冷暖型空调器的制造方法

文档序号:10952504阅读:296来源:国知局
冷暖型空调器的制造方法
【专利摘要】本实用新型公开了一种冷暖型空调器,包括:双缸压缩机、换向组件、室外换热器、室内换热器、气液分离器、冷媒散热器,第一气缸的吸气口与第一储液器连通,第二气缸和第一气缸的排气容积比值的取值范围为1%~10%;换向组件包括第一阀口至第四阀口,第四阀口与第一储液器相连;气液分离器包括气体出口、第一接口和第二接口,气体出口与第二气缸相连,第一接口和室外换热器之间串联有开度可调的第一节流元件,第二接口和室内换热器之间串联有固定开度的第二节流元件。冷媒散热器串联在第一节流元件和第一接口之间;或者冷媒散热器串联在第二节流元件和第二接口之间。本实用新型的冷暖型空调器,有效提高空调器能效。
【专利说明】
冷暖型空调器
技术领域
[0001] 本实用新型设及制冷领域,尤其是设及一种冷暖型空调器。
【背景技术】
[0002] 目前的空调制冷系统没有对节流后并进入蒸发器前的气态制冷剂进行优化循环 设计,导致气态制冷剂影响蒸发器换热性能,并且增加压缩机压缩功耗,从而影响到空调器 能效水平。喷气增洽和双级压缩技术可W提高空调系统在低溫和超低溫下的制热能力水 平,但对于空调经常使用的制冷工况,能效提升非常有限。 【实用新型内容】
[0003] 本实用新型旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。
[0004] 为此,本实用新型提出一种冷暖型空调器,可W有效提高空调器能效,有效促进节 能减排。
[0005] 根据本实用新型实施例的冷暖型空调器,包括:双缸压缩机,所述双缸压缩机包括 壳体、第一气缸、第二气缸和第一储液器,所述壳体上设有排气口,所述第一气缸和所述第 二气缸分别设在所述壳体内,所述第一储液器设在所述壳体外,所述第一气缸的吸气口与 所述第一储液器连通,所述第二气缸和所述第一气缸的排气容积比值的取值范围为1%~ 10%;换向组件,所述换向组件包括第一阀口至第四阀口,所述第一阀口与第二阀口和第= 阀口中的其中一个连通,所述第四阀口与所述第二阀口和所述第=阀口中的另一个连通, 所述第一阀口与所述排气口相连,所述第四阀口与所述第一储液器相连;室外换热器和室 内换热器,所述室外换热器的第一端与所述第二阀口相连,所述室内换热器的第一端与所 述第=阀口相连;气液分离器,所述气液分离器包括气体出口、第一接口和第二接口,所述 气体出口与所述第二气缸的吸气口相连,所述第一接口与所述室外换热器的第二端相连, 所述第二接口与所述室内换热器的第二端相连,所述第一接口和所述室外换热器之间串联 有开度可调的第一节流元件,所述第二接口和所述室内换热器之间串联有固定开度的第二 节流元件;用于对电控元件进行散热的冷媒散热器,所述冷媒散热器串联在所述第一节流 元件和所述第一接口之间;或者所述冷媒散热器串联在所述第二节流元件和所述第二接口 之间。
[0006] 根据本实用新型实施例的冷暖型空调器,通过设置上述双缸压缩机,可W有效提 高空调器能效,有效促进节能减排,同时通过设置气液分离器,可W提高换热效率,降低压 缩机压缩功耗,进一步提高空调器能力及能效,又通过设置冷媒散热器,可W对电控元件进 行有效降溫。
[0007] 在本实用新型的一些实施例中,所述第一节流元件为电子膨胀阀,所述第二节流 元件为毛细管或节流阀。
[000引在本实用新型的一些实施例中,所述气体出口和所述第二气缸的吸气口之间串联 有电磁阀。
[0009] 在本实用新型的一些实施例中,气液分离器容积的取值范围为lOOmkSOOmL。
[0010] 在本实用新型的一些实施例中,冷暖型空调器还包括与所述冷媒散热器并联连接 的控制阀,制冷时所述控制阀截止冷媒的流通,制热时冷媒流过所述控制阀。
[0011] 进一步地,所述控制阀为在从所述第二节流元件到所述第一节流元件的方向上单 向导通的单向阀。
[0012] 在本实用新型的一些实施例中,所述双缸压缩机还包括设在所述壳体外的第二储 液器,所述第二储液器串联在所述气体出口和所述第二气缸的吸气口之间。
[0013] 优选地,所述第一储液器的容积大于第二储液器的容积。
【附图说明】
[0014] 图1为根据本实用新型第一个实施例的冷暖型空调器的示意图;
[0015] 图2为根据本实用新型第二个实施例的冷暖型空调器的示意图;
[0016] 图3为根据本实用新型第S个实施例的冷暖型空调器的示意图;
[0017] 图4为根据本实用新型第四个实施例的冷暖型空调器的示意图;
[0018] 图5为根据本实用新型实施例的设有第二储液器的冷暖型空调器的示意图;
[0019] 图6为根据本实用新型实施例的设有电磁阀和第二储液器的冷暖型空调器的示意 图;
[0020] 图7为根据本实用新型实施例的双缸压缩机的示意图;
[0021 ]图8为根据本实用新型实施例的冷暖型空调器制冷时的控制方法的流程图;
[0022] 图9为根据本实用新型实施例的冷暖型空调器制热时的控制方法的流程图。
[0023] 附图标记:
[0024] 冷暖型空调器100、
[0025] 双缸压缩机1、壳体10、第一气缸11、第二气缸12、第一储液器13、第二储液器14、排 气口 15、
[0026] 换向组件2、第一阀口 D、第二阀口 C、第S阀口 E、第四阀口 S、
[0027] 室外换热器3、室内换热器4、
[00巧]气液分离器5、气体出口 m、第一接口 f、第二接口邑、
[00巧]第一节流元件6、第二节流元件7、
[0030] 控制阀8、冷媒散热器9、
[0031] 电磁阀20。
【具体实施方式】
