低碳型空调方法及装置.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201110365458.3

申请日:

2011.11.17

公开号:

CN103115421A

公开日:

2013.05.22

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):F24F 12/00申请公布日:20130522|||实质审查的生效IPC(主分类):F24F 12/00申请日:20111117|||公开

IPC分类号:

F24F12/00

主分类号:

F24F12/00

申请人:

沈阳工业大学

发明人:

安跃军; 安辉; 孙丹; 薛丽萍

地址:

110870 辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区沈辽西路111号

优先权:

专利代理机构:

沈阳亚泰专利商标代理有限公司 21107

代理人:

韩辉

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内容摘要

一种低碳型空调方法和装置,其方法:液态的制冷液经压缩机单元压缩成高温和高压的气态制冷液,高温高压的气态制冷液经热水单元与水进行热交换,被冷却成中温和高压的液体制冷液,液态制冷液经冷风单元产生冷风,热交换后被升温的水经储存和水泵向用户提供热水;其装置:包括压缩机单元、冷风单元,在压缩机单元、冷风单元之间还设有热水单元,制冷液管道将压缩机单元、热水单元和冷风单元串联在一起。本发明使空调制冷产生的热量不用排放到室外而是被转换利用,冷凝器产生的热量通过换热水管来加热水温,并收集储存在储水箱,由水泵加压提供热水,从而取消传统空调制冷系统的室外机组,可以制成制冷与加热于一体的低碳空调系统。

权利要求书

权利要求书一种低碳型空调方法,其特征是:制冷液经压缩机单元压缩成高温和高压的气体,高温高压的气态制冷液经热水单元与水进行热交换,被冷却成中温和高压的液体,液态制冷液经冷风单元产生冷风,热交换后被升温的水经储存和水泵向用户提供热水。
权利要求1所述低碳型空调方法中使用的低碳型空调制冷与热水装置,包括有压缩机单元、冷风单元,其特征是:在压缩机单元、冷风单元之间还设置有热水单元,其中制冷液管道将压缩机单元、热水单元和冷风单元串联在一起。
根据权利要求2所述低碳型空调制冷与热水装置,其特征在于所述压缩机单元包括有压缩机、消音器、四通换向阀和缓冲器,其中压缩机、消音器、四通换向阀和缓冲器通过管路连接构成压缩机单元。
根据权利要求2所述低碳型空调制冷与热水装置,其特征在于所述冷风单元包括有过滤器、毛细管、蒸发器和风机,其中过滤器、毛细管、蒸发器和风机通过管路连接构成冷风单元。
根据权利要求2所述低碳型空调制冷与热水装置,其特征在于所述热水单元包括有冷凝器、换热水管、储水箱和水泵,其中冷凝器、换热水管、储水箱和水泵通过管路连接构成热水单元。

