一种节能冷热水机组系统的制作方法

文档序号:12250115阅读:481来源:国知局
一种节能冷热水机组系统的制作方法与工艺

本实用新型涉及一种节能冷热水机组系统。



背景技术:

目前,随着科技发展,冷热水机组系统的使用已经非常普遍。但其应用仍然存在较多不足之处,如冷凝器的散热问题以及由于与空气进行换热导致其大量热量浪费,还使环境温度升高等,因此,该冷热水机组系统还具有一定的改进空间。



技术实现要素:

本实用新型的目的是提供一种节能冷热水机组系统。本实用新型的目的是通过以下技术方案来实现:

一种节能冷热水机组系统,包括压缩机、四通换向阀、冷凝器、储液罐、蒸发器以及气液分离器;

所述四通换向阀分别与压缩机、气液分离器、冷凝器以及蒸发器连接;四通换向阀中,与气液分离器和蒸发器连接的两个端口彼此导通;

所述气液分离器与压缩机连接,所述压缩机通过四通换向阀与冷凝器连接,该冷凝器通过第一单向阀与储液罐连接,该储液罐通过第二单向阀与蒸发器连接,该蒸发器通过四通换向阀与气液分离器连接;

所述冷凝器上连接有对其进行散热的散热装置,该散热装置包括喷淋装置;所述喷淋装置通过水泵与储水容器连接;所述冷凝器和喷淋装置的下方设置有热量回收装置,该热量回收装置通过连通水管与保温灌连接。

进一步地,所述保温灌与储水容器连接。

进一步地,所述连通水管上设有水处理装置。

进一步地,所述水处理装置沿着水流方向依次设有初效过滤器和活性炭过滤器。

进一步地,所述活性炭过滤器与保温灌通过主路、第一支路和第二支路连接,所述第一支路上设有HEPA高效过滤装置,所述第二支路上设有反渗透膜,所述HEPA高效过滤装置与反渗透膜连接;

所述主路上、活性炭过滤器与HEPA高效过滤装置之间、活性炭过滤器与反渗透膜之间、反渗透膜与保温灌之间以及HEPA高效过滤装置与反渗透膜之间均设有阀门。

进一步地,所述水泵上连接有驱动电路的输出端,该驱动电路与控制器连接。

进一步地,所述储液罐与第二单向阀之间设有干燥过滤器,该干燥过滤器内设有吸湿性的分子筛。

进一步地,所述干燥过滤器与第二单向阀之间设有电子膨胀阀。

进一步地,所述热量回收装置内设有水质探头。

进一步地,所述压缩机与四通换向阀之间设有第一压力测定探头和第一压力控制器;所述气液分离器与四通换向阀之间设有第二压力测定探头和第二压力控制器。

进一步地,所述第一压力测定探头、第二压力测定探头和水质探头均与传感器连接。

本实用新型提供了一种节能冷热水机组系统,其主要具有的有益效果为:

①该冷热水机组系统能够制冷制热且制冷制热效果好,并能对于空气进行热交换的冷凝器进行散热,散热效果显著。

②此外,还可对散热装置收集的热量进行回收,节能环保,且回收后的温水可进行进一步的使用或再回到储水容器中进行循环使用,减少浪费。

③更重要的是,本系统还设有净化系统,避免了污物对相关容器或管道的污染,使得更换或清理成本提高。

附图说明

下面根据附图对本实用新型作进一步详细说明。

图1是本实用新型实施例所述的冷热水机组系统的结构示意图;

图2是本实用新型实施例所述的散热与热量回收系统的结构示意图;

图3是本实用新型实施例所述的水处理系统的结构示意图。

具体实施方式

为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本实用新型实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此,以下对在附图中提供的本实用新型的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围,而是仅仅表示本实用新型的选定实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

在本实用新型的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

本实用新型实施例所述的一种节能冷热水机组系统,如图1所示,包括压缩机101、四通换向阀103、冷凝器104、储液罐106、蒸发器108以及气液分离器102;

所述四通换向阀103分别与压缩机、气液分离器、冷凝器以及蒸发器连接;四通换向阀103中,与气液分离器和蒸发器连接的两个端口彼此导通;

