[发明专利]热量逐级互补的空调、热水两联供的热泵系统及控制方法在审
申请号: | 201910291405.8 | 申请日: | 2019-04-12 |
公开(公告)号: | CN110131916A | 公开(公告)日: | 2019-08-16 |
发明(设计)人: | 涂虬;邓晨冕;张杰;徐永华 | 申请(专利权)人: | 宁波工程学院;宁波市海智普智能科技有限公司 |
主分类号: | F25B13/00 | 分类号: | F25B13/00;F25B41/06;F25B49/02;F24F5/00;F24F11/64;F24F11/86;F24D3/08;F24D3/18;F24F110/10 |
代理公司: | 宁波市鄞州甬致专利代理事务所(普通合伙) 33228 | 代理人: | 李迎春 |
地址: | 315016 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 生活热水 室内机制 空调 能源利用率 热泵系统 直流变频压缩机 热泵热水装置 空调室内机 气液分离器 室外换热器 四通换向阀 传统热泵 功能单一 空调制冷 空调装置 油分离器 热模式 水箱 冷和 制热 | ||
1.一种热量逐级互补的空调、热水两联供的热泵系统,其特征在于:包括直流变频压缩机(1)、油分离器(2)、水箱(5)、四通换向阀(6)、室外换热器(7)、气液分离器(16)和至少一个空调室内机;所述直流变频压缩机(1)的一端与油分离器(2)的第一端连接,所述水箱(5)中的换热器的一端通过第一电磁阀(3)与油分离器(2)的第二端连接,所述水箱(5)中的换热器的一端通过第二电磁阀(4)与油分离器(2)的第二端连接,所述四通换向阀(6)的第一端串联第四电磁阀(25)后与油分离器(2)的第二端连接,所述室外换热器(7)的一端与四通换向阀(6)的第四端连接,所述室外换热器(7)的另一端与主电子膨胀阀(8)连接,所述主电子膨胀阀(8)的另一端与液管截止阀(10)的一端连接,所述水箱(5)中的换热器的另一端串联单向阀(9)后与液管截止阀(10)的一端连接,所述四通换向阀(6)的第二端与气管截止阀(15)的一端连接,所述气液分离器(16)的一端与四通换向阀(6)的第三端连接,所述气液分离器(16)的另一端与直流变频压缩机(1)的另一端连接,所述油分离器(2)的第三端串联第三电磁阀(18)后与直流变频压缩机(1)的另一端连接,所述油分离器(2)的第四端串联回油毛细管(17)后与直流变频压缩机(1)的另一端连接;所述空调室内机包括第一室内电子膨胀阀(11)和第一空调换热器(13),所述第一空调换热器(13)的一端串联第一室内电子膨胀阀(11)后与液管截止阀(10)的另一端连接,所述第一空调换热器(13)的另一端与气管截止阀(15)的另一端连接。
2.根据权利要求1所述的热量逐级互补的空调、热水两联供的热泵系统,其特征在于:所述直流变频压缩机(1)与油分离器(2)之间的管路上安装有高压压力传感器(21)和高压开关(20),所述水箱(5)中安装有热水温度传感器(22),所述第一空调换热器(13)中安装有第一空调内机温度传感器(23),所述四通换向阀(6)与气液分离器(16)之间的管路上安装有低压开关(19)。
3.根据权利要求2所述的热量逐级互补的空调、热水两联供的热泵系统,其特征在于:所述热量逐级互补的空调、热水两联供的热泵系统还包括第二室内电子膨胀阀(12)和第二空调换热器(14),所述第二空调换热器(14)的一端串联第二室内电子膨胀阀(12)后与液管截止阀(10)的另一端连接,所述第二空调换热器(14)的另一端与气管截止阀(15)的另一端连接,所述第二空调换热器(14)中安装有第二空调内机温度传感器(24)。
4.一种根据权利要求1的热量逐级互补的空调、热水两联供的热泵系统的控制方法,其特征在于,包括以下工作模式:
a、单空调室内机制冷模式;
b、空调室内机制冷和生活热水模式;
c、单空调室内机制热模式;
d、空调室内机制热和生活热水模式;
e、单生活热水模式。
5.根据权利要求4所述的热量逐级互补的空调、热水两联供的热泵系统的控制方法,其特征在于,在单空调室内机制冷模式下,经直流变频压缩机(1)压缩后的高温高压气态冷媒经过油分离器(2)、第四电磁阀(25)、四通换向阀(6)进入室外换热器(7)中与室外空气进行对流换热,高温高压气态冷媒冷凝放热后变成中温中压的液态冷媒,中温中压的液态冷媒经过主电子膨胀阀(8)、液管截止阀(10)并经第一室内电子膨胀阀(11)和第二室内电子膨胀阀(12)节流后进入第一空调换热器(13)和第二空调换热器(14)中与室内空气进行对流换热,中温中压的液态冷媒蒸发吸热后变成低温低压的气液两相冷媒,低温低压的气液两相冷媒经气管截止阀(15)、四通换向阀(6)进入气液分离器(16),液态冷媒沉积在气液分离器底部,气态冷媒回到直流变频压缩机(1)中进行压缩,完成单空调室内机制冷模式。
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