本實用新型涉及電子設備領域,尤其涉及熱泵機組。
背景技術:
隨著海鮮養殖的普及和要求的提高,近年來各種海鮮養殖池的增多,使得人們對海鮮養殖的水溫加熱恒溫設備在節能、環保方面的要求隨之越來越高。冬季室外溫度較低,海鮮養殖池內外溫差較大的情況下,熱量會迅速散發,使水溫迅速降低;夏季室外溫度又過高,使水溫迅速升高,都對海鮮的養殖產生不利的影響。傳統的熱泵機組的啟停需要人工手動操作開啟所有機組進行池水升溫,待溫度達到使用限定范圍,再關閉所有機組。全部機組開啟運作的情況下,池水升溫過快,恒溫效果不明顯,為了保持池水恒溫,熱泵機組必須頻繁開關;而且現有的熱泵機組沒有提供冷水的功能,不能進行相應調節。
技術實現要素:
本實用新型的目的在于,針對上述問題,提供一種解決方案,即空氣源海鮮養殖熱泵機組,以解決上述至少一個技術問題。
本實用新型所解決的技術問題可以采用以下技術方案來實現:
空氣源海鮮養殖熱泵機組,包括一熱泵機組,所述熱泵機組設有一用于輸出熱氣的第一出口、一用于輸出冷氣的第二出口,其特征在于,所述第一出口通過管路聯通一將氣體中的熱量交換到水里的第一熱交換器;所述第一熱交換器設有一與海鮮養殖池導通的熱水出口;
所述第二出口通過管路聯通一將氣體中的冷量交換到水里的第二熱交換器;所述第二熱交換器設有一與海鮮養殖池導通的冷水出口。
本實用新型在熱泵機組的技術基礎上,通過兩套獨立的工作線路,分別產生冷水、熱水,兩者互不影響,滿足了海鮮養殖中冷水、熱水同時需要的情況,防止了冷水、熱水需求不平衡的現象,能夠通過冷水、熱水的獨立排入而很好地保持池水恒溫,解決普通熱泵機組遇到此類問題不能正常運行的問題。
所述熱泵機組還包括至少兩個與外部環境空氣進行熱交換的空氣換熱器;
所述至少兩個空氣換熱器中包括至少一用于釋放熱量的第一換熱器以及至少一用于釋放冷量的第二換熱器;
所述第一出口位于所述第一換熱器上;
所述第二出口位于所述第二換熱器上。
通過換熱器的設置,使得熱泵機組能控制冷量和熱量,從而能控制產生的冷水、熱水的量。
所述第一換熱器上還設有用于向外界釋放熱量的第三出口;
所述第二換熱器上還設有用于向外界釋放冷量的第四出口;
所述第三出口、所述第四出口上分別設有第一膨脹閥、第二膨脹閥。
通過膨脹閥的設置能控制多余冷量的釋放,減少冷水排放量;能控制多余熱量的釋放,減少熱水排放量,滿足海鮮養殖的不同需求。
所述熱泵機組還包括至少兩個水箱,所述至少兩個水箱包括第一水箱、第二水箱;所述至少兩個水箱內壁上均設有由氣凝膠氈制成的隔熱層。
所述第一熱交換器位于所述第一水箱的內部;所述第二熱交換器位于所述第二水箱的內部。
通過水箱的獨立,才能分別用于產生冷水、熱水,進而分別排入。
所述熱泵機組包括空氣循環制冷系統,所述空氣循環制冷系統包括一微型處理器系統;所述第一換熱器、所述第二換熱器連接所述空氣循環制冷系統;
所述微型處理器系統還連接復數個傳感器,所述傳感器包括溫度傳感器。
通過設有微型處理器系統和溫度傳感器,能及時的作出供應冷水或熱水的判斷,實現恒溫養殖,穩定性高。
所述第一水箱、所述第二水箱的出口以及所述海鮮養殖池的冷水入口、熱水入口均設有所述溫度傳感器;
所述第一水箱、所述第二水箱的內部以及所述海鮮養殖池的內部均設有溫度傳感器。
