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一種變頻多聯式氟水系統的制作方法

文檔序號:11213750閱讀:652來源:國知局
一種變頻多聯式氟水系統的制造方法與工藝

本申請屬于加熱和制冷的聯合系統技術領域,涉及一種變頻多聯式氟水系統。



背景技術:

vrf(variablerefrigerantflow)系統是指包含一個室外冷凝機和多個室內機的系統配置。該系統采用變頻控制方式,按室內機開啟的數目控制室外機內的壓縮機轉速,進行制冷劑流量的控制。當室內負荷變高時,大量的制冷劑輸往室內機,以提供更多的冷量/熱量。

隨著人們對居家生活品質的追求和節能環保意識的提升,需要提高能源的利用率,而在vrf系統中運行過程中會有部分熱量多余而浪費掉。同時,隨著地暖系統在家庭環境運用的比重逐漸增大,其需要耗損較大的能源以達到系統的正常取暖要求。而且地暖系統中用于加熱水的加熱系統占據較大的安裝空間,降低了建筑物的空間使用率。



技術實現要素:

有鑒于此,本申請提供一種變頻多聯式氟水系統。

具體地,本申請是通過如下技術方案實現的:一種變頻多聯式氟水系統,該系統包括中央空調系統和連接至所述中央空調系統的地暖系統;

所述地暖系統包括與所述中央空調系統連接的換熱組件、及與所述換熱組件連接的地暖組件,所述換熱組件包括相串聯連接的地暖電磁閥、水側換熱器、第一地暖單向閥、熱水側儲液器、第二地暖單向閥,各個元件通過管路相連接;

所述地暖組件連接至所述水側換熱器,其中,所述地暖電磁閥與第二地暖單向閥通過管路連接至所述中央空調系統;

所述中央空調系統的制冷劑沿所述換熱組件流動并在所述水側換熱器處進行熱交換,以向所述地暖組件提供熱能。

可選地,所述地暖組件包括與所述水側換熱器連接的第一控制閥、與所述水側換熱器連接的第二控制閥、及與所述第一控制閥與所述第二控制閥分別連接的水水換熱器,所述水水換熱器用于進行熱交換。

可選地,所述第一控制閥與第二控制閥均為三通閥,所述第一控制閥連接有進水管,所述第二控制閥連接有出水管。

可選地,所述第二控制閥與所述水側換熱器之間設有進水水泵。

可選地,所述中央空調系統包括變頻壓縮機、空調電磁閥、四通換向閥、翅片換熱器、變頻風機、室外電子膨脹閥組件、室內機組件、氣液分離器,各個元件通過管路相連接;所述空調電磁閥、四通換向閥、翅片換熱器、室外電子膨脹閥組件、室內機組件相串聯連接;所述氣液分離器的入口與四通換向閥相連接,所述氣液分離器的出口與變頻壓縮機的入口相連接。

可選地,所述空調電磁閥與地暖電磁閥并聯,且所述空調電磁閥與地暖電磁閥均連接至變頻壓縮機的出口;所述第二地暖單向閥連接至室外電子膨脹閥組件與室內機組件之間的管路上。

可選地,所述四通換向閥包括第一接頭、第二接頭、第三接頭和第四接頭;所述空調電磁閥連接至第一接頭,所述翅片換熱器連接至所述第二接頭,所述氣液分離器連接至所述第三接頭,所述室內機組件連接至所述第四接頭。

可選地,所述室內機組件包括并聯設置的至少一室內機換熱器,所述室內機換熱器包括第一管路和第二管路、及設于所述第一管路上的室內機電子膨脹閥。

可選地,所述室內機組件包括連接至所述室外電子膨脹閥組件的第一匯總管、及連接至所述四通換向閥的第二匯總管,所述第一管路連接至所述第一匯總管,所述第二管路連接至所述第二匯總管。

可選地,所述室外電子膨脹閥組件包括室外電子膨脹閥、及與所述室外電子膨脹閥并聯設置的室外單向閥,所述室外單向閥自翅片換熱器向所述室內機組件方向導通。

本申請的實施例提供的技術方案可以包括以下有益效果:

