[实用新型]一种水水式空气源三联供系统有效
申请号: | 202021966679.7 | 申请日: | 2020-09-09 |
公开(公告)号: | CN213421229U | 公开(公告)日: | 2021-06-11 |
发明(设计)人: | 曾波;杨炜鹏;雷朋飞;宗毅;凌嫦 | 申请(专利权)人: | 广东芬尼克兹节能设备有限公司 |
主分类号: | F24D3/18 | 分类号: | F24D3/18;F24D17/02;F24D19/10 |
代理公司: | 广州三环专利商标代理有限公司 44202 | 代理人: | 郭浩辉;麦小婵 |
地址: | 511470 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 水水式 空气 三联 系统 | ||
本实用新型提出了一种水水式空气源三联供系统,包括:用于制热或制冷的空气源热泵系统和用于制热水的水源热泵系统,所述空气源热泵系统与所述水源热泵系统通过水路复叠连接;本实用新型技术方案采用独立的空气源热泵系统与水源热泵系统,可以在不改变压缩机和蒸发器面积的情况下实现供暖制热的同时制热水的功能,并结合水路复叠连接方式,使制冷取得冷量的同时,可以回收利用热源侧制冷冷量,提高制冷能力与能效,而制冷剂液体在蒸发时通过吸取空气源热泵系统的热量来实现,提高制热能力和能效,以使空气源三联供系统的冷媒分布均匀,提高系统运行的稳定性。
技术领域
本实用新型涉及热泵制造技术领域,尤其涉及一种水水式空气源三联供系统。
背景技术
传统空气源三联供系统由一个压缩机、两个水侧换热器、一个风侧换热器、两个节流装置和两个四通阀组成,通过两个四通阀的切换来实现制冷、制热、热水以及制冷+热水模式的切换。
但是传统空气源三联供系统虽然可以在夏天制冷、冬天供暖制热、制生活热水和夏天制冷同时制生活热水,但是无法在冬天供暖制热的同时制生活热水。虽然有部分企业采用双系统热泵,通过增大压缩机和蒸发器的面积实现冬天供暖同时实现制热水,但此方案存在由于两个系统冷媒分布不均,从而影响了供暖或制热水的效果。此外,由于传统空气源三联供系统采用两个四通阀切换实现模式转换的方式,会造成制冷剂储存在不同换热器与管道中,导致转换模式后制冷剂分布不均衡使系统运行异常或无法发挥出正常能力水平。
因此,目前市面上亟需一种空气源三联供系统,可以在不改变压缩机和蒸发器面积的情况下实现供暖制热的同时制热水的功能,保持空气源三联供系统的冷媒分布均匀,提高系统运行的稳定性。
实用新型内容
本实用新型提供了一种水水式空气源三联供系统,可以在不改变压缩机和蒸发器面积的情况下实现供暖制热的同时制热水的功能,保持空气源三联供系统的冷媒分布均匀,提高系统运行的稳定性。
为了解决上述技术问题,本实用新型实施例提供了一种水水式空气源三联供系统,包括:用于制热或制冷的空气源热泵系统和用于制热水的水源热泵系统,所述空气源热泵系统与所述水源热泵系统通过水路复叠连接。
作为优选方案,所述空气源热泵系统包括第一压缩机、阀门部件、风侧换热器、第一节流装置和第一水侧换热器;
所述第一压缩机的输出端与所述阀门部件的上部阀门连接,所述阀门部件的下部第一阀门与所述风侧换热器的上端连接,所述风侧换热器的下端通过所述第一节流装置与所述第一水侧换热器的第一气体端连接;所述第一水侧换热器的第二气体端与所述阀门部件的下部第三阀门连接;所述阀门部件的下部第二阀门与所述第一压缩机的输入端连接;所述第一水侧换热器上设置有进水口和出水口。
作为优选方案,所述水源热泵系统包括第二压缩机、第二水侧换热器、第二节流装置和第三水侧换热器;
所述第二压缩机的输出端与所述第三水侧换热器的第一气体端连接;所述第三水侧换热器的第二气体端通过所述第二节流装置与所述第二水侧换热器的第一气体端连接;所述第二水侧换热器的第二气体端与所述第二压缩机的输入端连接;所述第二水侧换热器和所述第三水侧换热器上均设置有进水口和出水口。
作为优选方案,所述空气源热泵系统与所述水源热泵系统通过水路复叠连接,具体为:所述第一水侧换热器的进水口与所述第二水侧换热器的进水口复叠连接,形成第一进水口;所述第一水侧换热器的出水口与所述第二水侧换热器的出水口复叠连接,形成第一出水口。
作为优选方案,所述第一压缩机产生高温高压的制冷剂气体,经阀门部件流入到第一水侧换热器进行冷凝,冷水从第一进水口流入第一水侧换热器内部与同时进入高温高压的制冷剂液体进行热交换后变成热水通过第一出水口流出实现制热;同时,所述第二压缩机产生高温高压的制冷剂气体,进入第三水侧换热器冷凝,冷水从第三水侧换热器的进水口流入第三水侧换热器内部与同时进入高温高压的制冷剂液体进行热交换后变成热水通过第三水侧换热器的出水口流出实现制热水。
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