说明书

说明书低碳型空调方法及装置
技术领域
本发明涉及一种余热回收再利用方法,特别是涉及一种低碳型空调方法及装置,属于低碳节能技术领域,其主要应用于制冷空调产生热量的回收和再利用。
背景技术
众所周知,现有的空调包括有压缩机单元和冷风单元,在制冷过程中要产生大量的热量,这些热量被排放到室外,造成环境温度升高。夏季空调在给人们带来清凉的同时,进一步加剧了室外环境温度的升高,在一定程度上也加剧了厄尔尼诺现象。
同时,夏季天气然热,出汗频繁,洗浴冲凉一天数次,所需热水需要有专职热水器提供,增加了耗能。
发明内容
本发明的目的就在于解决现有技术存在的上述问题,提出了一种低碳型空调方法和装置,在夏季营造舒适凉爽环境的同时还可为洗浴冲凉提供无需额外耗能的热水,做到了节能减排低碳环保。
本发明给出的技术方案是:这种低碳型空调方法,其特征在于:液态的制冷液经压缩机单元压缩成高温和高压的气态制冷液,高温高压的气态制冷液经热水单元与水进行热交换,被冷却成中温和高压的液体制冷液,液态制冷液经冷风单元产生冷风,热交换后被升温的水经储存和水泵向用户提供热水。
本发明给出的这种低碳型空调制冷与热水装置,包括有压缩机单元、冷风单元,其特征是:在压缩机单元、冷风单元之间还设置有热水单元,其中制冷液管道将压缩机单元、热水单元和冷风单元串联在一起。
为了增强上述方案的合理性,本发明还包括一下附加技术特征。
所述低碳型空调制冷与热水装置的压缩机单元,包括有压缩机、消音器、四通换向阀和缓冲器,其中压缩机、消音器、四通换向阀和缓冲器通过管路连接构成压缩机单元。
所述低碳型空调制冷与热水装置的冷风单元,包括有过滤器、毛细管、蒸发器和风机,其中过滤器、毛细管、蒸发器和风机通过管路连接构成冷风单元。
所述低碳型空调制冷与热水装置的热水单元,包括有冷凝器、换热水管、储水箱和水泵,其中冷凝器、换热水管、储水箱和水泵通过管路连接构成热水单元。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:空调制冷产生的热量不用再排放到室外,而是被回收利用了,实现了真正意义上的节能低碳环保;空调制冷时,冷凝器产生的热量通过换热水管来加热水温,并收集储存在储水箱,由水泵加压提供热水。
本发明的有益效果还体现在:取消传统空调系统地室外机组,可以制成制冷与加热于一体的低碳空调系统,在炎热的夏季在营造了舒适凉爽环境的同时还可提供洗浴冲凉的热水,这部分热水无需额外消耗能源。
附图说明
图1为本发明的实施例‑低碳型空调制冷与热水装置示意图。
图中标号:1.压缩机,2.消音器,3.制冷液管道,4.四通换向阀,5.缓冲器,6.过滤器,7.毛细管,8.进风口,9.蒸发器,10.出风口,11.风机,12.冷凝器,13.换热水管,14.储水箱,15.冷水入口,16.水泵,17.热水出口。
具体实施方式
下面结合说明书附图和实施例进一步叙述本发明的内容。
本发明的一个实施例为一种低碳型空调制冷与热水装置,其基本结构如图1所示,主要由压缩机单元U1、冷风单元U2和热水单元U3组成,其中制冷液管道3将压缩机单元U1、热水单元U3和冷风单元U2串联在一起。所述装置的压缩机单元U1包括有压缩机1、消音器2、四通换向阀4和缓冲器5,其中压缩机1、消音器2、四通换向阀4和缓冲器5通过管路串联构成压缩机单元U1。所述装置的冷风单元U2包括有过滤器6、毛细管7、蒸发器9和风机11,其中过滤器6、毛细管7、蒸发器9和风机11通过管路连接构成冷风单元U2。所述装置的热水单元U3包括有冷凝器12、换热水管13、储水箱14和水泵16,其中冷凝器12、换热水管13、储水箱14和水泵16通过管路连接构成热水单元U3。
本发明通过给出的实施例说明这种低碳型空调方法。
以R22即二氟一氯甲烷(CHCIF2)作为制冷液为例叙述其工作原理和过程,压缩机1将四通换向阀4提供的液态制冷液R22压缩成高温(70℃‑90℃)和高压[14.7×105Pa‑19.6×105Pa]的气体,然后经消音器2、制冷液管道3和四通换向阀4送入冷凝器12;高温高压的气态制冷液在冷凝器中与换热水管13中的水进行热交换,被冷却成中温(约55℃)和高压[14.7×105Pa‑19.6×105Pa]的液体,换热水管13中的水吸收热量使得温度升高,并收集到储水箱14;液态制冷液经过过滤器6和毛细管7调节后温度约7.2℃、压力约5.3×105Pa,流入蒸发器9后与从进风口8进入的室内空气进行热交换,液态制冷液R22吸收从进风口8进入的室内空气中的热量由液态变为气态,其温度和压力均不变,从进风口8进入的室内空气由于被吸走了热量,温度降低,并由风机11经出风口10吹出,为室内提供冷风;气态制冷液R22经缓冲器5进入四通换向阀4被压缩机1吸回,进行下一轮循环。收集到储水箱14的热水由水泵16加压后经热水出口17向用户提供热水,储水箱14的冷水由冷水入口15补给自来水。