所述气液分离器102与压缩机连接,所述压缩机101通过四通换向阀与冷凝器104连接,该冷凝器通过第一单向阀105与储液罐106连接,该储液罐通过第二单向阀113与蒸发器108连接,该蒸发器通过四通换向阀与气液分离器102连接;

所述冷凝器上连接有对其进行散热的散热装置,如图2所示,该散热装置包括喷淋装置131,所述喷淋装置131通过水泵132与储水容器133连接;所述冷凝器42和喷淋装置131的下方设置有热量回收装置134,该热量回收装置134通过连通水管与保温灌141连接,则保温灌141中的可用于生活用水或其他制热设备用水,避免热量浪费,且能够良好的使用,节能环保。

作为进一步优选的实施方式,如图2所示,所述保温灌141可与储水容器133连接,热量回收装置134中的水可进入储水容器133进行循环使用。

作为进一步优选的实施方式,所述连通水管上设有水处理装置135。

作为进一步优选的实施方式,所述水处理装135置沿着水流方向依次设有初效过滤器136和活性炭过滤器137,如图3所示。

作为进一步优选的实施方式,如图3所示,所述活性炭过滤器137与储水容器133通过主路1、第一支路2和第二支路3连接,所述第一支路2上设有HEPA高效过滤装置139,所述第二支路3上设有反渗透膜140,所述HEPA高效过滤装置139与反渗透膜140连接,如图3所示;各种类型的过滤方式联合使用使得水的净化效果更好,净化效率更高,使水流经的容器或管道的水垢大大的减少,避免了相关容器或管道的损坏和更换,使用更方便,节省后期维护或更换带来的人力或资金的损耗。

反渗透膜93是一种模拟生物半透膜制成的人工半透膜,其可用高分子材料制成,如醋酸纤维素膜、芳香族聚酰肼膜膜,表面微孔的直径一般在0.5~10nm之间,该反渗透膜93的水透过性好。

所述主路1上、活性炭过滤器137与HEPA高效过滤装置139之间、活性炭过滤器137与反渗透膜140之间、反渗透膜140与储水容器133之间以及HEPA高效过滤装置139与反渗透膜140之间均设有阀门4。

可根据实际情况选择净化路径,该活性炭过滤器137与HEPA高效过滤装置139可选择性的使用任何一种或全部,自由度更高,避免不必要的使用耗损等。

作为进一步优选的实施方式,所述水泵45上连接有驱动电路的输出端,该驱动电路与控制器连接。

作为进一步优选的实施方式,如图1所示,所述储液罐与第二单向阀113之间设有干燥过滤器107,该干燥过滤器内设有吸湿性的分子筛。

作为进一步优选的实施方式,如图1所示,所述干燥过滤器107与第二单向阀113之间设有电子膨胀阀114。

作为进一步优选的实施方式,如图1所示,所述压缩机与四通换向阀之间设有第一压力测定探头和第一压力控制器。

作为进一步优选的实施方式,所述热量回收装置134内设有水质探头,主要感知水中的固体颗粒或测定水的浑浊度等,以此来预测水的水质状况,并据此来选择使用的水处理装置。

作为进一步优选的实施方式,所述气液分离器与四通换向阀之间设有第二压力测定探头和第二压力控制器。

作为进一步优选的实施方式,所述第一压力测定探头、第二压力测定探头以及水质探头均与传感器连接,该传感器与智能终端连接。

作为进一步优选的实施方式,所述智能终端包括智能手机、ipad或PC等,可实时了解具体情况。

作为进一步优选的实施方式,所述传感器内设有PCB板,该PCB板上设有控制芯片以及与该控制芯片连接的蓝牙模块,所述蓝牙模块与智能终端连接,该智能终端内设有与所述蓝牙模块匹配的蓝牙设备。

本实用新型不局限于上述最佳实施方式,任何人在本实用新型的启示下都可得出其他各种形式的产品,但不论在其形状或结构上作任何变化,凡是具有与本申请相同或相近似的技术方案,均落在本实用新型的保护范围之内。

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