一种移动式空气调节器的制作方法

文档序号:4795741阅读:233来源:国知局
专利名称:一种移动式空气调节器的制作方法
技术领域
本发明涉及一种采用蒸汽压缩式制冷系统的移动式空气调节器,尤其涉及其室外 侧换热器的结构;在国际专利分类表中,分类属于F25B13/00。
背景技术
蒸汽压缩式制冷系统移动式空调器传统上使用强制风冷对冷凝器换热,需向室外 环境排热,因而浪费能量、污染环境,且不便使用。解决该问题,是业界孜孜以求的目标。固定安装式空调器已有所谓“空调热水器”,利用冷凝器的换热制造生活用热水的 设计,但由于结构和成本的原因,该设计难以直接用于移动式空调器。

发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种移动式空气调节器,可更有效的利用该 冷凝器的废热,而结构比较简单和成本较低。本发明的技术方案是一种移动式空气调节器,包括一可移动的机架和安装于该 机架的蒸汽压缩式制冷系统;该系统包括——风冷式的室内侧换热器,具有制冷剂回路第1进出口、制冷剂回路第2进出 Π ;——风冷式的室外侧换热器,具有制冷剂回路第1进出口、制冷剂回路第2进出 Π ;——压缩机,其具有排气口和回气口 ;其特征在于,还包括——水冷式换热器,具有制冷剂回路第1进出口,制冷剂回路第2进出口,水回路 第1进出口,水回路第2进出口 ;——制冷剂回路第1节点,具有公共接口和第1分支接口、第2分支接口 ;——制冷剂回路第2节点,具有公共接口和第1分支接口、第2分支接口 ;——所述制冷剂回路的第1节点、第2节点均为管三通——其公共接口和第1、2 分支接口均贯通;或其一为管三通,另一为三通阀,且三通阀动作时,三通阀的公共接口由 与三通阀的第1分支接口贯通换接至与三通阀的第2分支接口贯通;——储水箱,具有循环水第1进出口、循环水第2进出口、冷水注入口、热水排出 Π ;——水泵,具有进水口排水口 ;——室外侧换热器的制冷剂回路第1进出口接往第1节点的第1分支接口 ;——水冷式换热器的制冷剂回路第1进出口接往第1节点的第2分支接口 ;——室外侧换热器的制冷剂回路第2进出口经第1毛细管接往第2节点的第1分 支接口,水冷式换热器的制冷剂回路第2进出口经第2毛细管接往第2节点的第2分支接 口,第2节点的公共接口直接接往室内侧换热器的制冷剂回路第1进出口 ;或者室外侧换热 器的制冷剂回路第2进出口直接接往第2节点的第1分支接口,水冷式换热器的制冷剂回路第2进出口直接接往第2节点的第2分支接口,第2节点的公共接口经第3毛细管接往 室内侧换热器的制冷剂回路第1进出口;——压缩机的排气口接往第1节点的公共接口,同时压缩机的回气口接往室内侧 换热器的制冷剂回路的第2进出口;——储水箱的循环水第1进出口和循环水第2进出口、水泵进水口和排水口、水冷 式换热器的水回路第1进出口和水回路第2进出口依次连接为闭合水循环系统。该设计巧妙地于传统产品的冷凝器并联一水冷式换热器,可加强冷凝而提高空调 器的性能系数,同时利用冷凝热制造大有用途的热水,因而节省能源或免除了热环境污染。 设计制冷剂回路的第1节点、第2节点之一为三通阀时,便于跟据维护的需要对水冷式换热 器或风冷式的室外侧换热器选择运行,且此时最好设计其二分支接口的支路各串联一单向 阀以减少制冷剂的充注量,以及设计该阀动作时联动风冷式的室外侧换热器的风机停止运 行,以免无谓的耗电。移动式空调器的结构颇紧凑,其水冷式换热器最好采用已商品化的壳管式换热
器ο还可以进一步设计采用电磁4通换向阀进行制冷或制热运行切换的热泵式移动 空调,水冷式换热器在空调器制热运行时可加强蒸发而提高空调器的性能系数,尤其通过 三通阀和电磁4通换向阀的组合控制,实现制冷剂在各换热器的不同流向,进而分别实现 制冷、制热、热水三种功能,相对于现有技术具有制作成本更低,运行更可靠、控制更为简单 以及安装维修方便的优点。


