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    重庆时时彩组三报警软件: 智能热源切换的热泵热水器及其控制方法.pdf

    关 键 词:
    智能 热源 切换 热水器 及其 控制 方法
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    摘要
    申请专利号:

    CN201110198549.2

    申请日:

    2011.07.15

    公开号:

    CN102207334A

    公开日:

    2011.10.05

    当前法律状态:

    撤回

    有效性:

    无权

    法律详情: 发明专利申请公布后的视为撤回IPC(主分类):F24H 4/02申请公布日:20111005|||实质审查的生效IPC(主分类):F24H 4/02申请日:20110715|||公开
    IPC分类号: F24H4/02; F24H9/20 主分类号: F24H4/02
    申请人: 江苏天舒电器有限公司
    发明人: 王天舒; 丁亮
    地址: 226010 江苏省南通市开发区光机电工业园区标准E型厂房1号楼
    优先权:
    专利代理机构: 上海三和万国知识产权代理事务所 31230 代理人: 侯佳猷
    PDF完整版下载: PDF下载
    法律状态
    申请(专利)号:

    CN201110198549.2

    授权公告号:

    ||||||

    法律状态公告日:

    2013.08.28|||2011.11.23|||2011.10.05

    法律状态类型:

    发明专利申请公布后的视为撤回|||实质审查的生效|||公开

    摘要

    本发明涉及一种智能热源切换的热泵热水器及其控制方法,包含压缩机、热水换热器、节流阀、空气换热器和止回阀,还包含水地源换热器、第一电磁阀和第二电磁阀;压缩机的出气口管路连接到热水换热器,热水换热器的工质管路出口通过节流阀并联连接第一电磁阀和第二电磁阀,第一电磁阀连接空气换热器,第二电磁阀连接水地源换热器,空气换热器和水地源换热器再分别通过止回阀并联连接压缩机回气口。在环境温度较低时自动进入地源水模式运行,无需像空气源热泵在环境温度较低时频繁化霜,在环境温度较高时转入空气源模式,通过热源之间的灵活切换,使得一年四季的热泵能效均处于高能效状态,做到真正意义上的节能。

    权利要求书

    权利要求书
    1.  一种智能热源切换的热泵热水器,包含压缩机、热水换热器、节流阀、空气换热器和止回阀,其特征在于:所述的热泵热水器还包含水地源换热器、第一电磁阀和第二电磁阀;压缩机的出气口管路连接到热水换热器,热水换热器的工质管路出口通过节流阀并联连接第一电磁阀和第二电磁阀,第一电磁阀连接空气换热器,第二电磁阀连接水地源换热器,空气换热器和水地源换热器再分别通过止回阀并联连接压缩机回气口。

    2.  一种用于权利要求1所述的热泵热水器的实现智能热源切换控制的方法,包含以下步骤:
    S01)检测生活热水温度Tw的步骤;
    S02)若生活热水温度Tw<预设水温,则转到步骤S03,否则热水器?;?;
    S03)检测的环境温度Th和地源水温度Td的步骤;
    S04)比较环境温度Th和地源水温度Td的步骤,若Th-Te≥正向温差,则转到步骤S05,否则转到步骤S06;
    S05)控制热泵热水器进入空气源模式的步骤,第一电磁阀开启,第二电磁阀关闭;
    S06)比较环境温度Th和地源水温度Td的步骤,若Th-Te<反向温差,则转到步骤S07,否则转到步骤S03;
    S07)控制热泵热水器进入地源水模式的步骤,第一电磁阀关闭,第二电磁阀开启。

