[实用新型]一种地源热泵有效
申请号: | 201220384403.7 | 申请日: | 2012-08-03 |
公开(公告)号: | CN202792315U | 公开(公告)日: | 2013-03-13 |
发明(设计)人: | 应厚平 | 申请(专利权)人: | 江门市新力冷气技术有限公司 |
主分类号: | F24F5/00 | 分类号: | F24F5/00;F25B29/00 |
代理公司: | 广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205 | 代理人: | 冯剑明 |
地址: | 529000 广东省江门市蓬*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 种地 源热泵 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种换热设备,特别是一种地源热泵。
背景技术
随着社会进步,经济发展,人们居住环境的要求也在不断发展,现在的人们要求换热设备能够达到制冷、取暖和生产生活热水的要求,目前的锅炉显然达不到这该要求,而一般的空气换热设备,一是受环境气候影响有很大局限性,同时,空气换热设备会造成热岛效应,给周围环境带来一定的危害。
实用新型内容
为了解决上述问题,本实用新型的目的在于提供一种结构简单,能够实现制冷、取暖和产生生活热水目的,而且又不会对环境造成带来危害的地源热泵。
本实用新型为解决其技术问题而采用的技术方案是:
一种地源热泵,包括与地下水进行热量交换的换热器Ⅰ,换热器Ⅰ的两端分别连接有膨胀阀和四通阀,膨胀阀另一端连接有与室内环境进行热量交换的换热器Ⅱ,换热器Ⅱ另一端与四通阀的第二接口相连接,四通阀的第三接口连接有压缩机,压缩机另一端连接与四通阀的第四接口相连接,上述换热器Ⅰ和换热器Ⅱ能够将地下水的热量和室内环境的热量进行传递转移,从而达到人们需要的室内环境温度。
进一步,所述压缩机与四通阀的第四接口之间设置有与生活用水进行热量交换的换热器Ⅲ,上述的换热器Ⅲ能够对生活用水进行加热使其变成生活热水,方便人们使用。
再进一步,所述压缩机与四通阀的第三接口之间设置有气液分离器,上述的气液分离器能够在冷媒进入压缩机前对其进行气液分离,从而使得压缩机的压缩效率提高,降低压缩机的电耗。
进一步,所述四通阀为电磁四通换向阀,上述的电磁四通换向阀能够自由切换将室内环境的热量向地下水传递转移或是将地下水的热量向室内环境传递转移。
本实用新型的有益效果是:由于本实用新型通过换热器Ⅰ和换热器Ⅱ将室内环境的热量和地下水的热量进行传递转移,夏天,将室内环境的温量传递转移到地下水中去,降低室内的温度,冬天,将地下水中的热量传递转移到室内环境中去,提高室内的温度,同时因为地下一定深度的水或土壤的温度基本常年恒定,并且是冬暖夏凉,所以本实用新型只需要用少量的电力做工,将室内环境的热量和地下水的热量相互传递和转移,就能够实现室内环境夏天制冷、冬天取暖的目的,因此本实用新型具有比较高的工作效率,有助于节约社会能源资源,而且有助于保护环境,不会造成热岛效应;另外实用新型还设置有与生活用水进行热量交换的换热器Ⅲ,通过换热器Ⅲ对生活用水进行加热使其变成热水,方便人们使用。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。
图1是本实用新型的制冷原理工作图;
图2是本实用新型的取暖原理工作图;
具体实施方式
参照图1、图 2,一种地源热泵,包括与地下水进行热量交换的换热器Ⅰ11,换热器Ⅰ11的两端分别连接有膨胀阀2和四通阀3,膨胀阀2另一端连接有与室内环境进行热量交换的换热器Ⅱ12,换热器Ⅱ12另一端与四通阀3的第二接口32相连接,四通阀3的第三接口33连接有压缩机4,压缩机4另一端连接与四通阀3的第四接口34相连接,上述的换热器Ⅰ11和换热器Ⅱ12优先采用套管换热器。
进一步,所述压缩机4与四通阀3的第四接口34之间设置有与生活用水进行热量交换的换热器Ⅲ13,上述的换热器Ⅲ13优先采用套管换热器,当然采用其他的换热器也可以。
再进一步,所述压缩机4与四通阀3的第三接口33之间设置有气液分离器5,上述的气液分离器5优先设置有压缩机4的进气口处。
进一步,所述四通阀3为电磁四通换向阀,上述的电磁四通换向阀优先设置在其没有通电时,第一接口31与第四接口34接通,第二接口32与第三接口33接通,当电磁四通换向阀通电换向时,第一接口31与第三接口33接通,第二接口32与第四接口34接通。
当本实用新型在制冷时,电磁四通换向阀没有通电,冷媒经过膨胀阀2加工变成低湿低压的湿蒸汽并在换热器Ⅱ12处吸热,将室内环境中的热量带走,使室内温度降低,然后冷媒从第二接口32处进入第三接口33,一直流动到压缩机4处并进行压缩后,冷媒再流动到换热器Ⅲ13处对生活用水进行加热并使其变成热水,再然后,冷媒从第四接口34处进入第一接口31,一直流动到换热器Ⅰ11处放热,将冷媒蕴含的热量传递转移到地下水中去,从而实现室内环境的热量传递转移到地下水中去,最后完成热量转移的冷媒又流动到膨胀阀2处进行下一周期的热量传递转移,如此循环不断,将室内环境中的热量传递转移到地下水中去,从而实现室内环境的制冷。
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