[0032] 下面详细描述本实用新型的实施例,所述实施例的示例在附图中示出。下面通过 参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新 型的限制。
[0033] 在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语"中也'、"纵向"、"横向"、"长度"、"宽 度V'厚度'、"上"、"TV'前"、"后V'左'、"右V'竖曹V冰甲V'顶V'底内"、"外"、"顺 时针"、"逆时针"、"轴向"、"径向"、"周向"等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位 或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或 元件必须具有特定的方位、W特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限 制。
[0034] 此外,术语"第一"、"第二"仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性 或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有"第一"、"第二"的特征可W明示或者 隐含地包括至少一个该特征。在本实用新型的描述中,"多个"的含义是至少两个,例如两 个,=个等,除非另有明确具体的限定。
[0035] 在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,术语"安装"、"相连"、"连接"、"固 定"等术语应做广义理解,例如,可W是固定连接,也可W是可拆卸连接,或成一体;可W是 机械连接,也可W是电连接或彼此可通讯;可W是直接相连,也可W通过中间媒介间接相 连,可W是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本 领域的普通技术人员而言,可W根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
[0036] 下面参考图1-图7详细描述根据本实用新型实施例的冷暖型空调器100,其中冷暖 型空调器100具有制冷模式和制热模式。
[0037] 如图1-图7所示,根据本实用新型实施例的冷暖型空调器100,包括:双缸压缩机1、 换向组件2、室外换热器3和室内换热器4、气液分离器5、第一节流元件6、第二节流元件7和 冷媒散热器9。其中双缸压缩机1包括壳体10、第一气缸11、第二气缸12和第一储液器13,壳 体10上设有排气口 15,第一气缸11和第二气缸12分别设在壳体10内,第一储液器13设在壳 体10外,第一气缸11的吸气口与第一储液器13连通。也就是说,第一气缸11和第二气缸12进 行独立压缩过程,从第一气缸11排出的压缩后的冷媒和从第二气缸12排出的压缩后的冷媒 分别排入到壳体10内然后从排气口 15排出。
[0038] 第二气缸12和第一气缸11的排气容积比值的取值范围为1%~10%。进一步地,第 二气缸12和第一气缸11的排气容积比值的取值范围为1 %~9%,优选地,第二气缸12和第 一气缸11的排气容积比值的取值范围为4%~9%。例如第二气缸12和第一气缸11的排气容 积比值可^为4%、5%、8%或8.5%等参数。
[0039 ] 换向组件2包括第一阀口 D至第四阀口 S,第一阀口 D与第二阀口 C和第S阀口 E中的 其中一个连通,第四阀口 S与第二阀口 C和所述第=阀口 E中的另一个连通,第一阀口 D与排 气口 15相连,第四阀口 S与第一储液器13相连。室外换热器3的第一端与第二阀口 C相连,室 内换热器4的第一端与第S阀口 E相连。具体地,当冷暖型空调器100制冷时,第一阀口 D与第 二阀口 C连通且第S阀口 E与第四阀口 S连通,当冷暖型空调器100制热时,第一阀口 D与第S 阀邮连通且第二阀口 C与第四阀口 S连通。优选地,换向组件2为四通阀。
[0040]气液分离器5包括气体出口 m、第一接口 f和第二接口 g,气体出口 m与第二气缸12的 吸气口相连,第一接口 f与室外换热器3的第二端相连,第二接口 g与室内换热器4的第二端 相连,第一接口 f和室外换热器3之间串联有开度可调的第一节流元件6,第二接口 g和室内 换热器4之间串联有固定开度的第二节流元件7。可选地,第一节流元件6为电子膨胀阀,第 二节流元件7为毛细管或者节流阀,当然可W理解的是,第一节流元件6还可W是其他开度 可调的元件例如热力膨胀阀。
[0041 ]冷媒散热器9用于对电控元件进行散热,冷媒散热器9串联在第一节流元件和第一 接口f之间;或者冷媒散热器9串联在第二节流元件7和第二接口g之间。可W理解的是,冷媒 散热器9的结构可W为多种多样只要可W流通冷媒即可,例如冷媒散热器9可W包括婉艇延 伸的金属管。
[0042 ]当冷暖型空调器100制冷时,从双缸压缩机1的排气口 15排出的高溫高压冷媒通过 第一阀口 D和第二阀口 C排入到室外换热器3中进行冷凝散热,从室外换热器3排出的液态冷 媒经过第一节流元件6的一级节流降压后从第一接口 f排入到气液分离器5中进行气液分 离,分离出来的中间压力气态冷媒从气体出口 m排入到第二气缸12内进行压缩。
[0043] 从气液分离器5的第二接口 g排出的中间压力液态冷媒经过第二节流元件7的二级 节流降压后排入到室内换热器4内进行换热W降低室内环境溫度,从室内换热器4排出的冷 媒通过第=阀口 E和第四阀口 S排入到第一储液器13中,从第一储液器13排出的冷媒排入到 第一气缸11内进行压缩。
