节能环保型热泵式空调系统控热装置转让专利

申请号 : CN201010548080.6

文献号 : CN101979930B

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基本信息:

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法律信息:

相似专利:

发明人 : 周文铸李烨于新娜江鸿张润卿张小虎毛宏雷

申请人 : 上海理工大学

摘要 :

本发明涉及一种节能环保型热泵式空调系统控热装置,包括水箱,进水管,信号接收器,高、低液位控制器,整流板,水箱内底部放置蒸发盘管,侧壁上装有散热元件,蒸发盘管上面设置有固定在水箱上的整流板,整流板上部水箱内设有高、低液位控制器,水箱的顶部侧面装有进水管,且进水管出水口延伸至蒸发盘管下面,进水管进水口上连接有电磁阀,整流板下部水箱内设有温度传感器,电磁阀,温度传感器,高、低液位控制器分别与信号接收器相连。本发明对热泵式空调系统中的风冷冷凝器采用水冷的方式,不需消耗任何电能,就能将冷凝器内多余的热量,通过散热元件输送到环境中去,既能节约电能,回收冷凝器内的部分热量供人们使用,又不影响空调系统的正常运行。

权利要求 :

1.一种节能环保型热泵式空调系统控热装置,包括水箱(20),进水管(1),信号接收器(2),高、低液位控制器(24,3),整流板(9),散热元件(11),蒸发盘管(19),温度传感器(23),电磁阀(25),其特征在于:所述水箱(20)内底部放置蒸发盘管(19),侧壁上装有散热元件(11),蒸发盘管(19)上面设置有固定在水箱(20)上的整流板(9),整流板(9)上部水箱(20)内设有高、低液位控制器(24,3),水箱(20)的顶部侧面装有进水管(1),且进水管(1)出水口延伸至蒸发盘管(19)下面,进水管(1)进水口上连接有电磁阀(25),整流板(9)下部水箱内设有温度传感器(23),电磁阀(25),温度传感器(23),高、低液位控制器(24,3)分别与信号接收器(2)相连。

2.根据权利要求1所述的节能环保型热泵式空调系统控热装置,其特征在于:所述水箱(20)顶端盖有保温盖板(5),并搁置在支架Ⅰ(4)上,保温盖板(5)上面设有把手(7)。

3.根据权利要求1所述的节能环保型热泵式空调系统控热装置,其特征在于:所述蒸发盘管(19)为椭圆形,并通过蒸发盘管托架(18)支承在水箱(20)底部。

4.根据权利要求1所述的节能环保型热泵式空调系统控热装置,其特征在于:所述散热元件(11)是圆柱形管状全封闭结构,散热元件(11)内通有制冷介质,散热元件(11)与水箱(20)内壁高度方向成一角度密封连接。

5.根据权利要求1所述的节能环保型热泵式空调系统控热装置,其特征在于:所述整流板(9)由2~3mm厚的塑料板制成,整流板(9)上开有数个5~10mm的孔,整流板(9)搁置在固定在水箱(20)四个内壁的支架Ⅱ(21)上。

6.根据权利要求1所述的节能环保型热泵式空调系统控热装置,其特征在于:所述水箱(20)上端的侧壁上装有溢流管(6),下端的侧壁上装有出水管(16),底端装有排污管(15),水箱(20)的内外壁之间设有保温材料层(22)。

7.根据权利要求1所述的节能环保型热泵式空调系统控热装置,其特征在于:所述进水管(1)由水箱(20)的上端进入,通过管道与水箱(20)下端的喷淋管(17)连接,喷淋管(17)为椭圆形的,在喷淋管(17)的朝上方向均匀布有数个2~3mm的孔。

8.根据权利要求1所述的节能环保型热泵式空调系统控热装置,其特征在于:所述水箱(20)通过固定板(14)和膨胀螺栓与砖墙(8)固定连接。

9.根据权利要求1所述的节能型热泵式空调系统控热装置,其特征在于:所述散热元件(11)固定在与砖墙(8)为一体的保温板(10)内。

说明书 :

