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[實(shí)用新型]一種跨臨界二氧化碳空氣源熱泵有效

專利信息
申請(qǐng)?zhí)枺?/td> 201720933109.X 申請(qǐng)日: 2017-07-29
公開(公告)號(hào): CN206656510U 公開(公告)日: 2017-11-21
發(fā)明(設(shè)計(jì))人: 賈民強(qiáng) 申請(qǐng)(專利權(quán))人: 浙江民曜新能源有限公司
主分類號(hào): F25B9/00 分類號(hào): F25B9/00;F25B49/02
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地址: 322100 浙*** 國(guó)省代碼: 浙江;33
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摘要:
搜索關(guān)鍵詞: 一種 臨界 二氧化碳 空氣 源熱泵
【說明書】:

技術(shù)領(lǐng)域

實(shí)用新型涉及水加熱設(shè)備,尤其是涉及一種跨臨界二氧化碳空氣源熱泵。

背景技術(shù)

空氣能熱泵是由電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)的,利用蒸汽壓縮制冷循環(huán)工作原理,以環(huán)境空氣為冷(熱)源制取冷(熱)風(fēng)或者冷(熱)水的設(shè)備,主要零部件包括用熱側(cè)換熱設(shè)備、熱源側(cè)換熱設(shè)備及壓縮機(jī)等??諝饽軣岜美每諝庵械臒崃孔鳛榈蜏?zé)嵩矗?jīng)過傳統(tǒng)空調(diào)器中的冷凝器或蒸發(fā)器進(jìn)行熱交換,然后通過循環(huán)系統(tǒng),提取或釋放熱能,利用機(jī)組循環(huán)系統(tǒng)將能量轉(zhuǎn)移到建筑物內(nèi),滿足用戶對(duì)生活熱水、地暖或空調(diào)等需求。傳統(tǒng)的熱泵都是采用單級(jí)設(shè)計(jì),其采用綜合變頻技術(shù),并聯(lián)壓縮機(jī)或可替換壓縮方式,蓄熱系統(tǒng),但是這樣會(huì)增加單級(jí)系統(tǒng)的投資,從而丟掉了最大的優(yōu)點(diǎn)。

實(shí)用新型內(nèi)容

為解決上述問題,本實(shí)用新型提出了一種節(jié)能環(huán)保、運(yùn)行穩(wěn)定、加熱效果好的雙級(jí)式跨臨界二氧化碳空氣源熱泵。

本實(shí)用新型所采用的技術(shù)方案是:一種跨臨界二氧化碳空氣源熱泵,包括箱體;控制器,所述控制器設(shè)置在箱體的一側(cè);壓縮機(jī),所述壓縮機(jī)設(shè)置在箱體內(nèi)的底部,并與控制器電連接;換熱器,所述換熱器設(shè)置在壓縮機(jī)的一側(cè),并與控制器電連接,換熱器的介質(zhì)進(jìn)口與壓縮機(jī)的介質(zhì)出口連接;水泵,所述水泵設(shè)置在壓縮機(jī)與換熱器的一側(cè),并與控制器電連接,水泵的出水口與換熱器的進(jìn)水口連接;回?zé)崞?,所述回?zé)崞髟O(shè)置在壓縮機(jī)與換熱器的另一側(cè),并與控制器電連接,所述回?zé)崞鞯慕橘|(zhì)進(jìn)口與換熱器的介質(zhì)出口連接,回?fù)Q器的介質(zhì)出口與壓縮機(jī)的介質(zhì)進(jìn)口連接;氣液分離器,所述器液分離器設(shè)置在箱體的內(nèi)部,并與控制器電連接,所述氣液分離器的介質(zhì)出口的回?zé)崞骱蛪嚎s機(jī)的介質(zhì)接口連接;散熱片,所述散熱片設(shè)置在壓縮機(jī)和換熱器的上方,所述散熱片的介質(zhì)出口與氣液分離器的介質(zhì)進(jìn)口連接;風(fēng)扇,所述風(fēng)扇設(shè)置在箱體的頂部,并位于散熱片的正上方,且與控制器電連接;所述壓縮機(jī)的介質(zhì)出口還連接有雙路并聯(lián)管路,且還與散熱片的介質(zhì)進(jìn)口連接,所述雙路并聯(lián)管路還與回?zé)崞鞯慕橘|(zhì)出口連接。