[0044] 制冷时,当冷媒散热器9串联在第一节流元件6和第一接口 f之间时,从第一节流元 件6排出的经过一次节流降压后的冷媒流入到冷媒散热器9内W与电控元件进行散热,从冷 媒散热器9流出的冷媒排入到气液分离器5内,从而可W降低电控元件的溫度。当冷媒散热 器9串联在第二节流元件7和第二接口 g之间时,从气液分离器5排出的经过一次节流降压并 经过气液分离的液态冷媒进入到冷媒散热器9内W与电控元件进行散热,从而可W降低电 控元件的溫度。
[0045] 当冷暖型空调器100制热时,从双缸压缩机1的排气口 15排出的高溫高压冷媒通过 第一阀口 D和第=阀口 E排入到室内换热器4中进行冷凝散热W升高室内环境溫度,从室内 换热器4排出的高压液态冷媒经过第二节流元件7的一级节流降压后从第二接口 g排入到气 液分离器5中进行气液分离,分离出来的中间压力气态冷媒从气体出口 m排入到第二气缸12 内进行压缩。
[0046] 从气液分离器5的第一接口 f排出的中间压力液态冷媒经过第一节流元件6的二级 节流降压后排入到室外换热器3内进行换热,从室外换热器3排出的冷媒通过第二阀口 C和 第四阀口 S排入到第一储液器13中,从第一储液器13排出的冷媒排入到第一气缸11内进行 压缩。
[0047] 制热时,当冷媒散热器9串联在第一节流元件6和第一接口 f之间时,从气液分离器 5排出的经过一次节流降压并经过气液分离的液态冷媒进入到冷媒散热器9内W与电控元 件进行散热,从而可W降低电控元件的溫度。当冷媒散热器9串联在第二节流元件7和第二 接口 g之间时,从第二节流元件7排出的经过一次节流降压后的冷媒流入到冷媒散热器9内 W与电控元件进行散热,从冷媒散热器9流出的冷媒排入到气液分离器5内,从而可W降低 电控元件的溫度。
[0048] 由此分析可知,在冷暖型空调器100运行时,不同压力状态的冷媒分别进入到第一 气缸11和第二气缸12内,第一气缸11和第二气缸12独立完成压缩过程,从第一气缸11排出 的压缩后的冷媒和从第二气缸12排出的压缩后的冷媒排到壳体10内混合后从排气口 15排 出,同时由于第二气缸12和第一气缸11的排气容积比值的取值范围为1 %~10 %,流量较少 且压力状态较高的冷媒排入到排气容积较小的第二气缸12内进行压缩,从而可W提高能 效,节能减排。
[0049] 同时通过在室外换热器3和室内换热器4之间设有气液分离器5,从而气液分离器5 将一部分气态冷媒分离出来后排回到第二气缸12内进行压缩,由此降低了制冷时流入到室 内换热器4的冷媒中的气体含量且降低了制热时流入到室外换热器3的冷媒中的气体含量, 减少了气态冷媒对作为蒸发器的室内换热器4或者室外换热器3的换热性能的影响,从而可 W提高换热效率,降低压缩机压缩功耗。
[0050] 根据本实用新型实施例的冷暖型空调器100,通过设置上述双缸压缩机1,可W有 效提高空调器能效,有效促进节能减排,同时通过设置气液分离器5,可W提高换热效率,降 低压缩机压缩功耗,进一步提高空调器能力及能效,又由于设置冷媒散热器9,可W对电控 元件进行有效降溫。
[0051] 如图6所示,在本实用新型的一些实施例中,气体出口m和第二气缸12的吸气口之 间串联有电磁阀20,由此当气液分离器5中的液体冷媒超出安全液位时,通过关闭电磁阀20 可W避免液态冷媒进入到第二气缸12中,从而可W避免双缸压缩机1发生液击,延长双缸压 缩机1的使用寿命。进一步地,可W在在气液分离器5上设置液位传感器,通过液位传感器的 检测结果控制电磁阀20的开闭状态。
[0化2] 在本实用新型的一些实施例中,气液分离器5的容积的取值范围为lOOmkSOOmL。
[0053] 在本实用新型的一些实施例中,如图5和图6所示,双缸压缩机1还包括设在壳体10 外的第二储液器14,第二储液器14串联在气体出口 m和第二气缸12的吸气口之间。从而通过 设置有第二储液器14,可W对从气液分离器5的气体出口 m排出的冷媒进行进一步气液分 离,可W进一步避免液体冷媒回到第二气缸12内,从而避免双缸压缩机1发生液击现象,提 高双缸压缩机1的使用寿命。
[0054] 在本实用新型的进一步实施例中,第一储液器13的容积大于第二储液器14的容 积。从而在保证第二气缸12的压缩量的前提下,通过使得第二储液器14的容积较小,可W降 低成本。优选地,第二储液器14的容积不大于第一储液器13容积的二分之一。
[0055] 在制热时,由于室外换热器3蒸发吸热,因此电控元件所在的室外机内的环境溫度 较低,因此如图3和图4所示,在本实用新型的一些实施例中,冷暖型空调器100还包括控制 阀8,控制阀8与冷媒散热器9并联连接,制冷时控制阀8截止冷媒的流通,制热时冷媒流过控 制阀8。可选地,控制阀8为在从第二节流元件7到第一节流元件6的方向上单向导通的单向 阀。当然可W理解的是,控制阀8还可W电磁阀。
[0056] 也就是说,在冷暖型空调器100制冷时,由于控制阀8截止冷媒的流通,因此从第一 节流元件6或者气液分离器5排出的冷媒流入到冷媒散热器9中与电控元件进行换热,从而 实现降低电控元件的溫度的目的。在冷暖型空调器100制热时,由于控制阀8导通,因此从第 二节流元件7或者气液分离器5排出的大部分冷媒经过控制阀8,只有一小部分或者没有冷 媒流经冷媒散热器9,从而在制热时,大部分甚至全部冷媒流向室外换热器3,可W提高冷暖 型空调器100的制热效果。
[0057] 实用新型人将根据本实用新型上述实施例的冷暖型空调器(设定额定制冷量为 3.5kw,将第二气缸和第一气缸的排气容积比值设定为7.6%)在不同工况下的能效与现有 的冷暖型空调器在相同的工况下的能效进行比较,得到如下数据: 「00581

