一种高效型空气源热泵热水器的制作方法

    技术2023-07-09  141


    本实用新型涉及空气源热泵热水器领域,更具体地说,本实用涉及一种高效型空气源热泵热水器。



    背景技术:

    空气源热泵热水器为一种利用空气作为低温热源来制取生活热水的热泵热水器,主要由空气源热泵循环系统和蓄水箱两部分组成。空气源热泵热水器就是通过消耗部分电能,把空气中的热量转移到水中的制取热水的设备。

    专利申请公布号cn204404527u的中国专利公开了一种高效型空气源热泵热水器,包括有集热水箱、供热水箱、太阳能集热器以及空气源热泵;该供热水箱和太阳能集热器均连接集热水箱;该空气源热泵包括有水源蒸发器、空气源蒸发器、压缩机、喷射器、膨胀阀和冷凝器。通过设置有太阳能集热器,以大大的提高太阳能的利用率,采用太阳能与空气源热泵互补的方式供热,当太阳光照充足时优先使用太阳能,当太阳光照不足时启动空气源热泵为热水器供热,可以减少资源;同时通过设置有喷射器,以使得空气源热泵的吸入压力明显提高,有利于低温环境中使用,拓宽了热水器的使用范围。

    但是其在实际使用时,其内部的冷凝器换热效果不够理想,降低了加热效率。



    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高效型空气源热泵热水器,通过设置换热机构,螺旋管道的螺旋状能够有效提升冷水与冷凝管之间的接触时长,通水铜管的通水槽内壁上有多个凹槽,能够增加冷水与冷凝管之间的接触面积,从而能够进一步提高换热效率,在螺旋管道外表面涂有隔热涂料,能够将螺旋管道以及其内部的冷凝管与外部环境相隔离,提高螺旋管道的热传导率,减少热散失,充分提高换热机构的热交换效率,与现有技术相比,加热效率更高,以解决上述背景技术中提出的问题。

    为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种高效型空气源热泵热水器,包括热水器本体,所述热水器本体一侧设有进风口,所述热水器本体内部固定设有蒸发器,所述蒸发器一侧固定设有压缩机,所述压缩机底部固定设有换热箱,所述换热箱一侧设有膨胀阀,所述换热箱内部固定设有冷水箱,所述冷水箱内部安装有水泵,所述冷水箱一侧设有冷水管,所述换热箱内部固定设有换热机构;

    所述换热机构包括螺旋管道,所述螺旋管道表面涂有隔热涂料,所述螺旋管道内部设有水道,所述水道内部固定设有冷凝管,所述冷凝管内部固定设有多个通水铜管,所述通水铜管贯穿冷凝管,所述通水铜管内部设有通水槽,所述通水槽内壁表面设有多个凹槽。

    在一个优选地实施方式中,所述换热箱一侧设有热水箱。

    在一个优选地实施方式中,所述热水箱内部设有多个电热丝,所述热水箱一侧固定设有出水管。

    在一个优选地实施方式中,所述热水箱与螺旋管道一端相连通,所述螺旋管道另一端与冷水箱中的水泵相连通。

    在一个优选地实施方式中,所述冷凝管一端与压缩机相连通,所述冷凝管另一端与膨胀阀相连通。

    在一个优选地实施方式中,所述蒸发器、压缩机、冷凝管与膨胀阀之间相连通。

    在一个优选地实施方式中,所述进风口外侧设有倾斜设置支架,所述支架内部设有风机,所述风机外侧设有过滤网,所述进风口内侧设有导风板。

    在一个优选地实施方式中,所述热水器本体远离进风口的一侧设有出风口,所述出风口内侧设有抽风机。

    本实用新型的技术效果和优点:

    1、通过设置换热机构,螺旋管道的螺旋状能够有效提升冷水与冷凝管之间的接触时长,通水铜管的通水槽内壁上有多个凹槽,能够增加冷水与冷凝管之间的接触面积,从而能够进一步提高换热效率,在螺旋管道外表面涂有隔热涂料,能够将螺旋管道以及其内部的冷凝管与外部环境相隔离,提高螺旋管道的热传导率,减少热散失,充分提高换热机构的热交换效率,与现有技术相比,加热效率更高;

    2、通过倾斜设置的支架安装有风机,两个倾斜相对的风机风力对吹,向进风口中吹送一个更大的风力,从而有效提高蒸发器所需要的风量,然后经过热交换的冷空气被抽风机从出风口处排出,与现有技术相比,热水器本体内部的空气流动更大,便于内部散热。

    附图说明

    图1为本实用新型的整体结构示意图。

    图2为本实用新型的换热箱内部结构图。

    图3为本实用新型的螺旋管道剖面结构图。

    图4为本实用新型图3的a处结构放大图。

    图5为本实用新型的冷凝管立体结构图。

    附图标记为:1热水器本体、2进风口、3蒸发器、4压缩机、5换热箱、6膨胀阀、7冷水箱、8冷水管、9换热机构、10螺旋管道、11隔热涂料、12水道、13冷凝管、14通水铜管、15通水槽、16凹槽、17热水箱、18电热丝、19出水管、20支架、21风机、22过滤网、23导风板、24出风口、25抽风机。

