[发明专利]一种同时提供热水和暖风的方法和装置及其多功能系统无效
申请号: | 200910204854.0 | 申请日: | 2009-10-15 |
公开(公告)号: | CN102042680A | 公开(公告)日: | 2011-05-04 |
发明(设计)人: | 梁显庭 | 申请(专利权)人: | 全联有限公司 |
主分类号: | F24H6/00 | 分类号: | F24H6/00;F24H4/00 |
代理公司: | 北京嘉和天工知识产权代理事务所 11269 | 代理人: | 严慎 |
地址: | 英属维尔京*** | 国省代码: | 维尔京群岛;VG |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 同时 提供 热水 暖风 方法 装置 及其 多功能 系统 | ||
技术领域
本发明总地涉及同时提供热水和暖风的方法和装置及其多功能系统,并且更具体地,涉及一种利用冷媒的物态变化来同时实现提供热水和暖风的方法和装置及其多功能系统。
背景技术
目前,市场上销售的热水器一般是电热水器、燃气热水器和太阳能热水器。电热水器耗电量大、使用成本高,而且需要一定的预加热时间。太阳能热水器无法全天候使用,带来使用不便。燃气热水器容易发生事故,危害人的生命安全。
近年来,出现了利用冷媒的物态变化来加热水的热水机,甚至出现了在制冷时可以同时提供热水的即热式冷媒热水机。这些设备的出现,在一定程度上提高了能源的利用效率。然而,利用冷媒的物态变化来同时实现提供热水和暖风的方法及其装置一直没有能够实现。另外,目前的冷媒热水机在能源的利用效率方面仍有提高的潜力可以挖掘。
本发明的申请人已经另案提出了一种基本上呈串联布置的能同时实现提供热水和暖风的方法及其装置,获得了很好的节能效果。但是,在使用灵活性和操作上还有进一步改进的空间。
因此,存在对安全、环保、节能和易于操控的、能同时实现提供热水和暖风的方法及其装置的需求。另外,也存在对多功能组合式热水、暖风、冷风(制冷)系统的需求。
发明内容
本发明的一个目的是提供一种同时提供热水和暖风的方法,包括:采用压缩机将冷媒压缩为不低于75℃的初始高温冷媒气体;将所述压缩机输出的所述初始高温冷媒气体通过分流装置分流为第一高温冷媒气体和第二高温冷媒气体;将所述第一高温冷媒气体输入多通道微管换热器与自来水进行热交换,以使所述自来水转换为45℃至60℃的热水,并使所述第一高温冷媒气体转换为第一冷媒液体,以及将所述第二高温冷媒气体输入室内风机与室内空气进行热交换,以提供暖风,并使所述第二高温冷媒气体转化为第二冷媒液体;以及将所述第一冷媒液体和所述第二冷媒液体通过风冷蒸发器和气液分离器后循环至所述压缩机。
根据本发明的一个实施方案,所述“采用压缩机将冷媒压缩为不低于75℃的初始高温冷媒气体”的步骤包括将冷媒压缩为80℃至90℃的初始高温冷媒气体。
其中,所述“将所述第一高温冷媒气体输入多通道微管换热器与自来水进行热交换,以使所述自来水转换为45℃至60℃的热水,并使所述第一高温冷媒气体转换为第一冷媒液体”的步骤可以包括使所述第一高温冷媒气体转换为30℃至40℃的第一冷媒液体。其中,所述“将所述第一高温冷媒气体输入多通道微管换热器与自来水进行热交换,以使所述自来水转换为45℃至60℃的热水,并使所述第一高温冷媒气体转换为第一冷媒液体”的步骤可以包括使所述自来水转换为约55℃的热水,并使所述第一高温冷媒气体转换为约35℃的第一冷媒液体。
其中,所述“将所述第二高温冷媒气体输入室内风机与室内空气进行热交换,以提供暖风,并使所述第二高温冷媒气体转化为第二冷媒液体”的步骤可以包括使所述第二高温冷媒气体转化为温度20℃至40℃的第二冷媒液体。其中,所述“将所述第二高温冷媒气体输入室内风机与室内空气进行热交换,以提供暖风,并使所述第二高温冷媒气体转化为第二冷媒液体”的步骤可以包括使所述第二高温冷媒气体转化为温度约25℃的第二冷媒液体。
根据本发明的另一个实施方案,所述第一高温冷媒气体的流量高于所述第二高温冷媒气体的流量。其中,所述第一高温冷媒气体的流量与所述第二高温冷媒气体的流量之比可以大于2。
本发明的另一个目的是提供一种同时提供热水和暖风的装置,包括:压缩机,所述压缩机将冷媒压缩为不低于75℃的高温冷媒气体;分流装置,所述分流装置将所述压缩机输出的所述初始高温冷媒气体分流为第一高温冷媒气体和第二高温冷媒气体;多通道微管换热器,所述多通道微管换热器将所述第一高温冷媒气体与自来水进行热交换,以使所述自来水转换为45℃至60℃的热水,并使所述第一高温冷媒气体转换为第一冷媒液体;室内风机,所述室内风机将第二高温冷媒气体与室内空气进行热交换,以提供暖风,并使第二高温冷媒气体转化为第二冷媒液体;以及风冷蒸发器,所述第一冷媒液体和所述第二冷媒液体通过风冷蒸发器后循环至所述压缩机;其中,所述压缩机的出口端与所述分流装置的冷媒入口端相连,所述分流装置的第一冷媒出口端与所述多通道微管换热器的冷媒入口端相连,所述分流装置的第二冷媒出口端与所述室内风机的冷媒入口端相连,所述多通道微管换热器的冷媒出口端和所述室内风机的冷媒出口端与所述风冷蒸发器的冷媒入口端相连,所述风冷蒸发器的冷媒出口端被连接到所述压缩机的入口端。
根据本发明的一个实施方案,所述压缩机将冷媒压缩为80℃至90℃的初始高温冷媒气体。
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