Tekniske realiseringselementer av luftkildevarmepumpesystem

Dec 26, 2021

Legg igjen en beskjed

Tekniske realiseringselementer:

5. Hensikten med denne bruksmodellen er å skaffe et luftkildevarmepumpesystem, og å skaffe et nytt luftkildevarmepumpesystem som kan bremse frostingen av varmeveksleren. De mange tekniske effektene som kan frembringes av den foretrukne tekniske løsningen blant de mange tekniske løsningene tilveiebrakt av den foreliggende oppfinnelse er beskrevet i detalj nedenfor.

6. For å oppnå formålet ovenfor gir den nåværende bruksmodellen følgende tekniske løsninger:

7. Et luftkildevarmepumpesystem tilveiebrakt av den foreliggende bruksmodell inkluderer to eller flere utendørs varmevekslere, hvori de utendørs varmevekslerne er delt inn i forvarmingsvarmevekslere og vanlige varmevekslere. Forvarmingsvarmeveksleren Den ene siden av varmeveksleren er koblet til innendørsvarmeveksleren og kjølemediet som slippes ut fra innendørsvarmeveksleren kan strømme direkte til forvarmingsvarmeveksleren uten struping, og den andre siden av forvarmeveksleren kobles til Den ordinære varmeveksleren er forbundet med en strupeanordning mellom de to, forvarmingsvarmeveksleren kan varme luften som passerer gjennom den, og den oppvarmede luften kan strømme til den ordinære varmeveksleren.

8. Videre er den utendørs varmeveksleren delt inn i en varmeveksler på vindsiden, en mellomvarmeveksler og en varmeveksler på lesiden, og den mellomliggende varmeveksleren er plassert ved varmeveksleren på vindsiden og varmeveksleren på lesiden. Mellom varmevekslerne er vindvarmeveksleren og lesiden varmeveksleren de vanlige varmevekslerne, og forvarmingsvarmeveksleren er en mellomvarmeveksler.

9. Videre er nummeret på den mellomliggende varmeveksleren ett, og den mellomliggende varmeveksleren, vindvarmeveksleren og lesidens varmeveksler er koblet i rekkefølge.

10. Videre er nummeret på den mellomliggende varmeveksleren ett, og den mellomliggende varmeveksleren, den lesidevarmeveksleren og den vindvendte varmeveksleren er koblet i rekkefølge.

11. Videre er antallet mellomvarmevekslere mer enn to, hver av de utendørs varmevekslerne er koblet i serie, og kjølemediet som slippes ut fra forvarmingsvarmeveksleren strupes og strømmer til slutt til den vanlige varmeveksleren er vinden. sidevarmeveksler eller lesidevarmeveksler eller mellomvarmeveksler.

12. Videre er nummeret på den mellomliggende varmeveksleren ett; eller nummeret på den mellomliggende varmeveksleren er to eller mindre

Den øvre luften kan passere gjennom varmeveksleren på vindsiden, hver av de mellomliggende varmevekslerne, og varmeveksleren på lesiden i rekkefølge.

13. Videre er strupeanordningen en ekspansjonsventil.

14. Videre er det anordnet en strupeanordning mellom den innendørs varmeveksleren og forvarmingsvarmeveksleren.

15. Videre er det anordnet en vifte på den ene siden av varmeveksleren på lesiden eller en vifte på den ene siden av varmeveksleren på vindsiden.

16. Videre inkluderer luftkildevarmepumpesystemet en kompressor, en gass-væskeseparator og en fireveisventil.

17. In the air source heat pump system provided by the present invention, the heat pump system operates in a frost suppression heating mode, and the low-temperature and high-pressure refrigerant discharged from the indoor heat exchanger flows to the preheating heat exchanger (the preheating heat exchanger can be equivalent to " Condenser"). At the same time, a throttling device is added to the preheating heat exchanger and the ordinary heat exchanger. The throttling device can be an expansion valve. The refrigerant discharged from the preheating heat exchanger is throttled by the throttling device to form a low temperature The low-pressure refrigerant flows to the ordinary heat exchanger (the ordinary heat exchanger at this time is the evaporator). When the air passes through the preheating heat exchanger, the preheating heat exchanger can heat the air passing through it, and the heated air can flow to the ordinary Heat exchanger (the ordinary heat exchanger here can be the heat exchanger that is relatively easy to frost among all outdoor heat exchangers). In this way, because the temperature of the air blown through the ordinary heat exchanger increases, the relative humidity decreases, which can be It is beneficial to slow down the rate of frosting of the heat exchanger.

18. Den foretrukne tekniske løsningen ifølge foreliggende oppfinnelse kan i det minste gi følgende tekniske effekter:

19. Fordi når den utendørs varmeveksleren har tre rader, er frosthastigheten til utendørs varmevekslere i forskjellige rader forskjellig. Vanligvis frostes varmeveksleren på lesiden først, etterfulgt av den midtre delen av varmeveksleren, vendt mot vinden. Sidevarmeveksleren er frostet sist. Derfor setter den foreliggende oppfinnelse forvarmingsvarmeveksleren som en mellomvarmeveksler, noe som er fordelaktig for å blåse luft til varmeveksleren på lesiden når den passerer gjennom forvarmingsvarmeveksleren, for å redusere frostingshastigheten til varmeveksleren på lesiden. for å redusere den totale frosthastigheten til varmeveksleren;

20. Den generelle varmeveksleren som kjølemediet som slippes ut fra forvarmingsvarmeveksleren strømmer sist til, er varmeveksleren på lesiden. Siden temperaturen på kjølemediet ved utløpet av varmeveksleren på lesiden er relativt høy, er det fordelaktig å bremse ned varmeveksleren på lesiden. Frosting rate.

Beskrivelse av tegningene

21. For å forklare utførelsesformene av den foreliggende oppfinnelse eller de tekniske løsningene i kjent teknikk klarere, vil det følgende kort introdusere tegningene som må brukes i beskrivelsen av utførelsesformene eller kjent teknikk. Åpenbart er vedlegget i den følgende beskrivelse. Tegningene er bare noen utførelsesformer av den foreliggende oppfinnelse. For de vanlige fagfolk kan andre tegninger skaffes basert på disse tegningene uten kreativt arbeid.

Kontakt oss på zhang@pride-cnc.comansi-b16-5-150lbs-dn150-a105-asme-b16-5-wn19246892510

Sende bookingforespørsel