一种具有高效变频功能的空气源热泵的制作方法

    技术2022-10-01  53


    本实用新型涉及空气源热泵技术领域,更具体地说,本实用涉及一种具有高效变频功能的空气源热泵。



    背景技术:

    空气源热泵是热泵技术的一种,有“大自然能量的搬运工”的美誉,具有使用成本低、易操作、采暖效果好、安全、干净等多重优势,空气源热泵以空气中的能量作为主要动力,通过少量电能驱动热泵主体运转,实现能量的转移,被广泛进行使用。

    现有的空气源热泵存在以下不足:热泵不使用时,由于进风网的进风口呈敞开式设计,容易导致热泵内部积尘,缩短热泵的使用寿命,敞开式进风口的进风网不能根据热泵的工作频率变化进行调节,导致热泵对电力资源的损耗大,使用成本高。

    因此发明一种具有高效变频功能的空气源热泵解决上述问题很有必要。



    技术实现要素:

    为了克服现有技术的上述缺陷,本实用新型的实施例提供一种具有高效变频功能的空气源热泵,通过九个挡板向下展开,封闭进风网对热泵主体进行保护,且根据当前热泵主体的工作频率,可通过风口调节机构对进风网进风口的大小进行调节,使进风口大小对应热泵主体当前的工作频率,与现有的敞开式进风网相比,风口调节机构既可以实现进风网的开启和封闭,也可以根据热泵主体的工作频率对进风网进风口的大小进行调节,在热泵主体不使用时提供保护,并达到节能的目的。

    为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种具有高效变频功能的空气源热泵,包括机箱,所述机箱的一侧固定设有进风网,所述机箱另一侧的顶部和底部分别设有进水管和排水管,所述进水管和排水管均嵌入设置在机箱中,所述机箱的内部设有风口调节机构,所述风口调节机构的一侧设有热泵主体,所述热泵主体与机箱通过螺钉可拆卸连接,所述热泵主体的一侧设有换热箱,所述换热箱嵌入设置在机箱中,所述热泵主体的一侧固定设有s型冷凝管,所述有s型冷凝管的底部固定设有节流阀,所述机箱的侧面固定设有控制器;

    所述风口调节机构由多个挡板构成,所述挡板的一侧设有定向杆,所述定向杆的顶端和底端均与机箱的内壁固定连接,所述挡板底部的两侧均设有电机,所述电机的顶部固定设有连接件,所述挡板的两侧均固定设有铰链,所述挡板之间通过铰链活动连接,所述电机的侧面固定设有套管,所述套管与定向杆活动套接,所述电机的一侧设有转轴,所述转轴的一端设有齿轮,所述齿轮与电机通过转轴传动连接,所述齿轮的侧面设有齿条,所述齿条与机箱的内壁固定连接,所述齿轮与齿条啮合;

    所述热泵主体、节流阀和电机均与控制器电性连接。

    在一个优选地实施方式中,所述机箱的底部活动设有万向轮,所述万向轮的设置个数为四个,四个所述万向轮之间呈中心对称分布。

    在一个优选地实施方式中,所述进水管和排水管呈中心对称分布,所述进水管和排水管的端部均设有连接法兰,所述连接法兰分别嵌套焊接在进水管和排水管的端部。

    在一个优选地实施方式中,所述进水管和排水管均与换热箱导通连接。

    在一个优选地实施方式中,所述s型冷凝管的顶端与热泵主体导通连接,所述s型冷凝管的顶部贯通换热箱的侧壁,所述s型冷凝管嵌入设置在换热箱中,所述s型冷凝管的底部贯通换热箱的底壁。

    在一个优选地实施方式中,所述节流阀嵌入设置在机箱的底壁中,所述s型冷凝管与节流阀导通连接。

    在一个优选地实施方式中,所述电机的设置个数为两个,两个所述电机之间呈中心对称分布。

    在一个优选地实施方式中,所述挡板的顶部与机箱的内壁通过铰链活动连接,所述挡板的底部与连接件通过铰链活动连接。

    在一个优选地实施方式中,所述齿轮嵌套设置在转轴的端部,所述转轴与齿轮的内壁过盈配合。

    本实用新型的技术效果和优点:

    1、通过九个挡板向下展开,封闭进风网对热泵主体进行保护,且根据当前热泵主体的工作频率,可通过风口调节机构对进风网进风口的大小进行调节,使进风口大小对应热泵主体当前的工作频率,与现有的敞开式进风网相比,风口调节机构既可以实现进风网的开启和封闭,也可以根据热泵主体的工作频率对进风网进风口的大小进行调节,在热泵主体不使用时提供保护,并达到节能的目的;

    2、机箱通过万向轮移动,热泵主体通过进风网处吸入空气,并将空气进行压缩处理,使空气为高温高压状态,压缩后的空气通过s型冷凝管进入到换热箱中,与换热箱内部的冷却水换热,换热后的冷却水通过排水管排出,压缩空气换热后冷凝呈液态流体,节流阀对液体流体减压后,液体流体通过s型冷凝管的底部排出,与现有的绕管式换热相比,热泵s型冷凝管为整体嵌入到换热箱中进行换热,便于移动,且换热速度快,工作效率高。

    附图说明

    图1为本实用新型的纵向剖视图。

    图2为本实用新型图1的a部放大图。

    图3为本实用新型的正视图。

    图4为本实用新型的右视纵剖图。

    图5为本实用新型挡板的局部结构示意图。

    附图标记为:1机箱、2万向轮、3进风网、4进水管、5排水管、6连接法兰、7风口调节机构、701挡板、702定向杆、703电机、704连接件、705铰链、706套管、707转轴、708齿轮、709齿条、8热泵主体、9换热箱、10s型冷凝管、11节流阀、12控制器。

    具体实施方式

    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,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做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。

    本实用新型提供了如图1-5所示的一种具有高效变频功能的空气源热泵,包括机箱1,所述机箱1的一侧固定设有进风网3,所述机箱1另一侧的顶部和底部分别设有进水管4和排水管5,所述进水管4和排水管5均嵌入设置在机箱1中,所述机箱1的内部设有风口调节机构7,所述风口调节机构7的一侧设有热泵主体8,所述热泵主体8与机箱1通过螺钉可拆卸连接,所述热泵主体8的一侧设有换热箱9,所述换热箱9嵌入设置在机箱1中,所述热泵主体8的一侧固定设有s型冷凝管10,所述有s型冷凝管10的底部固定设有节流阀11,所述机箱1的侧面固定设有控制器12,本实用新型中控制器12的型号为mam-330控制器,属于现有技术;

    所述风口调节机构7由多个挡板701构成,所述挡板701的一侧设有定向杆702,所述定向杆702的顶端和底端均与机箱1的内壁固定连接,所述挡板701底部的两侧均设有电机703,所述电机703的顶部固定设有连接件704,所述挡板701的两侧均固定设有铰链705,所述挡板701之间通过铰链705活动连接,所述电机703的侧面固定设有套管706,所述套管706与定向杆702活动套接,所述电机703的一侧设有转轴707,所述转轴707的一端设有齿轮708,所述齿轮708与电机703通过转轴707传动连接,所述齿轮708的侧面设有齿条709,所述齿条709与机箱1的内壁固定连接,所述齿轮708与齿条709啮合;

    所述热泵主体8、节流阀11和电机703均与控制器12电性连接;

    实施方式具体为:热泵主体8不使用时,使用控制器12控制电机703接入反向电流,电机703通过转轴707驱动齿轮708逆时针转动,由于齿轮708与齿条709啮合,此时齿轮708带动电机703垂直下降,电机703通过套管706在导向杆702上向下移动,通过连接件704带动九个挡板701向下展开,九个挡板701完全展开后,封闭进风网3对热泵主体8进行保护,需要使用热泵主体8时,使用控制器12控制电机703接入正向电流,电机703驱动齿轮708顺时针转动,可将九个挡板701折叠收复打开进风网3,且根据当前热泵主体8的工作频率,可通过风口调节机构7对进风网3进风口的大小进行调节,使进风口大小对应热泵主体8当前的工作频率,风口调节机构7既可以实现进风网3的开启和封闭,也可以根据热泵主体8的工作频率对进风网3进风口的大小进行调节,在热泵主体8不使用时提供保护,并达到节能的目的,该实施方式具体解决了现有技术中热泵不工作时,进风网3处为常开状态,容易导致热泵损坏,且进风网3的进风口大小不能进行调节,导致热泵的耗电量大,使用成本高的问题。

    如图1-5所示的一种具有高效变频功能的空气源热泵,所述机箱1的底部活动设有万向轮2,所述万向轮2的设置个数为四个,四个所述万向轮2之间呈中心对称分布;