以下附图用于说明
具体实施例方式图1为本发明第1实施例移动式空调器系统基本结构示意图。图2为本发明第2实施例移动式空调器系统基本结构示意图。图3为本发明第3实施例移动式空调器系统基本结构示意图。图4为一传统技术单冷型移动式空调器系统基本结构示意图。
具体实施例方式本发明实施例移动式空调器是在传统的集中安装于一个带脚轮机箱内的蒸汽压 缩式制冷系统的单冷型移动式空调器的结构基础上改进而成。图4为一传统技术单冷型移动式空调系统基本结构示意图。该空调系统包括——全封闭型电动机压缩机1,其具有排气口 101和回气口 102 ;—风冷式的室内侧换热器12,其具有制冷剂回路第1进出口121和第2进出口 122,由电动机14驱动的风扇10吹风换热;—风冷式的室外侧换热器3,其具有制冷剂回路第1进出口31和第2进出口 32, 由电动机15驱动的风扇11吹风换热;—毛细管7,其与压缩机1、室内侧换热器12和室外侧换热器3按图4连接为传 统单冷型的蒸汽压缩式制冷系统,作为蒸发器使用的室内侧换热器12吹出所需冷风,作为 冷凝器使用的室外侧换热器3移去热量。
本发明第1实施例移动式空调器系统基本结构如图1所示,其相对于图4所示传 统技术单冷型移动式空调系统的改进包括——增加水冷式换热器4,其具有制冷剂回路第1进出口 41,制冷剂回路第2进出 口 42,水回路第1进出口 43,水回路第2进出口 44;—增加三通阀2,其具有公共接口加和第1分支接口2b、第2分支接口 2c,动作 时,公共接口加由与第1分支接口 2b贯通换接至与第2分支接口 2c贯通;——增加管三通9,其具有总是相互贯通的公共接口 9a和第1分支接口 %、第2 分支接口 9c ;——增加单向阀33、43 ;—原毛细管7由第1毛细管73和第2毛细管74代替;并且,制冷剂回路有关连接改变为—室外侧换热器3的制冷剂回路第1进出口31连接三通阀2的第1分支接口 2b ;—水冷式换热器4的制冷剂回路第1进出口41连接三通阀2的第2分支接口 2c ;—室外侧换热器3的制冷剂回路第2进出口32经第1毛细管73、单向阀33连 接三通9的第1分支接口 %,水冷式换热器4的制冷剂回路第2进出口 42经第2毛细管 74、单向阀43连接三通9的第2分支接口 9c,三通9的公共接口 9a连接室内侧换热器12 的制冷剂回路第1进出口 121;—压缩机的排气口101连接三通阀2的公共接口 2a,同时压缩机的回气口 102 连接室内侧换热器12的制冷剂回路的第2进出口 122 ;——增加储水箱6,其具有循环水第1进出口 61、循环水第2进出口 62、冷水注入 口 63、热水排出口 64 ;——增加水泵5,其具有进水口 51排水口 52 ;——储水箱6的循环水第1进出口 61和循环水第2进出口 62、水泵5进水口 51 和排水口 52、水冷式换热器4的水回路第1进出口 43和水回路第2进出口 44依次连接为 闭合水循环系统。——控制器的控制电路(附图未示出)增加对作为电磁阀的三通阀2的控制开关, 该控制开关使三通阀2动作时联动一动断触点和一动合触点,动断触点串联于对室外侧换 热器3吹风换热的风扇11的驱动电动机15的电源回路,动合触点串联于水泵5的电源回路。图1中,该空调器当三通阀2复位时,基本如图4所示(图1中与图4标记相同的 部件的名称和功能相同)传统技术单冷型移动式空调系统,仅室外侧换热器3支路(含第 1毛细管73)工作,而水冷式换热器4支路(含第2毛细管74)不工作;当操作控制开关使 三通阀2动作时,该空调器仍按原单冷型的系统从室内侧换热器12吹出冷风,但三通阀2 使系统冷凝器回路由室外侧换热器3支路切换至水冷式换热器4支路,水泵5运转,把在水 冷式换热器4加热的水经各进出口循环至储水箱6,可从热水排出口 64排出所需热水,并可 临时或连接自来水网,从冷水注入口 63补充冷水。