多個溫度傳感器的設置,可監測各處的水溫,系統性地進行恒溫養殖。
所述第一水箱的出口與入口上設有用于控制熱水流通的制熱用電子膨脹閥;所述第二水箱的出口與入口上設有用于控制冷水流通的制冷用電子膨脹閥。
所述熱泵機組還包括壓力傳感器,所述制冷用電子膨脹閥的進口、所述制熱用電子膨脹閥的進口以及所述第一膨脹閥、所述第二膨脹閥的進口上均設有所述壓力傳感器;
所述壓力傳感器連接所述微型處理器系統,所述微型處理器系統連接所述制冷用電子膨脹閥、所述制熱用電子膨脹閥以及所述第一膨脹閥、所述第二膨脹閥。
通過壓力傳感器檢測膨脹閥的壓力情況,再由微型處理器系統來調整制冷用、制熱用電子膨脹閥和第一、第二膨脹閥的開閉狀態,從而實現了對排水量的精確調控,進而更利于恒溫的保持。
所述第一水箱內設有一溫度傳感器,所述溫度傳感器固定在一浮設于第一水箱內水體上的浮球上,所述溫度傳感器與所述浮球可拆卸連接,所述浮球的外壁上設有用于容置所述溫度傳感器的內凹部,所述溫度傳感器的感應面朝外。
本實用新型通過在第一箱體內設有一溫度傳感器,通過將溫度傳感器固定在浮球上,便于箱體內的液位處于不同高度時,均能實現溫度的監測、
所述浮球的內部設有一配重,所述配重位于所述內凹部的內側。
便于溫度傳感器始終處于接觸水體狀態下。
附圖說明
圖1為本實用新型的部分結構示意圖;
圖2為本實用新型的部分結構示意圖。
具體實施方式
為了使本實用新型實現的技術手段、創作特征、達成目的與功效易于明白了解,下面結合具體圖示進一步闡述本實用新型。
參見圖1、圖2,空氣源海鮮養殖熱泵機組,包括一熱泵機組,熱泵機組設有一用于輸出熱氣的第一出口、一用于輸出冷氣的第二出口,第一出口通過管路聯通一將氣體中的熱量交換到水里的第一熱交換器1;第一熱交換器1設有一與海鮮養殖池導通的熱水出口2;第二出口通過管路聯通一將氣體中的冷量交換到水里的第二熱交換器3;第二熱交換器3設有一與海鮮養殖池導通的冷水出口4。本實用新型在熱泵機組的技術基礎上,通過兩套獨立的工作線路,分別產生冷水、熱水,兩者互不影響,滿足了海鮮養殖中冷水、熱水同時需要的情況,防止了冷水、熱水需求不平衡的現象,能夠通過冷水、熱水的獨立排入而很好地保持池水恒溫,解決普通熱泵機組遇到此類問題不能正常運行的問題。
熱泵機組還包括至少兩個與外部環境空氣進行熱交換的空氣換熱器;至少兩個空氣換熱器中包括至少一用于釋放熱量的第一換熱器5以及至少一用于釋放冷量的第二換熱器6;第一出口位于第一換熱器5上;第二出口位于第二換熱器6上。通過換熱器的設置,使得熱泵機組能控制冷量和熱量,從而能控制產生的冷水、熱水的量。第一換熱器上還設有用于向外界釋放熱量的第三出口;第二換熱器上還設有用于向外界釋放冷量的第四出口;第三出口、第四出口上分別設有第一膨脹閥、第二膨脹閥。通過膨脹閥的設置能控制多余冷量的釋放,減少冷水排放量;能控制多余熱量的釋放,減少熱水排放量,滿足海鮮養殖的不同需求。