[0059] 由此可知,根据本实用新型实施例的冷暖型空调器相对于现有的冷暖型压缩机, 各工况能效及全年能效APF均有明显的提升。
[0060] 同时实用新型人将不同额定制冷量和不同排气容积比的本实用新型实施例的冷 暖型空调器与现有的相同工况下的冷暖型空调器进行比较,发现能效均有提升,例如实用 新型人经过试验发现本实用新型实施例的冷暖型空调器(设定额定制冷量为2.6kw,将第二 气缸和第一气缸的排气容积比值设定为9.2% )与现有的相同工况下的冷暖型空调器相比, 能效提升了7.3%。
[0061] 下面参考图1-图9详细描述根据本实用新型实施例的冷暖型空调器的控制方法, 其中冷暖型空调器为根据本实用新型上述实施例的冷暖型空调器。
[0062] 根据本实用新型实施例的冷暖型空调器的控制方法,包括如下步骤:制冷运行时 根据对第一检测对象的检测结果调整第一节流元件的开度至设定开度。制热运行时根据对 第二检测对象的检测结果调整第一节流元件的开度至设定开度。也就是说,制冷和制热时, 均采集处理控制第一节流元件所需的参数,然后根据得到的参数控制第一节流元件的开度 直至满足条件。
[0063] 其中第一检测对象包括室外环境溫度、双缸压缩机的运行频率、排气口的排气溫 度、排气口的排气压力、从气体出口排出的冷媒的中间压力、从气体出口排出的冷媒的中间 溫度、气液分离器溫度、气液分离器压力中的至少一个。
[0064] 第二检测对象包括室外环境溫度、双缸压缩机的运行频率、排气口的排气压力、排 气口的排气溫度、从气体出口排出的冷媒的中间压力、从气体出口排出的冷媒的中间溫度、 气液分离器溫度、气液分离器压力中的至少一个。可W理解的是,第一检测对象和第二检测 对象可W相同也可W不同。需要进行说明的是,中间压力和中间溫度可W通过检测连接气 体出口和第二储液器的管路中的冷媒得出。
[0065] 当第一节流元件的开度满足条件后,可W在运行n秒后,重新检测第一检测对象或 第二检测对象,然后根据检测结果调整第一节流元件的开度,如此重复。当然重复条件不限 于此,例如可W在接收到用户的操作指令后,重新检测第一检测对象或第二检测对象,然后 根据检测结果调整第一节流元件的开度。换言之,在制冷或者制热时,在第一节流元件的开 度满足条件后,可W在运行n秒或者在接收到用户的操作信号后,对第一节流元件的开度的 相关参数重新检测判断,然后根据判定结果调整第一节流元件的开度,如此重复。
[0066] 根据本实用新型实施例的冷暖型空调器的控制方法,可W很好的控制第一节流元 件的开度到达预设开度,达到最佳节能效果。
[0067] 下面W六个具体实施例为例详细描述根据本实用新型实施例的控制方法。
[006引实施例1:
[0069]在该实施例中,第一检测对象和/或第二检测对象为室外环境溫度T4和排气溫度, 首先根据检测到的室外环境溫度T4得到运行频率F,并根据检测到的室外环境溫度T4和运 行频率F计算得到设定排气溫度,然后调整第一节流元件的开度W使得检测到的排气溫度 达到设定排气溫度。可W理解的是,计算公式预先设在冷暖型空调器的电控元件内,计算公 式可W根据实际情况具体限定。
[0070] 具体地,当第一检测对象为室外环境溫度T4和排气溫度时,制冷开机时检测室外 环境溫度T4,根据T4确定压缩机的运行频率F,根据T4和F确定设定排气溫度TP,其中TP = 曰1冲+61+。1*14,曰1、61、(31的取值范围可^与室外环境溫度14对应,例如当20〇14时:曰1 取-10-10;bl取-100-100; Cl取-10-10;当20°C <T4《30°C时:al取-8-8;bl取-80-80; C1 取-8-8;当 30 °C < T4《40 °C 时:a 1 取-9-9; b 1 取-90-90; C1 取-6-6;当40 °C <T4《50 °C 时:al取-8-8 ;bl取-90-90; cl取-5-5;当50°C <T4时:al取-10-10 ;bl取-100-100; cl 取-5-5。当然可W理解的是,al、bl、cl的取值不限于此,例如还可W与室外环境溫度T4无 关,而是系统内预先设定的。
[0071] 需要说明的是,当al、bl其中之一或同时取值为0时,可认为上面公式中与该项参 数无关,例如当al =0时,即认为与频率F无关。
[0072] 然后根据TP调节第一节流元件的运行开度。第一节流元件调节到位后稳定运行。n 秒后重新检测室外溫度T4是否有变化或者用户是否有操作,然后根据相关变化调节第一节 流元件的开度。
[0073] 例如,开机制冷运行,检测到T4溫度为35°C,查询该T4下对应压缩机运行频率应为 90HZ,对应溫度区间的排气溫度系数al为0.6、bl为20、cl为0.2,计算出设定排气溫度TP = 0.6*90+20+0.2*35 = 81,按照设定排气溫度化=SrC,调节第一节流元件开度:初始开度下 检测到的TP已达到90度,则开大第一节流元件,达到设定排气溫度化=Src对应的第一节 流元件开度,也就是说使得检测到的排气溫度达到设定排气溫度。第一节流元件达到目标 开度后稳定运行。n秒后检测T4没有变化,继续稳定运行。
[0074] 当第二检测对象为室外环境溫度T4和排气溫度时,制热开机时检测室外环境溫度 T4,根据T4确定压缩机的运行频率F,根据T4和F确定设定排气溫度TP,其中TP =曰2冲+b化 。2*14;曰2、62、。2的取值范围可^与室外环境溫度14对应,例如当5°(:<14《15°(:时:曰2取- 8-8; b2取-80-80; c2取-8-8;当 15°C <T4时:曰2取-9-9; b2取-90-90; c2取-6-6。当然 可W理解的是,a2、b2、c2的取值不限于此,例如还可W与室外环境溫度T4无关,而是系统内 预先设定的。需要说明的是,当a2、b2其中之一或同时取值为0时,可认为上面公式中与该项 参数无关,例如当a2 = 0时,即认为与频率F无关。