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资源描述

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1、(10)申请公布号 CN 103115421 A(43)申请公布日 2013.05.22CN103115421A*CN103115421A*(21)申请号 201110365458.3(22)申请日 2011.11.17F24F 12/00(2006.01)(71)申请人沈阳工业大学地址 110870 辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区沈辽西路111号(72)发明人安跃军 安辉 孙丹 薛丽萍(74)专利代理机构沈阳亚泰专利商标代理有限公司 21107代理人韩辉(54) 发明名称低碳型空调方法及装置(57) 摘要一种低碳型空调方法和装置,其方法:液态的制冷液经压缩机单元压缩成高温和高压的气态制冷液,。

2、高温高压的气态制冷液经热水单元与水进行热交换,被冷却成中温和高压的液体制冷液,液态制冷液经冷风单元产生冷风,热交换后被升温的水经储存和水泵向用户提供热水;其装置:包括压缩机单元、冷风单元,在压缩机单元、冷风单元之间还设有热水单元,制冷液管道将压缩机单元、热水单元和冷风单元串联在一起。本发明使空调制冷产生的热量不用排放到室外而是被转换利用,冷凝器产生的热量通过换热水管来加热水温,并收集储存在储水箱,由水泵加压提供热水,从而取消传统空调制冷系统的室外机组,可以制成制冷与加热于一体的低碳空调系统。(51)Int.Cl.权利要求书1页 说明书2页 附图1页(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发。

3、明专利申请权利要求书1页 说明书2页 附图1页(10)申请公布号 CN 103115421 ACN 103115421 A1/1页21.一种低碳型空调方法,其特征是:制冷液经压缩机单元压缩成高温和高压的气体,高温高压的气态制冷液经热水单元与水进行热交换,被冷却成中温和高压的液体,液态制冷液经冷风单元产生冷风,热交换后被升温的水经储存和水泵向用户提供热水。2.权利要求1所述低碳型空调方法中使用的低碳型空调制冷与热水装置,包括有压缩机单元、冷风单元,其特征是:在压缩机单元、冷风单元之间还设置有热水单元,其中制冷液管道将压缩机单元、热水单元和冷风单元串联在一起。3.根据权利要求2所述低碳型空调制冷与。

4、热水装置,其特征在于所述压缩机单元包括有压缩机、消音器、四通换向阀和缓冲器,其中压缩机、消音器、四通换向阀和缓冲器通过管路连接构成压缩机单元。4.根据权利要求2所述低碳型空调制冷与热水装置,其特征在于所述冷风单元包括有过滤器、毛细管、蒸发器和风机,其中过滤器、毛细管、蒸发器和风机通过管路连接构成冷风单元。5.根据权利要求2所述低碳型空调制冷与热水装置,其特征在于所述热水单元包括有冷凝器、换热水管、储水箱和水泵,其中冷凝器、换热水管、储水箱和水泵通过管路连接构成热水单元。权 利 要 求 书CN 103115421 A1/2页3低碳型空调方法及装置技术领域0001 本发明涉及一种余热回收再利用方法。

5、,特别是涉及一种低碳型空调方法及装置,属于低碳节能技术领域,其主要应用于制冷空调产生热量的回收和再利用。背景技术0002 众所周知,现有的空调包括有压缩机单元和冷风单元,在制冷过程中要产生大量的热量,这些热量被排放到室外,造成环境温度升高。夏季空调在给人们带来清凉的同时,进一步加剧了室外环境温度的升高,在一定程度上也加剧了厄尔尼诺现象。0003 同时,夏季天气然热,出汗频繁,洗浴冲凉一天数次,所需热水需要有专职热水器提供,增加了耗能。发明内容0004 本发明的目的就在于解决现有技术存在的上述问题,提出了一种低碳型空调方法和装置,在夏季营造舒适凉爽环境的同时还可为洗浴冲凉提供无需额外耗能的热水,。

6、做到了节能减排低碳环保。0005 本发明给出的技术方案是:这种低碳型空调方法,其特征在于:液态的制冷液经压缩机单元压缩成高温和高压的气态制冷液,高温高压的气态制冷液经热水单元与水进行热交换,被冷却成中温和高压的液体制冷液,液态制冷液经冷风单元产生冷风,热交换后被升温的水经储存和水泵向用户提供热水。0006 本发明给出的这种低碳型空调制冷与热水装置,包括有压缩机单元、冷风单元,其特征是:在压缩机单元、冷风单元之间还设置有热水单元,其中制冷液管道将压缩机单元、热水单元和冷风单元串联在一起。0007 为了增强上述方案的合理性,本发明还包括一下附加技术特征。0008 所述低碳型空调制冷与热水装置的压缩。

