[實(shí)用新型]水側(cè)換熱結(jié)構(gòu)、換熱系統(tǒng)及空調(diào)有效
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 202022668124.0 | 申請(qǐng)日: | 2020-11-17 |
| 公開(公告)號(hào): | CN213872957U | 公開(公告)日: | 2021-08-03 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 孫思;屈清杲;溫祖恒 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 珠海格力電器股份有限公司 |
| 主分類號(hào): | F24F3/06 | 分類號(hào): | F24F3/06;F25B39/00 |
| 代理公司: | 廣州華進(jìn)聯(lián)合專利商標(biāo)代理有限公司 44224 | 代理人: | 王裕波 |
| 地址: | 519000 廣*** | 國(guó)省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 水側(cè)換熱 結(jié)構(gòu) 系統(tǒng) 空調(diào) | ||
本實(shí)用新型公開一種水側(cè)換熱結(jié)構(gòu)、換熱系統(tǒng)及空調(diào),該水側(cè)換熱結(jié)構(gòu)包括n級(jí)依次串聯(lián)連接的水側(cè)換熱器,水側(cè)換熱器包括供冷媒流通的冷媒通道和供與冷媒通道內(nèi)的冷媒換熱的水流通的水流通道,且第n級(jí)水側(cè)換熱器用于通過降低第n?1級(jí)水側(cè)換熱器中冷媒通道內(nèi)的冷媒溫度以再次降低第n?1級(jí)水側(cè)換熱器中水流通道內(nèi)水的溫度。冷媒進(jìn)入冷媒通道內(nèi)與水流通道內(nèi)的水進(jìn)行換熱,由于第n級(jí)水側(cè)換熱器用于通過降低第n?1級(jí)水側(cè)換熱器中冷媒通道內(nèi)的冷媒溫度以再次降低第n?1級(jí)水側(cè)換熱器中水流通道內(nèi)水的溫度,所以使得初始進(jìn)水溫度和最終出水溫度之間差值變大,進(jìn)而可以在保證輸出能力不變的情況下減少水的流量,從而降低水泵尺寸和功率。
技術(shù)領(lǐng)域
本實(shí)用新型涉及空調(diào)系統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)域,特別是涉及一種水側(cè)換熱結(jié)構(gòu)、換熱系統(tǒng)及空調(diào)。
背景技術(shù)
隨著工業(yè)技術(shù)的不斷發(fā)展,中央空調(diào)技術(shù)也不斷的在進(jìn)步;目前,大眾用戶在選擇中央空調(diào)時(shí),往往會(huì)關(guān)注中央空調(diào)自身的產(chǎn)品成本和工程安裝成本。
然而,傳統(tǒng)的中央空調(diào)在使用時(shí),需要選用較大尺寸和型號(hào)的水泵,水泵能耗成本較大,進(jìn)而間接提升了中央空調(diào)的成本,制約中央空調(diào)的普及推廣應(yīng)用。
實(shí)用新型內(nèi)容
基于此,針對(duì)傳統(tǒng)的中央空調(diào)在使用時(shí),需要選用較大尺寸和型號(hào)的水泵,水泵成本較大,進(jìn)而間接提升了中央空調(diào)的成本,制約中央空調(diào)的普及推廣應(yīng)用的問題,提出了一種水側(cè)換熱結(jié)構(gòu)、換熱系統(tǒng)及空調(diào),該水側(cè)換熱結(jié)構(gòu)、換熱系統(tǒng)及空調(diào)在使用時(shí)可以在保證輸出能力不變的情況下減少水流量,從而降低水泵尺寸和功率,進(jìn)而減低水泵的能耗,節(jié)約成本。
具體技術(shù)方案如下:
一方面,本申請(qǐng)涉及一種水側(cè)換熱結(jié)構(gòu),包括n級(jí)依次串聯(lián)連接的水側(cè)換熱器,所述水側(cè)換熱器包括供冷媒流通的冷媒通道和供與所述冷媒通道內(nèi)的冷媒換熱的水流通的水流通道,且第n級(jí)所述水側(cè)換熱器用于通過降低第n-1級(jí)所述水側(cè)換熱器中所述冷媒通道內(nèi)的冷媒溫度以再次降低第n-1級(jí)所述水側(cè)換熱器中所述水流通道內(nèi)水的溫度,其中,n≥2。
上述水側(cè)換熱結(jié)構(gòu)在使用時(shí),冷媒進(jìn)入冷媒通道內(nèi)與水流通道內(nèi)的水進(jìn)行換熱,由于所述第n級(jí)所述水側(cè)換熱器通過降低第n-1級(jí)所述水側(cè)換熱器中所述冷媒通道內(nèi)的冷媒溫度以再次降低第n-1級(jí)所述水側(cè)換熱器中所述水流通道內(nèi)水的溫度,所以使得在水側(cè)換熱結(jié)構(gòu)中初始進(jìn)水溫度和最終出水溫度之間差值變大,進(jìn)而可以在保證輸出能力不變的情況下減少水的流量,從而降低水泵尺寸和功率,進(jìn)而減低水泵的能耗,節(jié)約成本。
下面進(jìn)一步對(duì)技術(shù)方案進(jìn)行說明:
在其中一個(gè)實(shí)施例中,位于第n-1級(jí)所述水側(cè)換熱器的所述冷媒通道與第n 級(jí)所述水側(cè)換熱器的冷媒通道連通,位于第n-1級(jí)所述水側(cè)換熱器的所述水流通道的出水端與第n級(jí)所述水側(cè)換熱器的水流通道的進(jìn)水端連通,且位于第1級(jí)水側(cè)換熱器的水流通道的進(jìn)水端用于與水源連通,第n級(jí)水側(cè)換熱器的水流通道的出水端用于與末端連通。如此,位于前一級(jí)中水側(cè)換熱器中的冷媒在蒸發(fā)吸熱后形成的氣液混合態(tài)的冷媒還可以進(jìn)入下一級(jí)所述水側(cè)換熱器的冷媒通道內(nèi)進(jìn)行再一次蒸發(fā)吸熱,以實(shí)現(xiàn)再次降溫。同時(shí),水源向第1級(jí)水側(cè)換熱器的水流通道的進(jìn)水端供應(yīng)水,然后通過第1級(jí)水側(cè)換熱器的水流通道的出水端向下一級(jí)水側(cè)換熱器的水流通道繼續(xù)輸送直至通過第n級(jí)水側(cè)換熱器的水流通道的出水端向末端供應(yīng),后一級(jí)水側(cè)換熱器中水流通道內(nèi)的水的溫度比前一級(jí)水流通道內(nèi)的水的溫度較低,如此,第1級(jí)水側(cè)換熱器中初始進(jìn)來的水的溫度與第n級(jí)水側(cè)換熱器向末端供應(yīng)的水的水溫溫差較大,進(jìn)而可以在保證輸出能力不變的情況下減少水的流量,從而降低水泵尺寸和功率,進(jìn)而減低水泵的能耗,節(jié)約成本。
在其中一個(gè)實(shí)施例中,所述冷媒通道包括冷媒流入通道,第n-1級(jí)所述水側(cè)換熱器的所述冷媒流入通道與第n級(jí)所述水側(cè)換熱器的所述冷媒流入通道連通,其中,第1級(jí)所述水側(cè)換熱器的所述冷媒流入通道的冷媒進(jìn)口端用于與冷凝器的出口端連通。
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