作為進(jìn)一步地技術(shù)方案,所述風(fēng)扇至少設(shè)置有兩組,并同時(shí)與控制器電連接。

作為進(jìn)一步地技術(shù)方案,所述箱體的一側(cè)設(shè)置有排水口、進(jìn)水口和出水口,所述進(jìn)水口與水泵進(jìn)水口連接,所述出水口與換熱器的出水口連接。

作為進(jìn)一步地技術(shù)方案,所述散熱片的介質(zhì)進(jìn)口處設(shè)置有進(jìn)氣口。

本實(shí)用新型與現(xiàn)有技術(shù)相比較,其具有以下有益效果:

本實(shí)用新型的跨臨界二氧化碳空氣源熱泵采用二氧化碳為介質(zhì),更加環(huán)保節(jié)能、經(jīng)濟(jì),在低溫環(huán)境下工作時(shí)通過變頻技術(shù)來提高系統(tǒng)制熱量,有效地解決了低溫工況可靠性的問題,在超低溫的情況下依然可以正常運(yùn)行,并且熱水的生產(chǎn)熱量高在,系統(tǒng)cop下降幅度非常大的情況下,也不會(huì)造成噪音增大、高頻運(yùn)行回油和電磁不兼容的問題,其還具有加熱效率高,能效高等優(yōu)點(diǎn)。

附圖說明

圖1是本實(shí)用新型的結(jié)構(gòu)示意圖;

圖2是本實(shí)用新型的系統(tǒng)連接示意圖。

具體實(shí)施方式

為了使本實(shí)用新型的目的、技術(shù)方案及優(yōu)點(diǎn)更加清楚明白,以下結(jié)合附圖及實(shí)施方式,對(duì)本實(shí)用新型進(jìn)行進(jìn)一步詳細(xì)說明,應(yīng)當(dāng)理解為,此處所描述的具體實(shí)施方式僅僅用以解釋本實(shí)用新型,并不用于限定本實(shí)用新型。

如圖1和圖2所示的一種跨臨界二氧化碳空氣源熱泵,包括箱體1;控制器2,所述控制器2設(shè)置在箱體1的一側(cè);壓縮機(jī)3,所述壓縮機(jī)3設(shè)置在箱體1內(nèi)的底部,并與控制器2電連接;換熱器4,所述換熱器4設(shè)置在壓縮機(jī)3的一側(cè),并與控制器2電連接,換熱器4的介質(zhì)進(jìn)口與壓縮機(jī)3的介質(zhì)出口連接;水泵5,所述水泵5設(shè)置在壓縮機(jī)3與換熱器4的一側(cè),并與控制器2電連接,水泵5的出水口與換熱器4的進(jìn)水口連接;回?zé)崞?,所述回?zé)崞?設(shè)置在壓縮機(jī)3與換熱器4的另一側(cè),并與控制器2電連接,所述回?zé)崞?的介質(zhì)進(jìn)口與換熱器4的介質(zhì)出口連接,回?fù)Q器6的介質(zhì)出口與壓縮機(jī)3的介質(zhì)進(jìn)口連接;氣液分離器7,所述器液分離器7設(shè)置在箱體1的內(nèi)部,并與控制器2電連接,所述氣液分離器7的介質(zhì)出口的回?zé)崞?和壓縮機(jī)3的介質(zhì)接口連接;散熱片8,所述散熱片8設(shè)置在壓縮機(jī)3和換熱器4的上方,所述散熱片8的介質(zhì)出口與氣液分離器7的介質(zhì)進(jìn)口連接;風(fēng)扇9,所述風(fēng)扇9設(shè)置在箱體1的頂部,并位于散熱片8的正上方,且與控制器2電連接;所述壓縮機(jī)3的介質(zhì)出口還連接有雙路并聯(lián)管路10,且還與散熱片8的介質(zhì)進(jìn)口連接,所述雙路并聯(lián)管路10還與回?zé)崞?的介質(zhì)出口連接。

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