缩机、四通阀、水氟换热器、节流元件、换热器、风扇和承压水箱,其结构特征是承压水箱和水氟换热器之间设置有用于稳定承压水箱与水氟换热器内的水压的膨胀罐。
所述承压水箱和水氟换热器之间设置有水泵,承压水箱、水泵、水氟换热器和膨胀罐首尾相接,构成循环。承压水箱上设置有进、出水管。
所述压缩机出口设置有高压保护开关。
本实用新型可实现二个过程:水加热过程为通过水泵将承压水箱内的水持续不断地送到水氟换热器进行加热;化霜过程为通过承压水箱内的热水进行化霜。
本实用新型通过膨胀罐可有效缓解并消除水路管网上的冲击对热泵热水器造成的影响,同时也通过将水、电进行彻底分离,充分利用水侧换热效率高,化霜快且彻底的特点,在提高安全可靠性的基础上,提高了能源的利用率。
附图说明
图1为本实用新型一实施例结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步描述。
参见图1,本分体式空气源水循环的热泵热水器,包括压缩机1、四通阀3、水氟换热器4、节流元件7、换热器8、风扇9和承压水箱10,承压水箱10和水氟换热器4之间设置有用于稳定承压水箱与水氟换热器内的水压的膨胀罐5。承压水箱10和水氟换热器4之间设置有水泵6,承压水箱10、水泵6、水氟换热器4和膨胀罐5首尾相接,构成循环。承压水箱上设置有进、出水管。压缩机出口设置有高压保护开关2。
本实用新型运行时,有以下两种加热模式:
一、热泵加热模式:压缩机、风扇与水泵通电,冷媒将从压缩机排气口出来经过四通阀进入水氟换热器,经过从承压水箱过来的循环水进行冷凝,同时水箱内的水被循环水泵持续不断地送到水氟换热器进行加热,冷媒从水氟换热器出来后经过节流元件进行节流,再进入换热器进行蒸发吸热,风扇运转使空气流经换热器,加强了冷媒在换热器中换热,最后冷媒从压缩机的吸气口进入压缩机完成一个循环。
二、化霜模式:压缩机、四通阀与水泵通电,高温冷媒将从压缩机排气口出来经过四通阀进入换热器进行化霜,出来后经过节流元件进入水氟换热器,冷媒从流经水氟换热器的热水中吸热蒸发,再经过四通阀回到压缩机吸气口进入压缩机。
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