[实用新型]一种地源换热空调装置无效
申请号: | 201120122393.5 | 申请日: | 2011-04-22 |
公开(公告)号: | CN202066140U | 公开(公告)日: | 2011-12-07 |
发明(设计)人: | 何斌 | 申请(专利权)人: | 何斌 |
主分类号: | F24F5/00 | 分类号: | F24F5/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 523000 广东省东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 种地 源换热 空调 装置 | ||
技术领域:
本实用新型涉及空调设备技术领域,特指一种地源换热空调装置。
背景技术:
地表以上与地表以下无论在夏天还是冬天均存在较大温差,人们熟知的地下水冬暖夏凉的现象即生动地反映了这一点。温差的存在给地热资源的利用提供了动力。然而现有的地热资源利用,例如地源热泵等,主要还是利用水泵抽取地下水再进行利用,这种方式水泵耗电量巨大,成本高,而且其热利用率很低,热传导效率也低。
另一方面,现有的空调装置一般是用以电能作为动力,其耗电量也相当巨大,而且室外机工作时噪声大,产生的热量也直接排放在空气中,形成严重的热污染。
实用新型内容:
本实用新型的目的在于克服现有技术的上述不足之处,提供一种能更好地利用地热资源的地源换热空调装置。
本实用新型实现其目的采用的技术方案是:一种地源换热空调装置,该地源换热空调装置包括由室内热交换器、地源热交换器以及连接二者的气行管路、液行管路构成的热循环回路,该热循环回路中注有热传递工质。
进一步而言,上述技术方案中,于所述气行管路上设有预抽真空口。
进一步而言,上述技术方案中,所述液行管路中设有两个呈并联设置的、分别设有截止阀和微型回液泵的支路。
进一步而言,上述技术方案中,所述室内热交换器还设有辅助热交换的风机。
本实用新型采用上述结构后,通过气行管路上的预抽真空口在对热循环回路抽真空的状态下,注入热传递工质再密封,使工质沸点大大降低;利用室内热交换器、地源热交换器所处环境的温度差,使循环回路中的工质不断汽化、冷凝,从而实现快速、高效地进行热交换,实现夏天制冷、冬天制热的使用需求。因此,本实用新型空调装置即节能又环保。
附图说明:
图1是本实用新型的结构原理图。
具体实施方式:
下面结合具体实施例和附图对本实用新型进一步说明。
如图1所示,本实用新型所述的地源换热空调装置包括由室内热交换器1、地源热交换器2以及连接二者的气行管路3、液行管路4构成的热循环回路,该热循环回路中注有热传递工质;其中,于所述气行管路3上设有预抽真空口31,所述液行管路4中设有两个呈并联设置的、分别设有截止阀41和微型回液泵42的支路。
上述的室内热交换器1可以是由带翅片铜管、铝管、铜铝复合管、不锈钢管等组装成热交换器;地源热交换器2可以是由带翅片不锈钢管组装成热交换器;热传递工质5可以是水、无机物、有机物其中之一或其混和物。截止阀41可以是手动阀也可以是电磁阀。
组装本实用新型时,先将室内热交换器1安装在室内,并将连接好气行管路3和液行管路4的地源热交换器2安装在地表以下,然后再将气行管路3和液行管路4分别与室内热交换器1连接,并在液行管路4的两并联支路中分别安装好截止阀41和微型回液泵,构成整体热循环回路;然后利用气行管路3上的预抽真空口30在对热循环回路进行抽真空,并注入热传递工质5再密封,完成空调装置的安装。
本实用新型的工作原理如下:
夏天室内需要制冷,此时关闭截止阀41,启动微型回液泵42,将处于地源热交换器2中的液态热传递工质5抽送至室内热交换器1中,由于室内温度高,热传递工质5在真空状态下沸点又低,热传递工质5通过室内热交换器1吸热汽化,使室内温度降低,经气行管路3下行至地源热交换器2中,由于地表以下温度低,气态热传递工质5又放热凝结呈液态,回流至地源热交换器2底部,再被微型回液泵42抽送至室内热交换器1中,如此往复循环,达到室内制冷目的。
而冬天室内需要制热,此时关闭微型回液泵42,打开截止阀41,由于地表以下温度高,位于地表以下的地源热交换器2中的液态热传递工质5吸热汽化,其蒸汽沿气行管路3上行至室内热交换器1,由于室内热交换器1所处环境温度低,因此气态热传递工质5遇冷冷凝,放出热量,使室内升温;冷凝的液态热传递工质5自动经过打开的截止阀41支路回流至地源热交换器2中,如此往复循环,达到室内制热的目的。
为进一步加快室内制冷或制热,在所述室内热交换器1上还设有辅助热交换的风机11,其有利于加速热交换,提高热交换效率。
综上,本实用新型可在能耗很低或者几乎零能耗的情况下快速、高效地进行热交换,实现夏天制冷、冬天制热的使用需求。因此,本实用新型空调装置即节能又环保。
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