[發明專利]一種無水地暖多聯復合系統及其控制方法在審
| 申請號: | 201710249828.4 | 申請日: | 2017-04-17 |
| 公開(公告)號: | CN106949531A | 公開(公告)日: | 2017-07-14 |
| 發明(設計)人: | 雷朋飛;劉遠輝;高翔;劉旭陽;楊建亮;劉學胡;牛亮 | 申請(專利權)人: | 廣東芬尼克茲節能設備有限公司 |
| 主分類號: | F24D15/04 | 分類號: | F24D15/04;F24F5/00;F25B13/00;F25B41/04;F25B41/06;F25B29/00 |
| 代理公司: | 廣州嘉權專利商標事務所有限公司44205 | 代理人: | 譚英強 |
| 地址: | 511470 廣東*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 水地 暖多聯 復合 系統 及其 控制 方法 | ||
技術領域
本發明涉及采暖技術領域,尤其涉及一種無水地暖多聯復合系統及其控制方法。
背景技術
隨著人們對于采暖要求的不斷提升,無水地暖以其舒適安全、環保節能、費用低等高性價比獲得了很多家庭的青睞,但是隨著無水地暖的慢慢推進市場,還是會發現現行的無水地暖系統會存在以下問題:
以往的無水地暖系統只能簡單的實現地板采暖和風盤制冷兩個功能,功能相對簡單,無法滿足目前客戶要求一套系統功能集成化和舒適化的需求。
以往的無水地暖系統無法實現每個風盤獨立制冷,所有風盤制冷只能統一控制,這樣控制不夠靈活,而且也增加了一些不需要開啟風盤被開啟后運行所帶來的能耗。
以往的無水地暖系統沒有對蒸發后的熱量進行有效回收,導致熱量的浪費。
發明內容
為了解決上述技術問題,本發明的目的是提供一種能多功能,且能減少能耗的一種無水地暖多聯復合系統及其控制方法。
本發明所采取的技術方案是:
一種無水地暖多聯復合系統,包括壓縮機、換熱器、水箱盤管、無水毛細管和VRV單元,所述壓縮機、換熱器和水箱盤管形成加熱回路,所述壓縮機、換熱器和無水毛細管形成地暖地冷回路,所述壓縮機、換熱器和VRV單元形成制冷制熱回路。
作為所述的一種無水地暖多聯復合系統的進一步改進,還包括有四通閥,所述壓縮機的輸出端與四通閥的D口連接,所述四通閥的S口與壓縮機的輸入端連接,所述四通閥的C口分別與水箱盤管、無水毛細管和VRV單元連接,所述四通閥的E口連接至換熱器和VRV單元,所述換熱器分別與水箱盤管、無水毛細管和VRV單元連接。
作為所述的一種無水地暖多聯復合系統的進一步改進,所述VRV單元包括多個VRV換熱器和多個與各VRV一一對應連接的VRV電子膨脹閥,各所述VRV換熱器分別連接至四通閥的C口和E口,各所述VRV電子膨脹閥連接至換熱器。
作為所述的一種無水地暖多聯復合系統的進一步改進,還包括有第一單向閥、第一電磁二通閥和第三電子膨脹閥,各所述VRV電子膨脹閥通過第三電子膨脹閥進而連接至換熱器,各所述VRV換熱器連接至第一電磁二通閥的輸出端和第一單向閥的輸入端,所述第一電磁二通閥的輸入端連接至四通閥的C口,所述第一單向閥的輸出端連接至四通閥的E口。
作為所述的一種無水地暖多聯復合系統的進一步改進,還包括有第三電磁二通閥、第四單向閥、第一電子膨脹閥、第五單向閥、第四電磁二通閥、第五電磁二通閥、第六單向閥和第七單向閥、所述水箱盤管的輸入口分別連接至第三電磁二通閥的輸出端和第四單向閥的輸入端,所述第三電磁二通閥的輸入端和第四單向閥的輸出端均連接至四通閥的C口,所述水箱盤管的輸出口通過第一電子膨脹閥連接至第五電磁二通閥的輸入端,所述第五電磁二通閥的輸入端和第六單向閥的輸出端均連接至第三電子膨脹閥的第一端,所述第三電子膨脹閥的第二端分別連接至各VRV電子膨脹閥,所述第五電磁二通閥的輸出端和第六單向閥的輸入端均連接至換熱器的第一端,所述換熱器的第二端分別連接至第七單向閥的輸入端和第四電磁二通閥的輸出端,所述第七單向閥的輸出端和第四電磁二通閥的輸入端均連接至四通閥的E口,所述水箱盤管的輸出口連接至第五單向閥的輸入端,所述第五單向閥的輸出端連接至第三電子膨脹閥的第一端。
作為所述的一種無水地暖多聯復合系統的進一步改進,還包括有第二單向閥、第三單向閥、第二電磁二通閥和第二電子膨脹閥,所述無水毛細管的第一端分別連接至第二單向閥的輸入端和第二電磁二通閥的輸出端,所述第二單向閥的輸出端連接至第三單向閥的輸入端,所述第二單向閥的輸出端還連接至四通閥的E口,所述第三單向閥的輸出端連接至四通閥的C口,所述無水毛細管的第二端連接至第二電子膨脹閥的第一端,所述第二電子膨脹閥的第二端分別連接至第五單向閥的輸出端和第五電磁二通閥的輸入端。
本發明所采用的另一技術方案是:
一種所述的無水地暖多聯復合系統的控制方法,包括水箱加熱模式、無水地暖模式、無水地冷模式、多聯制冷模式和多聯制熱模式;
所述水箱加熱模式,其具體包括以下步驟:
將第三電磁二通閥、第一電子膨脹閥和第五電磁二通閥開啟,并將其他電子膨脹閥和電磁二通閥關閉;
所述壓縮機排出高溫高壓的制冷劑氣體進入四通閥的D口,然后經四通閥的C口和第三電磁二通閥進入熱水水箱的水箱盤管進行冷凝,水箱中的水吸收了水箱盤管中制冷劑的熱量變成了熱水;
所述制冷劑冷凝后變成了低溫高壓的制冷劑液體進入第一電子膨脹閥節流;
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