[0075] 然后根据TP调节第一节流元件的运行开度。第一节流元件调节到位后稳定运行。n 秒后重新检测室外溫度T4是否有变化或者用户是否有操作,然后根据相关变化调节第一节 流元件开度。
[0076] 例如开机制热运行时,检测到T4溫度为rC,查询该T4下对应压缩机运行频率应为 7甜Z,对应溫度区间的排气溫度系数曰2为0.4、b2为10、c2为5,计算出排气溫度化=0.4*75+ 10巧*7 = 75,按照设定排气溫度化=75°C,调节第一节流元件开度:初始开度下检测到的化 已达到70°C,则关小膨胀阀,达到设定排气溫度化= 75°C对应的第一节流元件开度,也就是 说使得检测到的排气溫度达到设定排气溫度。第一节流元件达到目标开度后稳定运行。n秒 后检测T4没有变化,继续稳定运行。
[0077] 需要进行说明的是,冷暖型空调器在室外环境溫度T4低于5°C W下时,很容易结 霜,排气溫度会不断发生变化,则在该种情况下不能根据排气溫度进行调节。
[0078] 在该实施例中,压缩机的运行频率是由室外环境溫度确定的,例如预定多个室外 环境溫度区间,多个室外环境溫度区间分别对应多个压缩机运行频率,查询检测到的室外 环境溫度所在的室外环境溫度区间,即可得到相应的压缩机运行频率。当然可W理解的是, 压缩机的运行频率也可W通过设在压缩机上的检测装置而检测出。
[0079] 实施例2:
[0080] 在该实施例中,第一检测对象和/或第二检测对象为室外环境溫度T4和排气压力, 首先根据检测到的室外环境溫度T4得到运行频率F,并根据检测到的室外环境溫度T4和运 行频率F计算得到设定排气压力,然后调整第一节流元件的开度W使得检测到的排气压力 达到设定排气压力。
[0081 ]具体地,当第一检测对象为室外环境溫度T4和排气压力时,制冷开机时检测室外 环境溫度T4,根据T4确定压缩机的运行频率F,根据T4和F确定设定排气压力化;其中化= 曰3冲+63+〇3*14;曰3、63、〇3的取值范围可^与室外环境溫度14对应,例如当20〇14时:曰3 取-5--5;b3取-8--8;c3取-1-1;当20°C<T4《30°C时:日3取-5-5;b3取-10-10;c3取-2- 2;当30°(:<14《40°(:时:日3取-5--5;63取-12-12;。3取-3-3;当40°(:<14《50°(:时:日3取- 6-6; b3取-15-15; c3取-4-4;当50°C <T4时:日3取-7-7; b3取-20-20; c3取-5-5。当然 可W理解的是,a3、b3、c3的取值不限于此,例如还可W与室外环境溫度T4无关,而是系统内 预先设定的。需要说明的是,当a3、b3其中之一或同时取值为0时,可认为上面公式中与该项 参数无关,例如当a3 = 0时,即认为与频率F无关。
[0082] 然后根据巧调节第一节流元件的运行开度。第一节流元件调节到位后稳定运行。n 秒后重新检测室外溫度T4是否有变化或者用户是否有操作,然后根据相关变化调节第一节 流元件开度。
[0083] 例如开机制冷运行,检测到T4溫度为35 °C,查询该T4下对应压缩机运行频率应为 80HZ,对应溫度区间的排气压力系数曰3为0.02、b3为0.7、c3为0.02,计算出排气压力化= 0.02*80+0.7+0.0巧35 = 3.0,按照设定排气压力化=3. OM化调节第一节流元件开度:初始 开度下检测到排气压力化已达到2.5M化,则关小第一节流元件,达到设定排气压力化= 3. OM化对应的第一节流元件开度,也就是说使得检测到的排气压力达到设定排气压力。第 一节流元件达到目标开度后稳定运行,n秒后检测T4没有变化,继续稳定运行。
[0084] 当第二检测对象为室外环境溫度T4和排气压力时,制热开机时检测室外环境溫度 T4,根据T4确定压缩机的运行频率F,根据T4和F确定设定排气压力化;其中化=曰4冲+b4+ c4*T4;a4、b4、c4的取值范围可W与室外环境溫度T4对应,例如当-150T4时:a4取-10- 10;b4取-8-8; c4取-5-5;当-15°C <T4《-5°C时:日4取-12-12;b4取-10-10; c4取-6-6; 当-5°C<T4《5°C时:日4取-15-15;b4取-12-12;c4取-7-7;当5°C<T4《15°C时:日4取- 18-18;b4取-15-15; c4取-8-8;当 15°C <T4时:日4取-20-20;b4取-18-18; c4取-9-9。 当然可W理解的是,a4、b4、c4的取值不限于此,例如还可W与室外环境溫度T4无关,而是系 统内预先设定的。需要说明的是,当a4、b4其中之一或同时取值为加寸,可认为上面公式中与 该项参数无关,例如当a4 = 0时,即认为与频率F无关。
[0085] 然后根据巧调节第一节流元件的运行开度。第一节流元件调节到位后稳定运行。n 秒后重新检测室外溫度T4是否有变化或者用户是否有操作,然后根据相关变化调节第一节 流元件开度。
[0086] 例如开机制热运行,检测到T4溫度为rC,查询该T4下对应压缩机运行频率应为 75监,对应溫度区间的a4为O . 02、b4为O . 9、c4为0.02,计算出排气压力化=O. O巧80+0.9+ 0.02*35 = 3.2,按照设定排气压力巧=3.2MPa,调节第一节流元件的开度:初始开度下检测 到的排气压力Ps已达到3.OMPa,则关小第一节流元件,达到设定排气压力Ps = 3.2M化对应 的第一节流元件开度,也就是说使得检测到的排气压力达到设定排气压力。达到目标开度 后稳定运行。n秒后检测T4没有变化,继续稳定运行。