熱泵機組還包括至少兩個水箱,至少兩個水箱包括第一水箱、第二水箱;至少兩個水箱內壁上均設有由氣凝膠氈制成的隔熱層。第一熱交換器位于第一水箱的內部;第二熱交換器位于第二水箱的內部。通過水箱的獨立,才能分別用于產生冷水、熱水,進而分別排入。作為一種優化方案,第一熱交換器內設有用于氣體流動的第一通道以及用于水流通的第二通道;第一通道與第二通道相鄰;第一通道的進口與第一出口導通;第二通道的出口為熱水出口。以此實現氣體與水之間的熱交換過程。第二熱交換器內設有用于氣體流動的第三通道以及用于水流通的第四通道;第三通道與第四通道相鄰;第三通道的進口與第二出口導通;第四通道的出口為冷水出口。以此實現氣體與水之間的熱交換過程。作為另一種優選方案,第一熱交換器包括第一水箱,第一水箱與第一出口導通,第一水箱的出水口為熱水出口;第二熱交換器包括第二水箱,第二水箱與第二出口導通,第二水箱的出水口為冷水出口。以此實現氣體與水之間的熱交換過程。
第一水箱的出口與海鮮養殖池的熱水入口聯通,第一水箱的入口通過一水循環裝置連接一海鮮養殖池的回水口;熱水入口位于海鮮養殖池的側壁上,回水口位于海鮮養殖池的底部。環保、延長使用壽命。第二水箱的出口與海鮮養殖池的冷水入口聯通,第二水箱的入口通過另一水循環裝置連接海鮮養殖池的回水口;冷水入口位于海鮮養殖池的側壁上。環保節能,延長設備使用壽命。
熱泵機組包括空氣循環制冷系統7,空氣循環制冷系統7包括一微型處理器系統;第一換熱器、第二換熱器連接空氣循環制冷系統;微型處理器系統還連接復數個傳感器,傳感器包括溫度傳感器。通過設有微型處理器系統和溫度傳感器,能及時的作出供應冷水或熱水的判斷,實現恒溫養殖,穩定性高。第一水箱、第二水箱的出口以及海鮮養殖池的冷水入口、熱水入口均設有溫度傳感器;第一水箱、第二水箱的內部以及海鮮養殖池的內部均設有溫度傳感器。多個溫度傳感器的設置,可監測各處的水溫,系統性地進行恒溫養殖。
第一水箱的出口與入口上設有用于控制熱水流通的制熱用電子膨脹閥;第二水箱的出口與入口上設有用于控制冷水流通的制冷用電子膨脹閥。熱泵機組還包括壓力傳感器,制冷用電子膨脹閥的進口、制熱用電子膨脹閥的進口以及第一膨脹閥、第二膨脹閥的進口上均設有壓力傳感器;壓力傳感器連接微型處理器系統,微型處理器系統連接制冷用電子膨脹閥、制熱用電子膨脹閥以及第一膨脹閥、第二膨脹閥。通過壓力傳感器檢測膨脹閥的壓力情況,再由微型處理器系統來調整制冷用、制熱用電子膨脹閥和第一、第二膨脹閥的開閉狀態,從而實現了對排水量的精確調控,進而更利于恒溫的保持。
參見圖2,第一水箱內設有一溫度傳感器9,溫度傳感器固定在一浮設于第一水箱內水體上的浮球8上,溫度傳感器9與浮球8可拆卸連接,浮球的外壁上設有用于容置溫度傳感器的內凹部,溫度傳感器的感應面朝外。本實用新型通過在第一箱體內設有一溫度傳感器,通過將溫度傳感器固定在浮球上,便于箱體內的液位處于不同高度時,均能實現溫度的監測、浮球的內部設有一配重10,配重10位于內凹部的內側。便于溫度傳感器始終處于接觸水體狀態下。
以上顯示和描述了本實用新型的基本原理和主要特征和本實用新型的優點。本行業的技術人員應該了解,本實用新型不受上述實施例的限制,上述實施例和說明書中描述的只是說明本實用新型的原理,在不脫離本實用新型精神和范圍的前提下,本實用新型還會有各種變化和改進,這些變化和改進都落入要求保護的本實用新型范圍內。本實用新型要求保護范圍由所附的權利要求書及其等效物界定。