7、机单元,包括有压缩机、消音器、四通换向阀和缓冲器,其中压缩机、消音器、四通换向阀和缓冲器通过管路连接构成压缩机单元。0009 所述低碳型空调制冷与热水装置的冷风单元,包括有过滤器、毛细管、蒸发器和风机,其中过滤器、毛细管、蒸发器和风机通过管路连接构成冷风单元。0010 所述低碳型空调制冷与热水装置的热水单元,包括有冷凝器、换热水管、储水箱和水泵,其中冷凝器、换热水管、储水箱和水泵通过管路连接构成热水单元。0011 与现有技术相比,本发明的有益效果是:空调制冷产生的热量不用再排放到室外,而是被回收利用了,实现了真正意义上的节能低碳环保;空调制冷时,冷凝器产生的热量通过换热水管来加热水温,并收集储。

8、存在储水箱,由水泵加压提供热水。0012 本发明的有益效果还体现在:取消传统空调系统地室外机组,可以制成制冷与加热于一体的低碳空调系统,在炎热的夏季在营造了舒适凉爽环境的同时还可提供洗浴冲凉的热水,这部分热水无需额外消耗能源。说 明 书CN 103115421 A2/2页4附图说明0013 图1为本发明的实施例-低碳型空调制冷与热水装置示意图。0014 图中标号:1.压缩机,2.消音器,3.制冷液管道,4.四通换向阀,5.缓冲器,6.过滤器,7.毛细管,8.进风口,9.蒸发器,10.出风口,11.风机,12.冷凝器,13.换热水管,14.储水箱,15.冷水入口,16.水泵,17.热水出口。具体。

9、实施方式0015 下面结合说明书附图和实施例进一步叙述本发明的内容。0016 本发明的一个实施例为一种低碳型空调制冷与热水装置,其基本结构如图1所示,主要由压缩机单元U1、冷风单元U2和热水单元U3组成,其中制冷液管道3将压缩机单元U1、热水单元U3和冷风单元U2串联在一起。所述装置的压缩机单元U1包括有压缩机1、消音器2、四通换向阀4和缓冲器5,其中压缩机1、消音器2、四通换向阀4和缓冲器5通过管路串联构成压缩机单元U1。所述装置的冷风单元U2包括有过滤器6、毛细管7、蒸发器9和风机11,其中过滤器6、毛细管7、蒸发器9和风机11通过管路连接构成冷风单元U2。所述装置的热水单元U3包括有冷凝。

10、器12、换热水管13、储水箱14和水泵16,其中冷凝器12、换热水管13、储水箱14和水泵16通过管路连接构成热水单元U3。0017 本发明通过给出的实施例说明这种低碳型空调方法。0018 以R22即二氟一氯甲烷(CHCIF2)作为制冷液为例叙述其工作原理和过程,压缩机1将四通换向阀4提供的液态制冷液R22压缩成高温(70-90)和高压14.7105Pa-19.6105Pa的气体,然后经消音器2、制冷液管道3和四通换向阀4送入冷凝器12;高温高压的气态制冷液在冷凝器中与换热水管13中的水进行热交换,被冷却成中温(约55)和高压14.7105Pa-19.6105Pa的液体,换热水管13中的水吸收。

11、热量使得温度升高,并收集到储水箱14;液态制冷液经过过滤器6和毛细管7调节后温度约7.2、压力约5.3105Pa,流入蒸发器9后与从进风口8进入的室内空气进行热交换,液态制冷液R22吸收从进风口8进入的室内空气中的热量由液态变为气态,其温度和压力均不变,从进风口8进入的室内空气由于被吸走了热量,温度降低,并由风机11经出风口10吹出,为室内提供冷风;气态制冷液R22经缓冲器5进入四通换向阀4被压缩机1吸回,进行下一轮循环。收集到储水箱14的热水由水泵16加压后经热水出口17向用户提供热水,储水箱14的冷水由冷水入口15补给自来水。说 明 书CN 103115421 A1/1页5图1说 明 书 附 图CN 103115421 A。

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