[0087]在该实施例中,压缩机的运行频率是由室外环境溫度确定的,例如预定多个室外 环境溫度区间,多个室外环境溫度区间分别对应多个压缩机运行频率,查询检测到的室外 环境溫度所在的室外环境溫度区间,即可得到相应的压缩机运行频率。当然可W理解的是, 压缩机的运行频率也可W通过设在压缩机上的检测装置而检测出。
[008引实施例3:
[0089] 在该实施例中,第一检测对象和/或第二检测对象为室外环境溫度T4,首先根据检 测到的室外环境溫度T4得到运行频率F,并根据检测到的室外环境溫度T4和运行频率F计算 得到第一节流元件的设定开度,然后调整第一节流元件的开度至设定开度。
[0090] 具体地,当第一检测对象为室外环境溫度T4时,制冷开始时检测室外环境溫度T4; 根据T4确定压缩机运行频率F,根据T4和F确定第一节流元件的设定开度Lr;其中设定开度 Lr = a5冲+b5+c5*T4;其中a5、b5、c5的取值范围可W与室外环境溫度T4对应,例如预设不同 的室外环境溫度区间对应不同的a5、b5、c5的取值范围,然后可W根据实际情况限定a5、b5、 c5的取值。
[0091] 比较第一节流元件的设定开度Lr和第一节流元件初始开度的差异,如一致,不用 调节,如不一致,则调节到设定开度Lr。第一节流元件调节到位后稳定运行。n秒后重新检测 室外溫度T4是否有变化或者用户是否有操作,然后根据相关变化调节第一节流元件开度。
[0092] 当第二检测对象为室外环境溫度T4时,制热开始时检测室外环境溫度T4;根据T4 确定压缩机运行频率F,根据T4和F确定第一节流元件的设定开度Lr;其中设定开度Lr = a6* F+b6+c6*T4;其中a6、b6、c6的取值范围可W与室外环境溫度T4对应,例如当-150T4时: 日6取-20-20 ;b6取-200-200; c6取-10-10;当-15°C <T4《-5°C时:日6取-18-18 ;b6取- 180-180; c6取-9-9;当-5°C <T4《5°C :日6取-15-15;b6取-150-150; c6取-8-8。当然可 W理解的是,a6、b6、c6的取值不限于此,例如还可W与室外环境溫度T4无关,而是系统内预 先设定的。需要说明的是,当a6、b6其中之一或同时取值为加寸,可认为上面公式中与该项参 数无关,例如当a6 = 0时,即认为与频率F无关。
[0093] 比较第一节流元件的设定开度Lr和第一节流元件初始开度的差异,如一致,不用 调节,如不一致,则调节到设定开度Lr。第一节流元件调节到位后稳定运行。n秒后重新检测 室外溫度T4是否有变化或者用户是否有操作,然后根据相关变化调节第一节流元件开度。
[0094] 例如开机制热运行,检测到T4溫度为-7 °C,查询该T4下对应压缩机运行频率应为 90HZ,对应溫度区间的膨胀阀开度系数a6为1.2、b6为80、c6为3,计算出膨胀阀开度Lr = 1.2*90+80+3* (-7) = 167,按照设定开度Lr= 167步,调节第一节流元件开度:第一节流元件 初始开度Lr为200步,则关小第一节流元件,达到设定开度Lr = 167步。第一节流元件达到设 定开度后稳定运行。n秒后检测T4没有变化,继续稳定运行。
[0095] 在该实施例中,压缩机的运行频率是由室外环境溫度确定的,例如预定多个室外 环境溫度区间,多个室外环境溫度区间分别对应多个压缩机运行频率,查询检测到的室外 环境溫度所在的室外环境溫度区间,即可得到相应的压缩机运行频率。当然可W理解的是, 压缩机的运行频率也可W通过设在压缩机上的检测装置而检测出。
[0096] 实施例4:
[0097] 在该实施例中,预设多个室外溫度区间,每个室外溫度区间对应不同的气液分离 器的溫度,第一检测对象和/或第二检测对象为室外环境溫度T4和气液分离器的溫度,首先 根据实际检测到的室外环境溫度T4得到所在的室外溫度区间对应的气液分离器的设定溫 度,然后调整第一节流元件的开度直至实际检测到的气液分离器的溫度满足设定溫度。
[0098] 具体地,当第一检测对象为室外环境溫度T4和气液分离器的溫度时,制冷开机运 行时检测室外环境溫度T4和气液分离器的溫度Ts,根据检测到的室外环境溫度T4查询相应 的室外溫度区间对应的气液分离器的设定溫度,例如室外溫度区间与气液分离器的设定溫 度的对应关系可W如下:当20OT4时:Ts取0-30;当0°(:<14《30°(:^8取0-40;当301: <14《40°(:时^8取0-50;当40°(:<14《50°(:时:18取0-60;当50°(:<14时:18取0-65。当 然可W理解的是,上述数值只是示例性说明,而并不是对本实用新型的具体限定。
[0099] 然后调整第一节流元件的开度,使得检测到的气液分离器的溫度Ts满足设定溫 度。
[0100] 例如开机制冷运行,检测到T4溫度为35°C,查询该T4区间下对应气液分离器溫度 Ts应为26°C,初始开度下检测到气液分离器的溫度Ts已达到20°C,则开大第一节流元件,达 到设定溫度Ts = 26°C对应的第一节流元件开度,也就是说使得检测到的气液分离器的溫度 Ts达到设定溫度。第一节流元件达到目标开度后稳定运行。n秒后检测T4没有变化,继续稳 定运行。