    说明书

    说明书智能热源切换的热泵热水器及其控制方法
    技术领域
    本发明涉及一种用于利用热泵的流体加热器,尤其涉及一种智能热源切换的热泵热水器及其控制方法。
    背景技术
    空气源热泵热水器具有环保、节能和系统简单、初投资低、维护方便、调节灵活等特点,因此已经得到了大面积的推广应用。中国发明专利申请“一种超低温空气源热泵热水器”(中国专利申请号201010528073.X,公开号CN101957060)公开了一种超低温空气源热泵热水器,包括通过管路连接的压缩机与风侧热交换器和热水侧热交换器,所述压缩机的中部设有空腔,压缩机的一侧设有补气口,该热泵热水器还包括补气回路、制冷回路和辅助补气回路。中国发明专利申请“带经济器的准二级压缩超低温空气源热泵热水器”(中国专利申请号201010529983.X,公开号CN101957061)公开了一种主要由补气增焓压缩机、风冷蒸发器、水侧换热器、气液分离器、经济器、四通阀、电子膨胀阀、干燥过滤器、储液器、电磁阀、热力膨胀阀和单向阀构成的带经济器的超低温空气源热泵热水器。虽然超低温空气源热泵热水器能在超低温的工作环境中正常工作,但是,在环境温度很低的北方寒冷地区的冬季,空气源热泵热水器需要频繁的化霜,导致制热效率大大降低。
    发明内容
    本发明的目的是要提供一种智能热源切换的热泵热水器,解决单热源热泵热水器在寒冷地区冬季运行效率低的技术问题。
    本发明解决上述技术问题所采用的技术方案是:
    一种智能热源切换的热泵热水器,包含压缩机、热水换热器、节流阀、空气换热器和止回阀,其特征在于:所述的热泵热水器还包含水地源换热器、第一电磁阀和第二电磁阀;压缩机的出气口管路连接到热水换热器,热水换热器的工质管路出口通过节流阀并联连接第一电磁阀和第二电磁阀,第一电磁阀连接空气换热器,第二电磁阀连接水地源换热器,空气换热器和水地源换热器再分别通过止回阀并联连接压缩机回气口。
    本发明的另一个目的是要提供一种用于热泵热水器的实现智能热源切换控制的方法,解决使用计算机程序控制实现双热源热本热水器热源切换智能控制的技术问题。
    本发明解决上述技术问题所采用的技术方案是:
    一种用于上述的热泵热水器的实现智能热源切换控制的方法,包含以下步骤:
    S01)检测生活热水温度Tw的步骤;
    S02)若生活热水温度Tw<预设水温,则转到步骤S03,否则热水器?;?;
    S03)检测的环境温度Th和地源水温度Td的步骤;
    S04)比较环境温度Th和地源水温度Td的步骤,若Th-Te≥正向温差,则转到步骤S05,否则转到步骤S06;
    S05)控制热泵热水器进入空气源模式的步骤,第一电磁阀开启,第二电磁阀关闭;
    S06)比较环境温度Th和地源水温度Td的步骤,若Th-Te<反响温差,则转到步骤S07,否则转到步骤S03;
    S07)控制热泵热水器进入地源水模式的步骤,第一电磁阀关闭,第二电磁阀开启。
    本发明的有益效果是:
    本发明的智能热源切换的热泵热水器及其控制方法,实现了热泵热水器的空气源和地源水运行模式自动切换,无需像空气源热泵在环境温度较低时频繁化霜,在环境温度较低时自动进入地源水模式运行,保证其能效比依然可以达到3.0以上;在环境温度较高时转入空气源模式,此时能效又高于水地源模式,因此通过热源之间的灵活切换,使得一年四季的热泵能效均处于高能效状态,做到真正意义上的节能。
    附图说明
    图1是本发明的智能热源切换的热泵热水器的结构示意图,
    图2是本发明的智能热源切换的热泵热水器的控制方法流程图。
    以上图中的各部件的标号:1-压缩机,2-热水换热器,3-节流阀,4-第一电磁阀,5-第二电磁阀6-水地源换热器7-空气换热器8-止回阀。
    具体实施方式
    为了能更好地理解本发明的上述技术方案,下面结合附图和实施例进行进一步地详细描述。
    本发明的智能热源切换的热泵热水器,包含压缩机1、热水换热器2、节流阀3、空气换热器7和止回阀8,还包含水地源换热器6、第一电磁阀4和第二电磁阀5。压缩机1的出气口管路连接到热水换热器2,热水换热器2的工质管路出口通过节流阀3并联连接第一电磁阀4和第二电磁阀5,第一电磁阀4连接空气换热器7,第二电磁阀5连接水地源换热器6,空气换热器7和水地源换热器6再分别通过止回阀8并联连接压缩机1的回气口。
    本发明的智能热源切换的热泵热水器有两种运行模式:
    1)空气源式模式:
    此模式下第二电磁阀5关闭,第一电磁阀4打开。
    工质流向:压缩机1-热水换热器2-节流阀3-第一电磁阀4-空气侧换热器7-压缩机1
    2)水地源模式
    此模式下第一电磁阀4关闭,第二电磁阀5打开。
    工质流向:压缩机1-热水换热器2-节流阀3-第二电磁阀5-水地源换热器8-压缩机1
    图2是本发明的用于上述的热泵热水器的实现智能热源切换控制的方法的流程图,本实施例的流程图仅包含了实现智能热源切换控制的方法,不包含本专业普通技术人员所熟悉的微机系统计算机软硬件上电初始化等过程所需的公知程序步骤。下述步骤所涉及的环境温度Th、地源水温度Td和生活热水温度Tw,可以通过独立的感温元件检测获得,也可以取自热泵热水器的主控系统。
    本发明提供的实现动态流量控制方法的包含以下步骤:
    S01)检测生活热水温度Tw的步骤。
    S02)若生活热水温度Tw<预设水温,则转到步骤S03,否则热水器?;?。
    预设水温为预设的生活热水加热温度,一般可设为40~60℃,在本实施例中,预设水温为50℃。
    S03)检测的环境温度Th和地源水温度Td的步骤。
    S04)比较环境温度Th和地源水温度Td的步骤,若Th-Te≥正向温差,则转到步骤S05,否则转到步骤S06。
    正向温差为环境温度升高时的执行智能切换的热源温差,一般可设为1~10℃,在本实施例中,正向温差预设为3℃,也就是说,当环境温度Th比地源水温度Td高3℃时,热泵热水器自动切换到空气源模式。
    S05)控制热泵热水器进入空气源模式的步骤,第一电磁阀开启,第二电磁阀关闭。
    S06)比较环境温度Th和地源水温度Td的步骤,若Th-Te<反向温差,则转到步骤S07,否则转到步骤S03。
    反向温差为环境温度降低时的执行智能切换的热源温差,一般可设为-1~-10℃,在本实施例中,反向温差预设为-3℃,也就是说,当环境温度Th比地源水温度Td低3℃时,热泵热水器自动切换到地源水模式。
    S07)控制热泵热水器进入地源水模式的步骤,第一电磁阀关闭,第二电磁阀开启。
    本技术领域中的普通技术人员应当认识到,以上的实施例仅是用来说明本发明的技术方案,而并非用作为对本发明的限定,任何基于本发明的实质精神对以上所述实施例所作的变化、变型,都将落在本发明的权利要求的?;し段?。

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