通過在vrf系統中增設制熱水回路和熱回收回路,利用vrf系統提供制熱水及回收系統運行過程中的熱量,提高能源的利用率。在vrf產品上增加熱水和地暖功能實現一機多用,節能性能好。取消高水溫制熱的風機盤管而采用室內機換熱器,可滿足低溫制熱需求的地暖系統。通過中間水側換熱器與室內進行熱交換,以使地暖系統運行,不需要占據較大的安裝空間。建筑物的空間利用率高,vrf系統的應用范圍進一步擴大。

附圖說明

圖1是本申請一示例性實施例示出的變頻多聯式氟水系統的管路連接示意圖。

圖2是本申請一示例性實施例示出的地暖系統的連接示意圖。

圖中,變頻壓縮機1;空調電磁閥2;四通換向閥3;第一接頭3a;第二接頭3b;第三接頭3c;第四接頭3d;翅片換熱器4;變頻風機5;室外電子膨脹閥組件6;室外電子膨脹閥6a;室外單向閥6b;室內機組件7;室內機換熱器7a;第一管路7b;第二管路7c;室內機電子膨脹閥7d;第一匯總管7e;第二匯總管7f;氣液分離器8;地暖電磁閥9;水側換熱器10;第一控制閥11;第一進水管11a;第二進水管11b;第二控制閥12;第一出水管12a;第二出水管12b;第一地暖單向閥13;熱水側儲液器14;第二地暖單向閥15;進水水泵16;水水換熱器17。

具體實施方式

這里將詳細地對示例性實施例進行說明,其示例表示在附圖中。下面的描述涉及附圖時,除非另有表示,不同附圖中的相同數字表示相同或相似的要素。以下示例性實施例中所描述的實施方式并不代表與本申請相一致的所有實施方式。相反,它們僅是與如所附權利要求書中所詳述的、本申請的一些方面相一致的裝置和方法的例子。

在本申請使用的術語是僅僅出于描述特定實施例的目的,而非旨在限制本申請。在本申請和所附權利要求書中所使用的單數形式的“一種”、“所述”和“該”也旨在包括多數形式,除非上下文清楚地表示其他含義。還應當理解,本文中使用的術語“和/或”是指并包含一個或多個相關聯的列出項目的任何或所有可能組合。

應當理解,盡管在本申請可能采用術語第一、第二、第三等來描述各種信息,但這些信息不應限于這些術語。這些術語僅用來將同一類型的信息彼此區分開。例如,在不脫離本申請范圍的情況下,第一信息也可以被稱為第二信息,類似地,第二信息也可以被稱為第一信息。取決于語境,如在此所使用的詞語“如果”可以被解釋成為“在……時”或“當……時”或“響應于確定”。

如圖1所示,在一示例性實施中公開了一種變頻多聯式氟水系統,該系統包括中央空調系統和連接至中央空調系統的地暖系統。其中,中央空調用以制冷和制熱,同時利用中央空調系統的制熱性能制熱水或回收部分熱能,將熱能以水水換熱的方式傳遞至地暖系統。

中央空調系統包括變頻壓縮機1、空調電磁閥2、四通換向閥3、翅片換熱器4、變頻風機5、室外電子膨脹閥組件6、室內機組件7、氣液分離器8,各個元件通過管路相連接。空調電磁閥2、四通換向閥3、翅片換熱器4、室外電子膨脹閥組件6、室內機組件7相串聯連接;氣液分離器8的入口與四通換向閥3相連接,氣液分離器8的出口與變頻壓縮機1的入口相連接。其中,室外電子膨脹閥組件6包括室外電子膨脹閥6a、及與室外電子膨脹閥6a并聯設置的室外單向閥6b。室外單向閥6b自翅片換熱器4向室內機組件7方向導通。

中央空調系統為vrf系統,其中,翅片換熱器4和變頻風機5形成一室外冷凝機。室內機組件7包括多個并列的室內機換熱器7a,對應設于建筑物的相應空間處,如室內機換熱器7a設于房間、客廳、工作室等室內空間。室內機組件7通過控制變頻壓縮機1的運轉和四通換向閥3在通路間切換及其他元件的配合以進行制冷或制熱等工作模式。由于vrf系統的iplv(c)(integratedpartloadvalue)制冷綜合性能高于水機系統,同時,在vrf系統的制冷過程中,vrf系統沒有水泵耗能而使整個系統更加節能。