    所述进水管4和排水管5呈中心对称分布,所述进水管4和排水管5的端部均设有连接法兰6,所述连接法兰6分别嵌套焊接在进水管4和排水管5的端部;

    所述进水管4和排水管5均与换热箱9导通连接;

    所述s型冷凝管10的顶端与热泵主体8导通连接,所述s型冷凝管10的顶部贯通换热箱9的侧壁,所述s型冷凝管10嵌入设置在换热箱9中,所述s型冷凝管10的底部贯通换热箱9的底壁;

    所述节流阀11嵌入设置在机箱1的底壁中,所述s型冷凝管10与节流阀11导通连接;

    所述电机703的设置个数为两个,两个所述电机703之间呈中心对称分布;

    所述挡板701的顶部与机箱1的内壁通过铰链705活动连接,所述挡板701的底部与连接件704通过铰链705活动连接;

    所述齿轮708嵌套设置在转轴707的端部,所述转轴707与齿轮708的内壁过盈配合;

    实施方式具体为:机箱1通过万向轮2移动,进水管4和排水管5通过连接法兰6接通冷却水,为控制器12接入电源,热泵主体8通过进风网3处吸入空气,并将空气进行压缩处理,使空气为高温高压状态,压缩后的空气通过s型冷凝管10进入到换热箱9中,与换热箱9内部的冷却水换热,换热后的冷却水通过排水管5排出,压缩空气换热后冷凝呈液态流体,节流阀11对液体流体减压后,液体流体通过s型冷凝管10的底部排出,热泵便于移动,且换热速度快,工作效率高,该实施方式具体解决了现有技术中热泵不便于移动,且热泵的换热速度慢,工作效率低的问题。

    1机箱、2万向轮、3进风网、4进水管、5排水管、6连接法兰、7风口调节机构、701挡板、702定向杆、703电机、704连接件、705铰链、706套管、707转轴、708齿轮、709齿条、8热泵主体、9换热箱、10s型冷凝管、11节流阀、12控制器

    本实用新型工作原理:

    参照说明书附图1-5,热泵主体8不使用时,使用控制器12控制电机703接入反向电流,电机703通过转轴707驱动齿轮708逆时针转动,由于齿轮708与齿条709啮合,此时齿轮708带动电机703垂直下降,电机703通过套管706在导向杆702上向下移动,通过连接件704带动九个挡板701向下展开,九个挡板701完全展开后,封闭进风网3对热泵主体8进行保护,需要使用热泵主体8时,使用控制器12控制电机703接入正向电流,电机703驱动齿轮708顺时针转动,可将九个挡板701折叠收复打开进风网3,且根据当前热泵主体8的工作频率,可通过风口调节机构7对进风网3进风口的大小进行调节,使进风口大小对应热泵主体8当前的工作频率;

    参照说明书附图1、2、3和5,机箱1通过万向轮2移动,进水管4和排水管5通过连接法兰6接通冷却水,为控制器12接入电源,热泵主体8通过进风网3处吸入空气,并将空气进行压缩处理,使空气为高温高压状态,压缩后的空气通过s型冷凝管10进入到换热箱9中,与换热箱9内部的冷却水换热,换热后的冷却水通过排水管5排出,压缩空气换热后冷凝呈液态流体,节流阀11对液体流体减压后,液体流体通过s型冷凝管10的底部排出。

    最后应说明的几点是:首先,在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,可以是机械连接或电连接,也可以是两个元件内部的连通,可以是直接相连,“上”、“下”、“左”、“右”等仅用于表示相对位置关系,当被描述对象的绝对位置改变,则相对位置关系可能发生改变;

    其次:本实用新型公开实施例附图中,只涉及到与本公开实施例涉及到的结构,其他结构可参考通常设计,在不冲突情况下,本实用新型同一实施例及不同实施例可以相互组合;

    最后:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。


    技术特征:

