[发明专利]补气增焓空气源热泵在审
申请号: | 201910471411.1 | 申请日: | 2019-05-31 |
公开(公告)号: | CN110160183A | 公开(公告)日: | 2019-08-23 |
发明(设计)人: | 蔡敦强;刘文庆;宋学文 | 申请(专利权)人: | 天普新能源科技有限公司 |
主分类号: | F24F5/00 | 分类号: | F24F5/00;F25B13/00;F25B41/06;F25B30/02;F25B30/06 |
代理公司: | 北京中海智圣知识产权代理有限公司 11282 | 代理人: | 白凤武 |
地址: | 102612 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 补气 空气源热泵 单向阀 膨胀阀 增焓换热器 增焓 第二换热器 第一换热器 四通阀 压缩机 电子膨胀阀 制冷模式 制热模式 申请 | ||
本申请公开了一种补气增焓空气源热泵,空气源热泵包括四通阀、压缩机、第一膨胀阀、第二膨胀阀、补气增焓换热器、第一换热器和第二换热器;四通阀与补气增焓换热器连接在压缩机的两端;第二膨胀阀的一端与补气增焓换热器相连接,另一端与第一单向阀和第二单向阀相连接;第一单向阀一端与第二膨胀阀相连接,另一端与第一换热器相连接;第二单向阀一端与第二电子膨胀阀相连接,另一端与第二换热器相连接。所述空气源热泵在制冷模式和制热模式下均能实现补气增焓功能。
技术领域
本发明涉及采暖、空调设备技术领域,具体涉及一种补气增焓空气源热泵。
背景技术
空气源热泵制热模式运行时,吸收环境空气中的低品位热能,提升压力及温度后,加以利用。由于空气源热泵的热源是环境空气,所以受环境影响较大。在需要满足一定的出水温度的情况下,环境温度越低空气源热泵的加热效率越低,蒸发器内部介质蒸发速度随环境温度的降低而减缓,蒸发量减少,造成压缩机排气温度升高,压缩机润滑不良,导致压缩机高温保护甚至烧毁。空气源热泵夏季制冷模式运行时,在环境温度高于38℃工况下,冷凝温度很高,超出设计标准,压缩机会高温报警,甚至烧毁。
例如,申请号为201811004465.9的发明专利申请提供了一种双向补气增焓热泵系统,该补气增焓热泵系统包括:第一单向阀和第二单向阀,其中,第一单向阀并联在第一电子膨胀阀的两端,且第一单向阀的导通方向与补气增焓热泵系统运行于第一状态时冷媒的流动方向相反;第二单向阀并联在第二电子膨胀阀的两端,且第二单向阀的导通方向与补气增焓热泵系统运行于第二状态时冷媒的流动方向相反。该技术方案解决了相关技术中由两个电子膨胀阀进行冷却液换向的补气增焓热泵系统存在的电子膨胀阀频繁动作的问题,但在补气增焓回路中使用了两个电子膨胀阀,造成回路复杂,维修成本较高。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种在制冷和制热模式下都能实现补气增焓的补气增焓空气源热泵。
本发明解决问题的技术方案是:所述空气源热泵包括四通阀、压缩机、第一膨胀阀、第二膨胀阀、补气增焓换热器、第一换热器和第二换热器;所述四通阀与补气增焓换热器连接在所述压缩机的两端;所述第二膨胀阀的一端与所述补气增焓换热器相连接,另一端与第一单向阀和第二单向阀相连接;所述第一单向阀一端与所述第二膨胀阀相连接,另一端与所述第一换热器相连接;所述第二单向阀一端与所述第二电子膨胀阀相连接,另一端与所述第二换热器相连接;所述压缩机、四通阀、第一换热器、补气增焓换热器、第二换热器能够形成第一循环回路,所述第二膨胀阀和第一单向阀能够形成第一补气增焓支路,所述第一单向阀的导通方向与所述第一循环回路中冷却液的流动方向相同;所述压缩机、四通阀、第二换热器、补气增焓换热器、第一换热器能够形成第二循环回路,所述第二膨胀阀和第二单向阀能够形成第二补气增焓回路,所述第二单向阀的导通方向与第二循环回路中冷却液的流动方向相同。
进一步地,所述第一换热器为管壳式换热器、板式换热器或套管式换热器。
进一步地,所述第二换热器包括翅片换热器和风机。
相对于现有技术,本发明的有益效益是:双单向阀设计,结构简单紧凑,效率高。
附图说明
图1是本发明所述空气源热泵的结构示意图。
附图标记说明:1-压缩机;2-第一换热器;3-第二膨胀阀;4-第一单向阀;5-补气增焓换热器;6-第二单向阀;7-第一膨胀阀;8-第二换热器;81-翅片换热器;82-风扇;9-四通阀。
具体实施方式
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