    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。

    如图1-5所示,本实用新型提供了一种高效型空气源热泵热水器,包括热水器本体1,所述热水器本体1一侧设有进风口2,所述热水器本体1内部固定设有蒸发器3,所述蒸发器3一侧固定设有压缩机4,所述压缩机4底部固定设有换热箱5,所述换热箱5一侧设有膨胀阀6,所述换热箱5内部固定设有冷水箱7,所述冷水箱7内部安装有水泵,所述冷水箱7一侧设有冷水管8,所述换热箱5内部固定设有换热机构9;

    所述换热机构9包括螺旋管道10,所述螺旋管道10表面涂有隔热涂料11,所述螺旋管道10内部设有水道12,所述水道12内部固定设有冷凝管13,所述冷凝管13内部固定设有多个通水铜管14,所述通水铜管14贯穿冷凝管13,所述通水铜管14内部设有通水槽15,所述通水槽15内壁表面设有多个凹槽16;

    所述换热箱5一侧设有热水箱17;

    所述热水箱17内部设有多个电热丝18,所述热水箱17一侧固定设有出水管19;

    所述热水箱17与螺旋管道10一端相连通,所述螺旋管道10另一端与冷水箱7中的水泵相连通;

    所述冷凝管13一端与压缩机4相连通,所述冷凝管13另一端与膨胀阀6相连通;

    所述蒸发器3、压缩机4、冷凝管13与膨胀阀6之间相连通

    实施方式具体为:在使用本实用新型时,通过冷水管8向冷水箱7中通入冷水,然后通过水泵将冷水泵送进换热箱5中的螺旋管道10中,然后空气从热水器本体1一侧的进风口2进入到蒸发器3处,室外空气通过蒸发器3进行热交换,同时,蒸发器3内部的工质吸热汽化被吸入压缩机4,压缩机4将这种低压工质气体压缩成高温、高压气体送入换热箱5内部的冷凝管13中,在螺旋管道10中的冷水与冷凝管13表面接触,与冷凝管13中工质进行热交换,并且螺旋管道10的螺旋状能够有效提升冷水与冷凝管13之间的接触时长,使得热交换更加充分,在冷凝管13还贯穿有通水铜管14,通水铜管14的通水槽15内壁上有多个凹槽16,能够增加冷水与冷凝管13之间的接触面积,从而能够进一步提高换热效率,在螺旋管道10外表面涂有隔热涂料,能够将螺旋管道10以及其内部的冷凝管13与外部环境相隔离,提高螺旋管道10的热传导率,减少热散失,充分提高换热机构9的热交换效率,冷水被工质加热后送入到热水箱17中,而工质被冷却成液体,该液体经膨胀阀6节流降温后再次流入蒸发器3,不断循环来对冷水进行加热,并且在热水箱17中还装有电热丝18,可在外界环境温度较低时开启电热丝18对水进行进一步加热,通过设置换热机构9,螺旋管道10的螺旋状能够有效提升冷水与冷凝管13之间的接触时长,通水铜管14的通水槽15内壁上有多个凹槽16,能够增加冷水与冷凝管13之间的接触面积,从而能够进一步提高换热效率,在螺旋管道10外表面涂有隔热涂料,能够将螺旋管道10以及其内部的冷凝管13与外部环境相隔离,提高螺旋管道10的热传导率,减少热散失,充分提高换热机构9的热交换效率,整体使得本实用新型加热效率更高,该实施方式具体解决了现有技术中由于冷凝器换热效果不够理想导致的加热效率低的问题。

    如图1所示,本实用新型提供了一种高效型空气源热泵热水器,还包括支架20,所述支架20倾斜设置在进风口2外侧,所述支架20内部设有风机21,所述风机21外侧设有过滤网22,所述进风口2内侧设有导风板23,所述热水器本体1远离进风口2的一侧设有出风口24,所述出风口24内侧设有抽风机25;

    实施方式具体为:在使用本实用新型时,倾斜设置的支架20安装有风机21,两个倾斜相对的风机21风力对吹,向进风口2中吹送一个更大的风力,从而有效提高蒸发器3所需要的风量,然后经过热交换的冷空气被抽风机25从出风口24处排出,该实施方式具体解决了现有技术中热水器本体1内部空气流动不足的问题。

    本实用新型工作原理:

    参照说明书附图1-5,在使用本实用新型时,通过冷水管8向冷水箱7中通入冷水,然后通过水泵将冷水泵送进换热箱5中的螺旋管道10中,然后空气从热水器本体1一侧的进风口2进入到蒸发器3处,室外空气通过蒸发器3进行热交换,同时,蒸发器3内部的工质吸热汽化被吸入压缩机4,压缩机4将这种低压工质气体压缩成高温、高压气体送入换热箱5内部的冷凝管13中,在螺旋管道10中的冷水与冷凝管13表面接触,与冷凝管13中工质进行热交换,并且螺旋管道10的螺旋状能够有效提升冷水与冷凝管13之间的接触时长,在冷凝管13还贯穿有通水铜管14,通水铜管14的通水槽15内壁上有多个凹槽16,能够增加冷水与冷凝管13之间的接触面积,在螺旋管道10外表面涂有隔热涂料,能够将螺旋管道10以及其内部的冷凝管13与外部环境相隔离,提高螺旋管道10的热传导率,冷水被工质加热后送入到热水箱17中,而工质被冷却成液体,该液体经膨胀阀6节流降温后再次流入蒸发器3,不断循环来对冷水进行加热,并且在热水箱17中还装有电热丝18,可在外界环境温度较低时开启电热丝18对水进行进一步加热;

    参照说明书附图1,在使用本实用新型时,倾斜设置的支架20安装有风机21,两个倾斜相对的风机21风力对吹,向进风口2中吹送一个更大的风力,从而有效提高蒸发器3所需要的风量,然后经过热交换的冷空气被抽风机25从出风口24处排出。

    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:

    1.一种高效型空气源热泵热水器,包括热水器本体(1),其特征在于:所述热水器本体(1)一侧设有进风口(2),所述热水器本体(1)内部固定设有蒸发器(3),所述蒸发器(3)一侧固定设有压缩机(4),所述压缩机(4)底部固定设有换热箱(5),所述换热箱(5)一侧设有膨胀阀(6),所述换热箱(5)内部固定设有冷水箱(7),所述冷水箱(7)内部安装有水泵,所述冷水箱(7)一侧设有冷水管(8),所述换热箱(5)内部固定设有换热机构(9);

    所述换热机构(9)包括螺旋管道(10),所述螺旋管道(10)表面涂有隔热涂料(11),所述螺旋管道(10)内部设有水道(12),所述水道(12)内部固定设有冷凝管(13),所述冷凝管(13)内部固定设有多个通水铜管(14),所述通水铜管(14)贯穿冷凝管(13),所述通水铜管(14)内部设有通水槽(15),所述通水槽(15)内壁表面设有多个凹槽(16)。

    2.根据权利要求1所述的一种高效型空气源热泵热水器,其特征在于:所述换热箱(5)一侧设有热水箱(17)。

    3.根据权利要求2所述的一种高效型空气源热泵热水器,其特征在于:所述热水箱(17)内部设有多个电热丝(18),所述热水箱(17)一侧固定设有出水管(19)。

    4.根据权利要求2所述的一种高效型空气源热泵热水器,其特征在于:所述热水箱(17)与螺旋管道(10)一端相连通,所述螺旋管道(10)另一端与冷水箱(7)中的水泵相连通。

    5.根据权利要求1所述的一种高效型空气源热泵热水器,其特征在于:所述冷凝管(13)一端与压缩机(4)相连通,所述冷凝管(13)另一端与膨胀阀(6)相连通。

    6.根据权利要求1所述的一种高效型空气源热泵热水器,其特征在于:所述蒸发器(3)、压缩机(4)、冷凝管(13)与膨胀阀(6)之间相连通。

    7.根据权利要求1所述的一种高效型空气源热泵热水器,其特征在于:所述进风口(2)外侧设有倾斜设置支架(20),所述支架(20)内部设有风机(21),所述风机(21)外侧设有过滤网(22),所述进风口(2)内侧设有导风板(23)。

    8.根据权利要求1所述的一种高效型空气源热泵热水器,其特征在于:所述热水器本体(1)远离进风口(2)的一侧设有出风口(24),所述出风口(24)内侧设有抽风机(25)。

    技术总结
    本实用新型公开了一种高效型空气源热泵热水器,具体涉及空气源热泵热水器领域,包括热水器本体,所述热水器本体一侧设有进风口,所述热水器本体内部固定设有蒸发器,所述蒸发器一侧固定设有压缩机,所述压缩机底部固定设有换热箱,所述换热箱一侧设有膨胀阀,所述换热箱内部固定设有冷水箱。本实用新型通过设置换热机构,螺旋管道的螺旋状能够有效提升冷水与冷凝管之间的接触时长,多个凹槽增加冷水与冷凝管之间的接触面积,从而能够进一步提高换热效率,隔热涂料能够将螺旋管道以及其内部的冷凝管与外部环境相隔离,提高螺旋管道的热传导率,减少热散失,充分提高换热机构的热交换效率,与现有技术相比,加热效率更高。

    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:2019.07.23
    技术公布日:2020.03.31

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