四通換向閥3用以控制和調節系統中制冷劑的流動方向,從而可以使系統運行制冷和制冷等工作模式。其中,四通換向閥3包括第一接頭3a、第二接頭3b、第三接頭3c和第四接頭3d。空調電磁閥2連接至第一接頭3a,翅片換熱器4連接至第二接頭3b,氣液分離器8連接至第三接頭3c,室內機組件7連接至第四接頭3d。在第四接頭3d與第三接頭3c之間設有串聯連接的吸氣單向閥和吸氣電磁閥,吸氣單向閥自第四接頭3d向第三接頭3c方向導通。

例如,在制冷模式下,制冷劑由第一接頭3a流入,從第二接頭3b流出,再經第四接頭3d流入后從第三接頭3c流出。制冷劑在該循環過程中,依次流過四通換向閥3各個接頭,使制冷劑流經中央空調系統的各個元件并完成循環。制冷劑在室內機組件7氣化后吸收室內熱量,以降低室內溫度,達到制冷的效果。

室內機組件7設于需進行熱交換的室內空間,是制冷劑與室內空氣進行換熱的重要元件。在vrf系統中,室內機組件7包括至少一室內機換熱器7a。當室內機換熱器7a數量在兩個以上時,室內機換熱器7a之間并聯設置。每一個室內機換熱器7a均包括第一管路7b和第二管路7c、及設于第一管路7b上的室內機電子膨脹閥7d。第一管路7b和第二管路7c為室內機換熱器7a的輸出或輸入部位,制冷劑從第一管路7b或第二管路7c其中一者輸入室內機換熱器7a,從另一者輸出室內機換熱器7a。

室內機組件7包括連接至室外電子膨脹閥組件6的第一匯總管7e、及連接至四通換向閥3的第二匯總管7f。第一管路7b連接至第一匯總管7e,第二管路7c連接至第二匯總管7f。

當室內機換熱器7a數量在兩個以上時,制冷劑通過第一匯總管7e分流至第一管路7b,或通過第一管路7b匯總至第一匯總管7e。相應的,制冷劑通過流通過通過第二管路7c匯總至第二匯總管7f,或第二匯總管7f分流至第二管路7c。

中央空調系統具有制冷和制熱兩種工作模式,其內部制冷劑的流動循環過程如下所示:

a.vrf制冷模式:變頻壓縮機1排氣—空調電磁閥2—四通換向閥3—翅片換熱器4—室外電子膨脹閥6a及并聯的室外單向閥6b—室內機電子膨脹閥7d節流—室內機換熱器7a—四通換向閥3—氣液分離器8—變頻壓縮機1的吸氣口。

b.vrf制熱模式:變頻壓縮機1排氣—空調電磁閥2—四通換向閥3—室內機換熱器7a—室內機電子膨脹閥7d—室外電子膨脹閥6a節流—翅片換熱器4—四通換向閥3—氣液分離器8—變頻壓縮機1的吸氣口。

如圖2所示,中央空調系統連接至地暖系統,地暖系統包括與中央空調系統連接的換熱組件、及與換熱組件連接的地暖組件。其中換熱組件與中央空調系統連接并與中央空調系統上的部分元件構成回路,以形成制熱水/地暖模式及熱回收等工作模式。地暖組件用以與換熱組件連接并進行熱交換,使換熱組件上產生的熱量傳遞至地暖組件上。

換熱組件包括地暖電磁閥9、水側換熱器10、第一地暖單向閥13、熱水側儲液器14、第二地暖單向閥15,各個元件之間通過管路相連接。

其中:空調電磁閥2與地暖電磁閥9并聯,且空調電磁閥2與地暖電磁閥9均連接至變頻壓縮機1的出口。地暖電磁閥9、水側換熱器10、第一地暖單向閥13、熱水側儲液器14、第二地暖單向閥15相串聯連接,并連接至室外電子膨脹閥組件6與室內機組件7之間的管路上。在vrf系統的制冷或制熱模式下,地暖系統中的地暖電磁閥9關閉。