    1.一种具有高效变频功能的空气源热泵,包括机箱(1),其特征在于:所述机箱(1)的一侧固定设有进风网(3),所述机箱(1)另一侧的顶部和底部分别设有进水管(4)和排水管(5),所述进水管(4)和排水管(5)均嵌入设置在机箱(1)中,所述机箱(1)的内部设有风口调节机构(7),所述风口调节机构(7)的一侧设有热泵主体(8),所述热泵主体(8)与机箱(1)通过螺钉可拆卸连接,所述热泵主体(8)的一侧设有换热箱(9),所述换热箱(9)嵌入设置在机箱(1)中,所述热泵主体(8)的一侧固定设有s型冷凝管(10),所述有s型冷凝管(10)的底部固定设有节流阀(11),所述机箱(1)的侧面固定设有控制器(12);

    所述风口调节机构(7)由多个挡板(701)构成,所述挡板(701)的一侧设有定向杆(702),所述定向杆(702)的顶端和底端均与机箱(1)的内壁固定连接,所述挡板(701)底部的两侧均设有电机(703),所述电机(703)的顶部固定设有连接件(704),所述挡板(701)的两侧均固定设有铰链(705),所述挡板(701)之间通过铰链(705)活动连接,所述电机(703)的侧面固定设有套管(706),所述套管(706)与定向杆(702)活动套接,所述电机(703)的一侧设有转轴(707),所述转轴(707)的一端设有齿轮(708),所述齿轮(708)与电机(703)通过转轴(707)传动连接,所述齿轮(708)的侧面设有齿条(709),所述齿条(709)与机箱(1)的内壁固定连接,所述齿轮(708)与齿条(709)啮合;

    所述热泵主体(8)、节流阀(11)和电机(703)均与控制器(12)电性连接。

    2.根据权利要求1所述的一种具有高效变频功能的空气源热泵,其特征在于:所述机箱(1)的底部活动设有万向轮(2),所述万向轮(2)的设置个数为四个,四个所述万向轮(2)之间呈中心对称分布。

    3.根据权利要求1所述的一种具有高效变频功能的空气源热泵,其特征在于:所述进水管(4)和排水管(5)呈中心对称分布,所述进水管(4)和排水管(5)的端部均设有连接法兰(6),所述连接法兰(6)分别嵌套焊接在进水管(4)和排水管(5)的端部。

    4.根据权利要求1所述的一种具有高效变频功能的空气源热泵,其特征在于:所述进水管(4)和排水管(5)均与换热箱(9)导通连接。

    5.根据权利要求1所述的一种具有高效变频功能的空气源热泵,其特征在于:所述s型冷凝管(10)的顶端与热泵主体(8)导通连接,所述s型冷凝管(10)的顶部贯通换热箱(9)的侧壁,所述s型冷凝管(10)嵌入设置在换热箱(9)中,所述s型冷凝管(10)的底部贯通换热箱(9)的底壁。

    6.根据权利要求1所述的一种具有高效变频功能的空气源热泵,其特征在于:所述节流阀(11)嵌入设置在机箱(1)的底壁中,所述s型冷凝管(10)与节流阀(11)导通连接。

    7.根据权利要求1所述的一种具有高效变频功能的空气源热泵,其特征在于:所述电机(703)的设置个数为两个,两个所述电机(703)之间呈中心对称分布。

    8.根据权利要求1所述的一种具有高效变频功能的空气源热泵,其特征在于:所述挡板(701)的顶部与机箱(1)的内壁通过铰链(705)活动连接,所述挡板(701)的底部与连接件(704)通过铰链(705)活动连接。

    9.根据权利要求1所述的一种具有高效变频功能的空气源热泵,其特征在于:所述齿轮(708)嵌套设置在转轴(707)的端部,所述转轴(707)与齿轮(708)的内壁过盈配合。

    技术总结
    本实用新型公开了一种具有高效变频功能的空气源热泵,具体涉及空气源热泵技术领域,包括机箱,所述机箱的一侧固定设有进风网,所述机箱另一侧的顶部和底部分别设有进水管和排水管,所述进水管和排水管均嵌入设置在机箱中。本实用新型通过九个挡板向下展开,封闭进风网对热泵主体进行保护,且根据当前热泵主体的工作频率,可通过风口调节机构对进风网进风口的大小进行调节,使进风口大小对应热泵主体当前的工作频率,与现有的敞开式进风网相比,风口调节机构既可以实现进风网的开启和封闭,也可以根据热泵主体的工作频率对进风网进风口的大小进行调节,在热泵主体不使用时提供保护,并达到节能的目的。

    技术研发人员:张中满
    受保护的技术使用者:河北纳森空调有限公司
    技术研发日:2019.07.29
    技术公布日:2020.04.03

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