[实用新型]电子恒温式热泵热水器无效
申请号: | 201120107992.X | 申请日: | 2011-04-13 |
公开(公告)号: | CN201992844U | 公开(公告)日: | 2011-09-28 |
发明(设计)人: | 吴建兵;覃清 | 申请(专利权)人: | 深圳市风驰热泵技术有限公司 |
主分类号: | F24H9/20 | 分类号: | F24H9/20 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 518109 广东省深圳市宝安区*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电子 恒温 式热泵 热水器 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种热水器,尤其是一种即热式热泵热水器。
背景技术
现有的热泵空气源热水器,一般换热时间长,出水温度低,且不稳定,不能确保出水温度达到用户要求。
目前热泵市场上出现两种即热式热泵热水器,一种是压力调节式,市场上有80%的厂家用使用,这种冷凝压力调节阀的工作原理(冷凝压力调节阀一般安装在冷凝器的冷却水管路上(通常安装在冷凝器的进水端),它根据冷凝压力的变化来调节冷却水的流量。当压缩机的排出压力升高(即冷凝压力升高)时,阀会自动开大,使较多的冷却水进入冷凝器,加快制冷剂冷凝的速度;反之,当排出压力下降时,阀会自动关小,使进入冷凝器的冷却水量减少。从而,使冷凝压力保持在一定的范围内)。从实际应用中不难发现,这种用空气源热泵热水器的压力及自身弹簧压力的作用下控制水流量,当需要不同的温度时,需要从新调整弹簧的力度调节水流量控制水温,这样的机械式操作带来很多不便。另一种是变频水泵控制流量达到即热目的,此技术造价高,在需求不同温度段时,在调速过程中空气源热泵热水器容易产生高压保护,设备在长期大负荷的状态下工作,影响设备使用寿命。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种电子恒温式热泵热水器。
本实用新型的技术解决方案是采用步进电机的工作原理来控制进水流量,步进电机的工作原理为:步进驱动器接收到一个脉冲信号,就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(称为“步距角”),它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲来控制角位,从而达到准确定位的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度,从而达到调整的目的。利用其没有积累误差(精度为100%)的特点,广泛应用于各种开环控制,此技术可以解决我们上诉的问题。
本实用新型是这样实现的:
一种电子恒温式热泵热水器,包括压缩机、冷凝器、电子膨胀阀、蒸发器、压缩机连接冷凝器,冷凝器连接电子膨胀阀,电子膨胀阀连接蒸发器,蒸发器连接压缩机构成循环连接;
该热水器还有进水恒温调节装置,该进水恒温调节装置是一个并联的控制阀机构且固定在冷凝器进水口处,进水恒温调节装置的一条管路上设有电子恒温器,能够设定电子恒温器的温度,另一条支管路上设有电磁阀。电子恒温器电性连接主控器。
本实用新型结构简单,操作方便,机组运行时低温气态制冷剂经压缩机缩成为高温气态制冷剂,并在冷凝器中与水进行热交换,达到冷凝降温的目的,系统中的电子恒温装置在此过程中进行水量的调节,能够达到主控器发出的温度指令,使热水温度进一步提升到用户使用要求(如55℃),该温度热水存入保温水箱,供用户使用;在冷凝器中,高温制冷剂(如90℃)放出热量成为饱和气体(如65℃),饱和制冷剂气体流入冷凝器,放热后成为饱和或过冷的液体,在经过电子膨胀阀节流后,进入蒸发器进行蒸发 吸热,饱和的气态制冷剂回到压缩机中进行压缩。用户可以随心所欲调整热水出水温度,解决上述的机械式调成方式更加简便,电子恒温装置是通过步进电机的工作原理进行角度调整,从而控制水流量的目的,不存在在调节水流量的过程中空气源热泵热水器产生高压保护及损害机组使用寿命等优点,保证恒定控制热泵机组正常高效的中运行。可以确保出水温度稳定,实现出水即热的目的;本实用新型采用电子恒温装置和电磁阀,低温冷水在进入冷凝器之前要受到电子恒温装置的流量控制,确保出水温度能达到用户所需求的热水温度。
附图说明
图1为本实用新型实施例的示意图。
图中:1、压缩机;2、冷凝器;3、电子膨胀阀;4、蒸发器;5、电子恒温器;6、电磁阀;7、主控器;8、保温水箱。
具体实施方式
如图1所示,一种电子恒温式热泵热水器,包括压缩机1、冷凝器2、电子膨胀阀3、蒸发器4、电子恒温器5、电磁阀6、主控器7及保温水箱8。
压缩机1的排气出口与冷凝器2进口相连接,冷凝器2出口与电子膨胀阀3进口相连接,电子膨胀阀3出口与蒸发器4进口相连接,蒸发器4出口与压缩机1进口相连接构成一个逆卡诺循环系统,压缩机1通过机械功把制冷剂压缩成高温高压的气体,排放到冷凝器2中进行降温冷却成低温高压的液态制冷剂,然后通过电子膨胀阀3截流降压,部分液态制冷剂通过蒸发器4气化吸收空气中的热量达到饱和气体状态回到压缩机1再次 进行压缩这样的一个热交换过程。
电子恒温器5进口与自来水连接,电子恒温器5的出水口与冷凝器2进水口连接,电磁阀6的出水口与电子恒温器5出水口与冷凝器的进水口并联连接,冷凝器2出水口与保温水箱8连接,电磁阀6进水口与保温水箱8连接。用户在主控器7操作面板上输入指令(如55℃),主控器7发出信号转达至电子恒温器5进行调整进水流量,在10秒钟内出水温度即可达到所需热水温度55℃进入水箱中贮存。在制冷理论中,冷凝温度与耗功是成正比的,冷凝温度上升1℃,压缩机1的功率就相应的增加1W的功率,所以得知,冷凝温度越低压缩机耗功越少,达到节能的目的。
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