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一种热泵系统的制作方法

  • 国知局
  • 2024-07-29 14:06:41

本技术涉及热泵系统,尤其涉及一种热泵系统。

背景技术:

1、热泵水系统是指利用热泵技术将低温热源的热量转移到高温热源的系统中,从而实现供暖、制冷、热水等多种功能的一套系统。热泵水系统的工作原理是利用压缩机将低温低压的制冷剂吸入压缩机内部,经过压缩后变成高温高压的气体,然后进入换热器,将热量传递给水,使水加热或冷却,然后再通过循环系统将加热或冷却后的水输送到需要的地方。

2、换热器是热泵水系统中的易损件,水质的影响会导致换热器系统内部冷媒管路腐蚀,进而形成裂漏,漏点形成后,换热器系统内部的水分会通过漏点渗入到冷媒系统中,水分进入冷媒系统后会造成铜渡现象。若冷媒系统中的含水量超过冷媒中的水的溶解度,则冷媒系统中会存在游离态的水。当制冷温度到达0℃以下时,游离态的水便会结冰,堵塞膨胀阀或其它狭窄流道,使空调无法正常工作。因此需要对热泵系统的冷媒系统进行检测,判断冷媒系统是否泄露。现有技术存在通过热泵系统的运行参数与预设参数进行比较,判断热泵系统的制冷剂是否泄露的方案。但该技术对算力的要求较高,而且获取热泵系统信息的过程容易出错,导致判断的结果不准确。

3、因此,亟需一种能够快速判断热泵系统的制冷系统的方法,以保证热泵系统的运行稳定性。

技术实现思路

1、为克服相关技术中存在的问题,本实用新型的目的之一是提供一种热泵系统,该热泵系统能够快速直接检测冷媒循环系统中的水分含量,以判断冷媒循环系统是否泄露,有助于保障热泵系统安全高效运行。

2、一种热泵系统,包括冷媒循环系统,所述冷媒循环系统包括换热器,所述换热器上连接有冷媒进管、冷媒出管;

3、所述冷媒进管和/或所述冷媒出管上设有液相微量水分分析仪。

4、本申请通过液相微量水分分析仪来采集冷媒循环系统中的冷媒数据,能够判断冷媒中的水分含量,热泵控制系统可以根据液相微量水分分析仪采集的数据判断冷媒中的水分是否超标,从而提醒用户热泵系统是否发生泄露。

5、在本实用新型较佳的技术方案中,所述冷媒进管、所述冷媒出管上均设有干燥过滤器以及所述液相微量水分分析仪;

6、沿冷媒的流动方向,所述冷媒进管中,所述液相微量水分分析仪位于所述干燥过滤器的上游;所述冷媒出管中,所述液相微量水分分析仪位于所述干燥过滤器的下游。

7、在本实用新型较佳的技术方案中,所述液相微量水分分析仪包括本体以及冷却装置,所述本体上设有控制模块,所述冷却装置设置在所述本体上,且靠近所述控制模块设置。

8、冷却装置用于冷却控制模块工作过程中产生的热量,防止控制模块温度过高导致分析仪不能够正常工作。冷却装置的设置,使得液相微量水分分析仪能够长期处于适宜的工作温度中,能够准确采集冷媒中的水分数据,保证热泵系统能够被有效监控。

9、在本实用新型较佳的技术方案中,所述冷却装置包括辐射腔以及强制对流腔,所述强制对流腔设置在所述辐射腔的一侧,所述强制对流腔靠近所述控制模块设置;

10、所述强制对流腔上设有进风口,第一出风口以及第二出风口,所述第一出风口与所述辐射腔连通,所述第二出风口朝向所述控制模块设置,所述强制对流腔内设置有风机。

11、本申请通过在冷却装置上设置辐射腔、强制对流腔共同对控制模块进行散热,能起到高效散热的效果,使得控制模块能够快速降温。

12、在本实用新型较佳的技术方案中,所述辐射腔内设置有换热管以及蓄热材料,所述换热管上设有翅片。

13、蓄热材料能够吸收换热管的冷量,防止辐射腔外壁温度过低而结露,使得辐射腔能够保持良好的辐射散热的能力。

14、在本实用新型较佳的技术方案中,所述风机的出风口通过三通电磁阀分别与第一出风口以及第二出风口联通。

15、三通电磁阀可以根据控制模块的温度选择不同的开口,当控制模块温度过高,辐射腔不能有效对控制模块进行降温时,三通电磁阀开启连通第二出口,使得气流能够直接吹向控制模块,对控制模块起到强制对流散热的作用,使得控制模块的温度能够快速降下来。