地暖組件包括與水側換熱器10連接的第一控制閥11、與水側換熱器10連接的第二控制閥12、及與第一控制閥11與第二控制閥12分別連接的水水換熱器17。其中,水側換熱器10用于與中間介質水進行熱交換,水水換熱器17用于與室內空間進行熱交換。第一控制閥11安裝在水側換熱器10的進水口上,第二控制閥12安裝在水側換熱器10的出水口。可選地,第一控制閥11與第二控制閥12均為三通閥,如水側流量比例調節閥或電動閥等。

在第二控制閥12與水側換熱器10之間設有進水水泵16。通過設置進水水泵16可以提高水側換熱器10進水速度,并促進管路中的中間介質水在水水換熱器17中的流通速度,提高水水換熱器17與室內空間的換熱效率,及水側換熱器10與中間介質水之間的換熱效率。

中央空調系統與換熱組件結合形成制熱水/地暖模式、及熱回收模式兩種工作模式,其內部制冷劑的流動循環過程如下所示:

c.制熱水/地暖模式:變頻壓縮機1排氣—地暖電磁閥9—水側換熱器10—第一地暖單向閥13—熱水側儲液器14—第二地暖單向閥15—室外機電子膨脹閥節流—翅片換熱器4—四通換向閥3—氣液分離器8—變頻壓縮機1的吸氣口。在制熱水/地暖模式下,空調電磁閥2關閉。

d.熱回收模式:變頻壓縮機1排氣—地暖電磁閥9—水側換熱器10—第一地暖單向閥13—熱水側儲液器14—第二地暖單向閥15—室內機電子膨脹閥7d節流—室內機換熱器7a—四通換向閥3—氣液分離器8—變頻壓縮機1的吸氣口。在熱回收模式下,空調電磁閥2關閉。

制冷劑在換熱組件及部分中央空調系統的管路,通過水側換熱器10將熱量傳遞至地暖組件。其中,中間換熱介質水可直接來自生活熱水,利用中央空調系統與地暖系統的結合來實現熱傳遞,地暖系統的熱傳遞效果好。中央空調系統結合地暖系統,節約了地暖系統的安裝空間,實現一機多用的功效,提高了系統的利用率。

在地暖模式下,通過水側換熱器10將變頻壓縮機1輸出的高壓高溫的制冷劑進行熱交換,vrf系統與地暖系統實現全熱交換,地暖系統能夠獲取的熱量充足,地暖水溫升快,溫度高。在熱回收模式下,通過水側換熱器10將vrf系統排向室外的熱量回收制取生活熱水,能源利用率高。

在制熱水/地暖模式下,水側換熱器10加熱中間換熱介質水,通過切換第一控制閥11和第二控制閥12的輸出端口,可控制中間換熱介質水的流向,使中間換熱介質水選擇進入地暖組件或以熱水形式輸出,以實現地暖功能或制熱水功能。相應的,第一控制閥11上連接有第一進水管11a和第二進水管11b,在第二控制閥12上連接有第一出水管12a及第二出水管12b,其中,第一進水管11a及第一出水管12a用于將中間換熱介質水以熱水形式輸出。第二進水管11b與第二出水管12b用于將中間換熱介質水輸入及輸出水水換熱器17,使水水換熱器17與室內空間完成熱交換,實現地暖功能。

值得一提的是,該變頻多聯式氟水系統作為vrf+地暖系統:可實現vrf制冷、vrf制熱、地暖、vrf制熱+地暖等工作模式。

該變頻多聯式氟水系統作為熱回收型多聯機系統:可實現vrf制冷、vrf制熱、制熱水、熱回收、vrf制熱+制熱水等工作模式。

該變頻多聯式氟水系統作為混合式多聯式三聯供系統:可實現vrf制冷、vrf制熱、地暖、vrf制熱+地暖、制熱水、熱回收、vrf制熱+制熱水、地暖+制熱水等工作模式。而且此系統因無需配風機盤管,低溫制熱需求的地暖系統可通過中間的水水換熱器17與室內進行熱交換。通過切換第一控制閥11和第二控制閥12及相關邏輯控制可以同時滿足地暖和制熱水,應用效果好。

以上僅為本申請的較佳實施例而已,并不用以限制本申請,凡在本申請的精神和原則之內,所做的任何修改、等同替換、改進等,均應包含在本申請保護的范圍之內。

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