当操作控制开关使三通阀2动作和水泵 5运转时,对室外侧换热器3吹风换热的风扇11的驱动电动机15停止运转,免于无谓耗电何减少噪声。三通阀2的二分支接口支路各经一单向阀引出,当三通阀动作接通其一分支接口 回路时,另一分支接口回路即被该回路所串联的单向阀反向截止,可减少制冷剂的充注量。三通阀2也可以由与管三通9 一样的管三通代替,即使室外侧换热器3和水冷式 换热器4联合工作,可提高系统的冷凝器回路的工作效果,但热水产量将有所减少。本发明第2实施例移动式空调器系统基本结构如图2所示,其相对于图1所示第 2实施例移动式空调器的改进主要是——增加热泵式空调常用的电磁4通换向阀13,其具有进气口 d、排气口 f、第1接 口 g和第2接口 e,复位时,进气口 d和第1接口 g贯通,排气口 f和第2接口 e贯通;动作 时,进气口 d和第2接口 e贯通,排气口 f和第1接口 g贯通;此外,图1中的单向阀33、43 取消,以适应热泵式空调可逆运行的需要;并且,制冷剂回路有关连接改变为—压缩机的排气口101连接电磁4通换向阀13的进气口 d,压缩机的回气口 102 连接电磁4通阀13的排气口 f,电磁4通换向阀13的第1接口 g连接三通阀2的公共接 口 2a,电磁4通换向阀13的第2接口 e连接室内侧换热器12的制冷剂回路的第2进出口 122。图2中,该空调器当电磁4通换向阀13复位时,全部如图1所示(图2中与图1 标记相同的部件的名称和功能相同)移动式空调系统一样工作;当电磁4通换向阀13动作 时,该空调器切换为热泵运行,作为冷凝器使用的室内侧换热器12吹出所需热风,同时,室 外侧换热器3和水冷式换热器视三通阀2的状态由其中之一作为蒸发器运行。可见,该空调器由于电磁4通换向阀13和所述控制开关的工作,具有制冷和制热 二种模式,而制冷模式又包括热水和风冷二种模式,因而具有制冷、制热、热水三种功能。本发明第3实施例移动式空调器系统基本结构如图3所示,其相对于图2所示第 2实施例移动式空调器的改进主要是把第1毛细管73和第2毛细管74自管三通9的二分 支接口 9b、9c之外移至公共接口 9a之外合并为一体的毛细管7’。图3中,该空调器基本上全部如图2所示(图3中与图2标记相同的部件的名称 和功能相同)移动式空调系统一样工作,只是该设计比较节省,调整也比较简单,但有可能 不便把室外侧换热器3和水冷式换热器4的工作均调整至最佳状态。各实施例水冷式换热器均采用已商品化的壳管式换热器。该壳管式换热器由里管 与外管构成,可以连接为里管与制冷剂接通而外管与水源接通;或者里管与水源接通而外 管与制冷剂接通。各实施例的储水箱可以独立于带脚轮机箱外,可设计为较大的容量,以利更长时 间工作和一次提供更大量的热水;也可以和其它所有部件全部集中安装于带脚轮机箱内, 比较紧凑和便于移动使用位置。
权利要求
1.一种移动式空气调节器,包括一可移动的机架和安装于该机架的蒸汽压缩式制冷系 统;该系统包括——风冷式的室内侧换热器(12),其具有制冷剂回路第1进出口(121)、制冷剂回路第 2 进出口(122);——风冷式的室外侧换热器(3),其具有制冷剂回路第1进出口(31)、制冷剂回路第2 进出口 (32);——压缩机(1),其具有排气口(101)和回气口(102);其特征在于,还包括——水冷式换热器(4),其具有制冷剂回路第1进出口 Gl),制冷剂回路第2进出口 (42),水回路第1进出口 03),水回路第2进出口 04);——制冷剂回路第1节点O),其具有公共接口 Oa)和第1分支接口 Ob)、第2分支 接口 Oc);——制冷剂回路第2节点(9),其具有公共接口(9a)和第1分支接口(9b)、第2分支 接口 Oc);——所述制冷剂回路的第1节点O)、第2节点(9)均为管三通一其公共接口和第1、 2分支接口均贯通;或其一为管三通,另一为三通阀,且三通阀动作时,三通阀的公共接口 (2a)由与三通阀的第1分支接口 