[0101] 当第二检测对象为室外环境溫度T4和气液分离器的溫度时,制热开机运行时检测 室外环境溫度T4和气液分离器的溫度Ts,根据检测到的室外环境溫度T4查询相应的室外溫 度区间对应的气液分离器的设定溫度,例如室外溫度区间与气液分离器的设定溫度的对应 关系可 W如下:当-15°C >T4时:Ts取-50-30;当-15°C <T4《-5°C时:Ts取-45-40;当-5°C <T4《5°C时:Ts取-40-50;当5°C<T4《15°C时:Ts取-35-60;当 15°C<T4时:Ts取-30- 65。当然可W理解的是,上述数值只是示例性说明,而并不是对本实用新型的具体限定。
[0102] 然后调整第一节流元件的开度,使得检测到的气液分离器的溫度Ts满足设定溫 度。
[0103] 例如开机制热运行,检测到T4溫度为6°C,查询该T4区间下对应气液分离器溫度Ts 应为20°C,初始开度下检测到的Ts已达到25°C,则开大第一节流元件,达到设定溫度Ts = 20 °C对应的第一节流元件开度,也就是说,使得检测到的气液分离器的溫度Ts达到设定溫度。 第一节流元件达到目标开度后稳定运行。n秒后检测T4没有变化,继续稳定运行。
[0104] 实施例5:
[0105] 在该实施例中,第一检测对象和/或第二检测对象为室外环境溫度T4和中间压力; 首先根据检测到的室外环境溫度T4得到运行频率F,并根据检测到的室外环境溫度T4和运 行频率F计算得到设定中间压力,然后调整第一节流元件的开度W使得检测到的中间压力 达到设定中间压力。
[0106] 具体地,设定中间压力Ps与室外环境溫度T4和运行频率F之间的关系式可W为Ps =曰7冲+b7+^*T4,其中a7、b7、^的取值范围可W与室外环境溫度T4对应,例如预设不同的 室外环境溫度区间对应不同的a7、b7、^的取值区间,然后可W根据实际情况限定a7、b7、^ 的取值。可W理解的是,制冷时曰7、b7、扣的取值与制热时a7、b7、c7的取值可W相同也可W 不同。
[0107] 例如制热时,检测到T4溫度为rC,查询该T4下对应压缩机运行频率应为75HZ,对 应溫度区间的压力系数曰7为0.01、b7为0.6、c7为0.1,计算出设定中间压力Ps = 0.0 1*75+ 0.6+0.1*7 = 2.05,按照设定中间压力Ps = 2.05MPa,调节第一节流元件开度:初始开度下检 巧忡间压力Ps已达到1. SMPa,则开大第一节流元件,达到设定中间压力Ps = 2.05MPa对应的 第一节流元件开度,也就是说,调整第一节流元件的开度W使得检测到的中间压力达到设 定中间压力,第一节流元件达到目标开度后稳定运行。n秒后检测T4没有变化,继续稳定运 行。
[0108] 在该实施例中,压缩机的运行频率是由室外环境溫度确定的,例如预定多个室外 环境溫度区间,多个室外环境溫度区间分别对应多个压缩机运行频率,查询检测到的室外 环境溫度所在的室外环境溫度区间,即可得到相应的压缩机运行频率。当然可W理解的是, 压缩机的运行频率也可W通过设在压缩机上的检测装置而检测出。
[0109] 实施例6:
[0110] 在该实施例中,预设多个室外溫度区间,每个室外溫度区间对应不同的气液分离 器的压力,第一检测对象和/或第二检测对象为室外环境溫度T4和气液分离器的压力,首先 根据实际检测到的室外环境溫度T4得到所在的室外溫度区间对应的气液分离器的设定压 力,然后调整第一节流元件的开度直至实际检测到的气液分离器的压力满足设定压力。
[0111] 具体地,当第一检测对象为室外环境溫度T4和气液分离器的压力时,制冷开机运 行时检测室外环境溫度T4和气液分离器的压力Ps,根据检测到的室外环境溫度T4查询相应 的室外溫度区间对应的气液分离器的设定压力,例如室外溫度区间与气液分离器的设定压 力的对应关系可^如下:当20〇14时:?8取0.1-8;当20°(:<14《30°(:时:?8取0.1 - 10; 当30°C<T4《40°C时:Ps取0.1-15;当40°C<T4《50°C时:Ps取0.1-20;当50°C<T4时:Ps 取0.1-25。当然可W理解的是,上述数值只是示例性说明,而并不是对本实用新型的具体 限定。
[0112] 然后调整第一节流元件的开度,使得检测到的气液分离器的压力Ps满足设定压 力。
[0113] 例如开机制冷运行,检测到T4溫度为50°C,查询该T4区间下对应气液分离器的设 定压力Ps应为2.OMPa,初始开度下检测到的气液分离器的压力Ps已达到2.2MPa,则关小第 一节流元件,达到设定压力Ps = 2.2M化对应的第一节流元件开度,也就是说使得检测到的 气液分离器的压力Ps满足设定压力。第一节流元件达到目标开度后稳定运行。n秒后检测T4 没有变化,继续稳定运行。
[0114] 当第二检测对象为室外环境溫度T4和气液分离器的压力时,制热开机运行时检测 室外环境溫度T4和气液分离器的压力Ps,根据检测到的室外环境溫度T4查询相应的室外溫 度区间对应的气液分离器的设定压力,例如室外溫度区间与气液分离器的设定压力的对应 关系可W如下:当-150T4时:Ps取0.1-10;当-15°C<T4《-5°C时:Ps取0.1-12;当-5°C <T4《5°C时:Ps取0.1-15;当5°C<T4《15°C时:Ps取0.1-20;当 15°C<T4时:Ps取0.1 - 25。当然可W理解的是,上述数值只是示例性说明,而并不是对本实用新型的具体限定。
[0115] 例如开机制热运行,检测到T4溫度为-8°C,查询该T4区间下对应气液分离器的设 定压力Ps应为1.2MPa,初始开度下检测到气液分离器的压力Ps已达到1.3MPa,则开大第一 节流元件,达到设定压力Ps = 1.2MPa对应的第一节流元件开度,也就是说使得检测到的气 液分离器的压力Ps满足设定压力。第一节流元件达到目标开度后稳定运行。n秒后检测T4没 有变化,继续稳定运行。