节能环保型热泵式空调系统控热装置

技术领域

[0001] 本发明涉及一种热泵式空调系统,尤其是一种不需消耗电能,控制回收部分冷凝器侧的热量而不影响空调系统正常运行的节能环保型热泵式空调系统控热装置。

背景技术

[0002] 热泵式空调系统是一种很成熟的产品,已得到无论是制造商还是用户的认可。随着人们对产品多用途的需求和对节能及环境保护意识的加强,室外机组(夏季)即冷凝器排出的热量使得城市内的环境温度逐年提高,成为城市内热岛效应的来源之一。因此,相关专家不得不对这些产品进行改制,因此,热泵式热水器应运而生。该产品用热泵式机组产生热水供人们使用,解决了直接用电或燃气低效能的产生热水的途径,使其能效比提高了2~3倍,但不能作为空调器使用。而节能型热泵式空调系统控热装置将热泵式空调系统中的风冷冷凝器改为水冷的方式,即在水箱中加装蒸发盘管及散热元件的形式取代风冷冷凝器中的风机及翅片式换热器,解决了热泵式空调系统既能产生热水而又能作为空调器使用的效果。

发明内容

[0003] 本发明是要解决现有热泵式空调系统在运行过程中,由于室外机组中的风机耗电,回收风冷冷凝器部分热量的技术问题,而提供一种节能环保型热泵式空调系统控热装置,该控热装置能在不影响热泵式空调系统正常运行的情况下,对热泵式空调系统中的风冷冷凝器改为水冷的方式,即在水箱中加装蒸发盘管及散热元件的形式取代风冷冷凝器中的风机及翅片式换热器,即能达到热泵式空调系统既能产生热水而又能作为空调器使用的效果。
[0004] 本发明的技术方案是:一种节能环保型热泵式空调系统控热装置,包括水箱,进水管,信号接收器,高、低液位控制器,整流板,散热元件,蒸发盘管,温度传感器,电磁阀,其特点是:水箱内底部放置蒸发盘管,侧壁上装有散热元件,蒸发盘管上面设置有固定在水箱上的整流板,整流板上部水箱内设有高、低液位控制器,水箱的顶部侧面装有进水管,且进水管出水口延伸至蒸发盘管下面,进水管进水口上连接有电磁阀,整流板下部水箱内设有温度传感器,电磁阀,温度传感器,高、低液位控制器分别与信号接收器相连。
[0005] 水箱顶端盖有保温盖板,保温盖板搁置在支架Ⅰ上,保温盖板上面设有把手。
[0006] 蒸发盘管为椭圆形,并通过蒸发盘管托架支承在水箱底部。
[0007] 散热元件是圆柱形管状全封闭,散热元件内通有制冷介质,散热元件与水箱内壁高度方向成一角度密封连接。
[0008] 整流板由2~3mm厚的塑料板制成,整流板上开有数个5~10mm的孔,整流板搁置在固定在水箱四个内壁的支架Ⅱ上。
[0009] 水箱上端的侧壁上装有溢流管,下端的侧壁上装有出水管,底端装有排污管,水箱的内外壁之间设有保温材料层。
[0010] 进水管由水箱的上端进入,通过管道与水箱下端的喷淋管连接,喷淋管为椭圆形的,在喷淋管的朝上方向均匀布数个2~3mm的孔。
[0011] 水箱通过固定板和膨胀螺栓与砖墙固定连接。
[0012] 散热元件固定在与砖墙为一体的保温板内。
[0013] 本发明与现有技术相比具有如下有益效果:
[0014] 1.不改变现有热泵式空调器的使用效果;
[0015] 2.当热泵式空调器运行时,回收了冷凝器散发的部分热量供人使用;
[0016] 3.节约了风机所耗的电能;
[0017] 4.冷凝器侧多余的热量通过散热元件缓慢的散发到环境中,不会引起周围的环境温度急剧的上升,人不觉得有热感;
[0018] 5.将热泵式空调器风冷冷凝器改为水冷的方式即可达到节能的效果。