Ob)贯通换接至与三通阀的第2分支接口 Oc)贯通;——储水箱(6),其具有循环水第1进出口(61)、循环水第2进出口(62)、冷水注入口 (63)、热水排出口 (64);——水泵(5),其具有进水口(51)排水口(52);——室外侧换热器(3)的制冷剂回路第1进出口(31)接往第1节点(2)的第1分支 接口 (2b);——水冷式换热器的制冷剂回路第1进出口 Gl)接往第1节点(2)的第2分支 接口 Oc);——室外侧换热器(3)的制冷剂回路第2进出口(3 经第1毛细管(7 接往第2节 点(9)的第1分支接口(9b),水冷式换热器(4)的制冷剂回路第2进出口 02)经第2毛细 管(74)接往第2节点(9)的第2分支接口(9c),第2节点(9)的公共接口(9a)直接接往 室内侧换热器(1 的制冷剂回路第1进出口(121);或者室外侧换热器(3)的制冷剂回路 第2进出口(3 直接接往第2节点(9)的第1分支接口(9b),水冷式换热器(4)的制冷剂 回路第2进出口 02)直接接往第2节点(9)的第2分支接口(9c),第2节点(9)的公共接 口(9a)经第3毛细管(7)接往室内侧换热器(12)的制冷剂回路第1进出口(121);——压缩机的排气口(101)接往第1节点O)的公共接口 Ca),同时压缩机的回气口 (102)接往室内侧换热器(12)的制冷剂回路的第2进出口 (122);——储水箱(6)的循环水第1进出口(61)和循环水第2进出口(62)、水泵(5)进水 口(51)和排水口(52)、水冷式换热器(4)的水回路第1进出口 03)和水回路第2进出口 (44)依次连接为闭合水循环系统。
2.如权利要求1所述移动式空气调节器,其特征在于所述制冷剂回路的第1节点 O)、第2节点(9)其一为管三通而另一为三通阀时,室外侧换热器(3)的制冷剂回路第2 进出口(32)接往第2节点(9)的第1分支接口(9b)的支路中串联一单向阀(33),水冷式换热器的制冷剂回路第2进出口 02)接往第2节点(9)的第2分支接口(9c)的支路 中也串联一单向阀G3)。
3.如权利要求1所述移动式空气调节器,其特征在于还包括一电磁4通换向阀(13), 其复位时,压缩机的排气口(101)接往第1节点(2)的公共接口(加),同时压缩机的回气口 (102)接往室内侧换热器(12)的制冷剂回路的第2进出口(122);其动作时,压缩机的排气 口(101)接往室内侧换热器(12)的制冷剂回路的第2进出口,同时压缩机的回气口(102) 接往第1节点⑵的公共接口 Oa)。
4.如权利要求1所述移动式空气调节器,其特征在于所述水冷式换热器为壳管式换 热器。
5.如权利要求1所述移动式空气调节器,其特征在于所述室外侧换热器(3)具有风 机,所述三通阀(2,9)动作时,该风机停止运转。
全文摘要
一种移动式空气调节器,包括可移动机架;风冷的室外侧换热器的制冷剂回路第1进出口接往第1节点的第1分支接口;水冷式换热器的制冷剂回路第1进出口接往第1节点的第2分支接口;室外侧换热器的制冷剂回路第2进出口经第1毛细管接往制冷剂回路第2节点的第1分支接口,水冷式换热器的制冷剂回路第2进出口经第2毛细管接往第2节点的第2分支接口,第2节点的公共接口接往风冷的室内侧换热器的制冷剂回路第1进出口;压缩机的排气口接往第1节点的公共接口,回气口接往室内侧换热器的制冷剂回路的第2进出口;储水箱和水泵及水冷式换热器水回路依次连接为闭合水循环系统。该设计可有效利用冷凝器的废热,而结构比较简单和成本较低。
文档编号F25B41/04GK102121764SQ201010019299
公开日2011年7月13日 申请日期2010年1月8日 优先权日2010年1月8日
发明者张建明, 李铭杰, 江毅 申请人:江门金羚日用电器有限公司
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