[实用新型]双源一体式冷热水空调机组有效
申请号: | 201420213611.X | 申请日: | 2014-04-29 |
公开(公告)号: | CN203823973U | 公开(公告)日: | 2014-09-10 |
发明(设计)人: | 王小明 | 申请(专利权)人: | 杭州河源空调有限公司 |
主分类号: | F24F5/00 | 分类号: | F24F5/00 |
代理公司: | 杭州宇信知识产权代理事务所(普通合伙) 33231 | 代理人: | 张宇娟 |
地址: | 310000 浙江省杭*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 双源一 体式 热水 空调 机组 | ||
技术领域
本实用新型涉及空调机组技术领域,尤其涉及一种将热源和冷源集成为一体的冷热水空调机组。
背景技术
目前,市场上的风冷类冷热水空调机组采用从空气中吸取热源的方式制取空调热水,使用时可以源源不断的取得热源,此类机组在取暖负荷不高的长江流域得到广泛使用,此类机组取热不受限制,而且施工简单、成本低。但此类机组在进行制冷时,机组内部高温高压的气态冷媒与外界空气交换热量以降低气态冷媒的温度,因夏季外界空气温度较高,交换热量后冷媒温度降低值较小,空调机组需高负荷运行增大冷媒和外界空气的交换速率才能维持正常的制冷工作,如此,空调机组耗能大,不能有效节约能源。
水冷式冷水空调机组则将散热侧与冷水进行热交换以降低温度,此种形式的热交换效率高,可有效降低压缩机的符合,使压缩机在高能效状态下运行,其能效系数一般比风冷类冷热水空调机组高出50%~70%左右,能有效节约能源,降低空调机组的运行费用。但水冷式冷水机组在制热时不能从空气重采集热源,空调机组在冬季需制取空调热水,必须采用地埋管理或打井的方式从土壤源或地下水中采取热量,但此两种方式的施工均较为复杂,实施费用高。地埋方式的占地面积大,不适用于土地资源紧张的大城市。打井提取地下水的方式,容易因施工不规范或不进行回灌等引发地面沉降的问题,此种方式也被大都市严格限制使用。
实用新型内容
为了解决上述现有技术存在的缺点和不足,本实用新型提供了一种夏天以水冷方式制取空调冷水、冬天以空气作为热源制取空调热水的双源一体式冷热水空调机组,以便有效降低能耗、节约能源。
为了达到上述技术目的,本实用新型提供的双源一体式冷热水空调机组,包括依次相连成循环通路的压缩机、空气侧换热器和冷媒-水热交换器,所述压缩机与所述空气侧换热器通过换向阀连接,还包括设有冷却水换热器的支路,所述支路一端与所述空气侧换热器出口连接,所述支路另一端与位于空气侧换热器和冷媒-水热交换器之间的循环通路连接,所述冷却水换热器与冷却水塔相连。
上述结构的空调机组,冬季从空气中吸取热量制热,能源源不断取得热能,且空气温度比水温高,制热过程能耗低;夏季利用水冷方式进行降温,提高换热效率,降低机组运行负荷,使机组处于高效运行状态,降低能耗。
优选的,所述冷却水塔出水口与所述冷却水换热器相连的管路上设有冷却水泵。冷却水泵用于抽取用于冷却的水,使水在冷却水塔和冷却水换热器之间循环流动并保持在低温状态,有效提高热交换效率。
优选的,所述冷却水换热器与所述冷却水塔进水口相连的管路上设有蝶阀一;所述冷却水换热器与所述冷却水塔出水口相连的管路上设有分别位于所述冷却水泵两侧的蝶阀二和蝶阀三。通过调整蝶阀一、蝶阀二和蝶阀三,能根据空调机组的不同状态调节冷却水的流速和流量,以便使冷却效果维持在最佳状态。
优选的,所述冷却水换热器与所述支路一端之间设有电磁阀二,所述冷却水换热器与所述支路另一端之间设有单向阀。空调机组在制热模式下,电磁阀二和单向阀关闭,以便制热工作的正常运行。
优选的,所述空气侧换热器与所述冷媒-水热交换器相连的管路上设有电磁阀一。电磁阀一在制冷模式下关闭,以便制冷模式正常运行。
优选的,还包括紧邻所述空气侧换热器设置的轴流风机。轴流风机用于加速空气流动,有效降低空气侧换热器在工作过程中的温度。
优选的,所述换向阀采用四通换向阀,所述冷媒-水热交换器通过所述换向阀与所述压缩机连接。四通换向阀根据空调机组的不同工作模式进行换向,以便正常运行。
优选的,所述换向阀与所述压缩机相连的管路上设有气液分离器。
优选的,所述支路另一端与所述冷媒-水热交换器之间的循环通路上设有膨胀阀,此管路上靠近所述冷媒-水热交换器的位置处设有储液器。储液器用于收集多余的冷媒。
优选的,所述膨胀阀的两侧分别设有过滤器一和过滤器二。过滤器一和过滤器二用于过滤杂物,避免影响杂物积聚影响空调机组的正常运行。
本实用新型提供的双源一体式冷热水空调机组,能根据空调机组的不同工作模式进行选择,制热时从空气中吸取热量进行制热,制冷时利用冷却水进行热量交换降低温度,能有效降低机组整体的工作能耗,节约能源。
附图说明
图1为本实用新型实施例的整体结构示意图。
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