[发明专利]一种宽环温型CO2 有效
申请号: | 201911405335.0 | 申请日: | 2019-12-30 |
公开(公告)号: | CN111306827B | 公开(公告)日: | 2023-08-29 |
发明(设计)人: | 黄鑫;王作忠;初韶群;苗畅新;吴正茂;阎树冬 | 申请(专利权)人: | 冰山冷热科技股份有限公司 |
主分类号: | F25B9/00 | 分类号: | F25B9/00;F25B41/20;F25B47/02;F24H4/02 |
代理公司: | 大连东方专利代理有限责任公司 21212 | 代理人: | 高永德;李洪福 |
地址: | 116600 辽宁省大*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 宽环温型 co base sub | ||
本发明提供一种宽环温型COsubgt;2/subgt;空气源热泵系统,包括:低压段COsubgt;2/subgt;压缩机,高压段排气电子三通阀,高压段COsubgt;2/subgt;压缩机,热回收板式换热器,回热循环板式换热器,高压电子压力调节阀,蒸发器以及去过热器,气液分离器,汽分电子压力调节阀,低压段吸气电子三通阀以及去过热器单向阀;蒸发器以及去过热器一体化设计,给予亚临界压缩机预散热和整个系统的蒸发吸收热量,预散热给予蒸发吸热的热量补偿,实现热源的最大回收利用。室外温度变化过程将通过控制器进行数据采集,控制器程序可通过控制电子三通阀实现制热循环的切换,该切换保证在低环温情况下系统实现两级压缩过程,高环温情况下实现一级压缩过程,可保证系统安全可靠运行,同时保证系统运行的高效率。
技术领域
本发明涉及热泵系统技术领域,具体而言,尤其涉及一种宽环温型CO2空气源热泵系统。
背景技术
随着国家对环保要求的提高,冬季取暖设备由传统的燃煤向使用电力的热泵系统转变。而热泵系统中需要使用冷媒工质,自然冷媒CO2由于其自身优良的环保特性(ODP=0,GWP=1),优秀的制热能力,使其在新型热泵系统中备受青睐。我们国家纬度南北跨度很大,北方地区冬季环境温度会低达-40℃,温度跨度很大,普通型热泵系统难以适应北方低环温的使用。
发明内容
根据上述提出的技术问题,而提供一种宽环温型CO2空气源热泵系统。本发明采用的技术手段如下:
一种宽环温型CO2空气源热泵系统,包括:
低压段CO2压缩机,排气单向阀,高压段排气电子三通阀,高压段CO2压缩机,热回收板式换热器,回热循环板式换热器,高压电子压力调节阀,蒸发器以及去过热器,气液分离器,汽分电子压力调节阀,低压段吸气电子三通阀,电动球阀,去过热器单向阀;
所述低压段CO2压缩机一端通过带有排气单向阀的管路经由蒸发器以及去过热器与高压段CO2压缩机的进气管路连通,且位于蒸发器以及去过热器出口位置设置有去过热器单向阀;
另一端通过管路与低压段吸气电子三通阀其中一个口连通;低压段吸气电子三通阀的另外一路管线与高压段CO2压缩机连通,低压段吸气电子三通阀的最后一路与气液分离器的气路连通,低压段吸气电子三通阀与气液分离器的气路经由回热循环板式换热器;
高压段CO2压缩机的输出端与高压段排气电子三通阀的其中一路连通,高压段排气电子三通阀的另外一路与热回收板式换热器连通,热回收板式换热器的输出管路与回热循环板式换热器连通,回热循环板式换热器连通的输出管路经由蒸发器以及去过热器最终与气液分离器入口连通;高压段排气电子三通阀的最后一路与回热循环板式换热器位于蒸发器以及去过热器前端的管线连通,汇聚在一起再经由蒸发器以及去过热器;高压电子压力调节阀设置在回热循环板式换热器与蒸发器以及去过热器之间的管路上;
气液分离器的另外一个输出管路上设置有汽分电子压力调节阀,且最终与气液分离器的气路连通,且位于气液分离器的气路出口与此连通位置之间设置有电动球阀。
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