[0116] 可W理解的是,上述六个具体实施例只是给出的示例说明,本实用新型实施例的 控制方法不限于上述六种,例如可W将上述六种示例中的制冷时第一节流元件的开度的调 节方式和制热时第一节流元件的开度的调节方式进行随机组合。同时可W理解的是,上述 实施例中通过计算得到的设定排气压力、设定排气溫度、设定开度、设定中间压力等设定参 数也可W采用其他方式得出,例如可W设置不同的室外溫度区间,多个室外溫度区间对应 不用的设定参数,根据实际检测到的室外环境溫度所在的室外溫度区间即可得到相应的设 定参数。还可W理解的是,上述通过室外环境溫度查阅得到的参数也可W通过预设的计算 公式得出。
[0117] 在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征"上"或"下" 可W是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特 征在第二特征"之上"、"上方"和"上面"可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅 表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征"之下"、"下方"和"下面"可W 是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
[0118] 在本说明书的描述中,参考术语"一个实施例"、"一些实施例"、"示例"、"具体示 例"、或"一些示例"等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特 点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表 述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可W 在任一个或多个实施例或示例中W合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域 的技术人员可W将本说明书中描述的不同实施例或示例W及不同实施例或示例的特征进 行结合和组合。
[0119] 尽管上面已经示出和描述了本实用新型的实施例,可W理解的是,上述实施例是 示例性的,不能理解为对本实用新型的限制,本领域的普通技术人员在本实用新型的范围 内可W对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。
【主权项】
1. 一种冷暖型空调器,其特征在于,包括: 双缸压缩机,所述双缸压缩机包括壳体、第一气缸、第二气缸和第一储液器,所述壳体 上设有排气口,所述第一气缸和所述第二气缸分别设在所述壳体内,所述第一储液器设在 所述壳体外,所述第一气缸的吸气口与所述第一储液器连通,所述第二气缸和所述第一气 缸的排气容积比值的取值范围为1 %~10% ; 换向组件,所述换向组件包括第一阀口至第四阀口,所述第一阀口与第二阀口和第三 阀口中的其中一个连通,所述第四阀口与所述第二阀口和所述第三阀口中的另一个连通, 所述第一阀口与所述排气口相连,所述第四阀口与所述第一储液器相连; 室外换热器和室内换热器,所述室外换热器的第一端与所述第二阀口相连,所述室内 换热器的第一端与所述第三阀口相连; 气液分离器,所述气液分离器包括气体出口、第一接口和第二接口,所述气体出口与所 述第二气缸的吸气口相连,所述第一接口与所述室外换热器的第二端相连,所述第二接口 与所述室内换热器的第二端相连,所述第一接口和所述室外换热器之间串联有开度可调的 第一节流元件,所述第二接口和所述室内换热器之间串联有固定开度的第二节流元件; 用于对电控元件进行散热的冷媒散热器,所述冷媒散热器串联在所述第一节流元件和 所述第一接口之间;或者所述冷媒散热器串联在所述第二节流元件和所述第二接口之间。2. 根据权利要求1所述的冷暖型空调器,其特征在于,所述第一节流元件为电子膨胀 阀,所述第二节流元件为毛细管或者节流阀。3. 根据权利要求1所述的冷暖型空调器,其特征在于,所述气体出口和所述第二气缸的 吸气口之间串联有电磁阀。4. 根据权利要求1所述的冷暖型空调器,其特征在于,所述气液分离器的容积的取值范 围为100mL-500mL。5. 根据权利要求1所述的冷暖型空调器,其特征在于,还包括与所述冷媒散热器并联连 接的控制阀,制冷时所述控制阀截止冷媒的流通,制热时冷媒流过所述控制阀。6. 根据权利要求5所述的冷暖型空调器,其特征在于,所述控制阀为在从所述第二节流 元件到所述第一节流元件的方向上单向导通的单向阀。7. 根据权利要求1-6中任一项所述的冷暖型空调器,其特征在于,所述双缸压缩机还包 括设在所述壳体外的第二储液器,所述第二储液器串联在所述气体出口和所述第二气缸的 吸气口之间。8. 根据权利要求7所述的冷暖型空调器,其特征在于,所述第一储液器的容积大于所述 第二储液器的容积。
【文档编号】F25B43/00GK205641641SQ201620390400
【公开日】2016年10月12日
【申请日】2016年4月29日
【发明人】杨亚新, 李金波, 陈明瑜, 任超, 孙兴, 魏洪涛
【申请人】广东美的制冷设备有限公司, 美的集团股份有限公司
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