附图说明

[0019] 图1是本发明的结构剖视图;
[0020] 图2是图1的俯视图。

具体实施方式

[0021] 以下结合附图说明对本发明的结构和工作原理做进一步的详细描述,但本实施例并不用于限制本发明,凡是采用本发明的相似结构及其相似变化,均应列入本发明的保护范围。
[0022] 如图1,2所示,本发明的节能环保型热泵式空调系统控热装置主要包括进水管1、信号接收器2、低液位控制器3、支架Ⅰ4、保温盖板5、溢流管6、把手7、砖墙8、整流板9、特制装配保温板10、散热元件11、蒸发盘管出口12、蒸发盘管进口13、固定板14、排污管15、出水管16、喷淋管17、蒸发盘管托架18、蒸发盘管19、水箱20、支架Ⅱ21、保温材料22、温度传感器23、高液位控制器24、电磁阀25等。
[0023] 水箱20内水的液位高度由高液位控制器24和低液位控制器3控制,水箱20内水的温度由温度传感器23显示,进水管1的开关由电磁阀25控制,信号接收器2通过导线分别与低液位控制器3、温度传感器23、高液位控制器24及电磁阀25连接,水箱20内装有整流板9和蒸发盘管19,在水箱20的侧壁上装有散热元件11,水箱20的顶端有保温盖板5,保温盖板5上有把手7。
[0024] 整流板9的下端装有蒸发盘管19,蒸发盘管进口13和蒸发盘管出口12分别与其他设备连接。散热元件11内通有制冷介质,散热元件11与水箱20内壁高度方向成一定角度密封连接。整流板9由2~3mm厚的塑料板制成,整流板9上开有无数个5~10mm的孔,整流板9搁置在支架Ⅱ21上。水箱20上端的侧壁上装有溢流管6,下端的侧壁上装有出水管16,底端的侧壁上装有排污管15,水箱20的内外壁之间为保温材料22。进水管1上装有电磁阀25,进水管1由水箱20的上端进入,通过管道与水箱20下端的喷淋管17连接,在喷淋管17的朝上方向均匀布有无数个2~3mm的孔。
[0025] 本发明的工作过程为:进水管1与自来水管相连接,当水箱20内的水低于低液位控制器3时,低液位控制器3发出信号给信号接收器2,信号接收器2接收到信号后,发出指令给电磁阀25,电磁阀25即打开,靠自来水管道内的压力使水进入水箱20,当水位上升到高液位控制器24时,信号接收器2接收到信号后,发出指令给电磁阀25,电磁阀25即关闭。一旦电磁阀25失灵,多余的水通过溢流管6排入水斗内,被用户发现后可及时更换电磁阀25。
[0026] 水箱20内的水达到设定的液位高度后,开启热泵式空调器使之运行,由压缩机排出高温高压的制冷介质气体进入蒸发盘管19时,与蒸发盘管19外的水进行热量交换而使蒸发盘管19内制冷介质气体的温度下降,蒸发盘管19外水的温度升高,由于蒸发盘管19设置在水箱20及整流板9的下端,当下端的水与蒸发盘管19内的高温气体进行热量交换后,水温升高,与整流板9上端的水形成一定的温差和密度差,因此,密度小的热水就会自然而然的穿过布满小孔的整流板9往上浮,而密度大的冷水穿过布满小孔的整流板9往下沉,构成了由于水的密度差所造成的自然循环。整流板9上的小孔能使水温达到均匀的效果。当水箱内的水达到一定的温度时(空调装置中冷凝器的冷凝温度的上限值),散热元件11开始工作。散热元件11内灌注的为低沸点的介质,插入水箱20内的一端为热端,而穿过砖墙8的一端为冷端,散热元件11的热端在超过冷凝温度上限值的热水加温下,内部的低沸点的介质沸腾蒸发,蒸发气体进入安装有一定向上倾角的散热元件11的冷端冷凝,冷凝下来的液体靠自重又回到了散热元件11的热端,散热元件11就这样周而复始的运行,将冷凝器侧多余的热量传输到环境中去,满足空调器的正常运行。