16、在本实用新型较佳的技术方案中,所述热泵系统还包括水循环系统,所述水循环系统包括进水管与出水管;

17、所述换热器上设有进水口、出水口,所述进水管与所述进水口连通,所述出水管与所述出水口连通。

18、水循环系统与冷媒循环系统进行换热,使得可以通过水循环系统提供热水。

19、在本实用新型较佳的技术方案中,沿水流的流动方向,所述进水管上设置有膨胀罐、水泵、水流开关、排水阀以及安全阀;所述出水管上设置有排气阀。

20、膨胀罐的主要作用是缓冲水泵启动和停止以及水循环系统阀门开启和关闭时产生的水锤冲击,防止水锤损坏管道以及系统上的元器件,以及在用水低峰期保证水泵足够休眠时间,不光节能还能延长水泵的使用寿命。水泵为水流的流动提供动力,排水阀用于排出系统内的水;安全阀是启闭件,受外力作用下处于常闭状态,当水循环系统的介质压力升高超过规定值时,通过向系统外排放介质来防止水循环系统内介质压力超过规定数值,以提高水循环系统的安全性。

21、本实用新型的有益效果为:

22、本实用新型提供的热泵系统,该热泵系统包括冷媒循环系统,冷媒循环系统包括换热器,换热器上连接有冷媒进管、冷媒出管;冷媒进管和/或冷媒出管上设有液相微量水分分析仪。在使用过程中,该热泵系统能够通过液相微量水分分析仪来采集冷媒循环系统中的液相水分的含量,以供后台判断冷媒循环系统中的水分含量是否超标,当水分含量超标,控制系统能够关闭热泵系统,提醒工作人员进行检修。相对于现有的通过根据热泵系统运行参数来判断热泵系统是否的方案,本申请的热泵系统能够直观、快速地判断冷媒循环系统是否发生泄露,无需算法进行后台判断比对,实用性强,适用范围广。

23、本申请还提供基于上述热泵系统来实施的控制方法,该方法能够控制根据热泵系统的冷媒循环系统中的水分含量,来控制热泵系统的运行,使得热泵系统不容易因冷媒循环系统泄露而受损,能够长期高效运行。

技术特征:

1.一种热泵系统,包括冷媒循环系统(100),所述冷媒循环系统(100)包括换热器(1),所述换热器(1)上连接有冷媒进管(11)、冷媒出管(12),其特征在于:

2.根据权利要求1所述的热泵系统,其特征在于:

3.根据权利要求2所述的热泵系统,其特征在于:

4.根据权利要求3所述的热泵系统,其特征在于:

5.根据权利要求4所述的热泵系统,其特征在于:

6.根据权利要求4所述的热泵系统,其特征在于:

7.根据权利要求1-6任一项所述的热泵系统,其特征在于:

8.根据权利要求7所述的热泵系统,其特征在于:

技术总结本技术提供了一种热泵系统,属于热泵系统技术领域,该热泵系统包括冷媒循环系统,所述冷媒循环系统包括换热器,所述换热器上连接有冷媒进管、冷媒出管;所述冷媒进管和/或所述冷媒出管上设有液相微量水分分析仪。该热泵系统能够快速直接检测冷媒循环系统中的水分含量,以判断冷媒循环系统是否泄露,有助于保障热泵系统安全高效运行。技术研发人员:李旺东,陈文琼,肖昌芳,邱小庆,黄茂科,刘克光受保护的技术使用者:格力电器(南京)有限公司技术研发日:20230926技术公布日:2024/6/23

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