代替空气源变频多联机的分离式变容量模块系统的制作方法

文档序号:4701619阅读:219来源:国知局
专利名称:代替空气源变频多联机的分离式变容量模块系统的制作方法
技术领域
本实用新型涉及一种分离式变容量模块系统,特别涉及一种代替空气源变频多联 机的分离式变容量模块系统。
背景技术
目前空气源变频多联机可以组合,但是不能太多,内部结构复杂,生产工艺复杂, 2HP (马力)一个阶梯最大只能达到48HP,规模上受限制,多压缩机并联成一个系统,并联后 系统复杂,单个压缩机出现故障影响空调系统运行,冷媒直接膨胀,冬季化霜时室内温度波 动大,影响空调的舒适性。由多个定频压缩机和一个变频压缩单系统成一个空调系统,压缩机气流互相冲 击,做并联运行时效率减低。变频机在高频运转并不节能,变频器发热量大,消耗大量电能。 多联机在超长配管超高落差的情况下,随着管路长度的增加,相应管路上能量消耗很大,空 调系统的能效比大打折扣。空气源变频多联机的氟利昂系统庞大,系统接点多,制冷剂很容易泄漏到单个房 间,超高到一定程浓度会对人体造成威胁,大量的氟利昂散失到大气层中,造成环境破坏, 且高压氟利昂进入室内存在安全隐患。空气源变频多联机系统由于室内是氟利昂系统,电辅助加热要加到各个房间不安 全,配电造价高,没有办法对接燃气辅助加热或市政热网辅助加热。北方地区必须有两套空 气源变频多联机系统才能满足用户的需求,造价和运行费用大大提高。

实用新型内容本实用新型所要解决的技术问题是提供一种代替空气源变频多联机的分离式变 容量模块系统,其运行可靠、安全且节能。为解决所述技术问题,本实用新型提供了一种代替空气源变频多联机的分离式变 容量模块系统,其特征在于,其包括单系统和螺旋水流壳管换热器,单系统包括全封闭涡旋 式压缩机、气液分离器、四通阀、内螺纹铜管铝箔换热器、电子膨胀阀、过滤器和储液器,全 封闭涡旋式压缩机的一端与气液分离器连接,全封闭涡旋式压缩机的另一端、气液分离器 与四通阀连接,四通阀还与内螺纹铜管铝箔换热器连接,内螺纹铜管铝箔换热器还与电子 膨胀阀、过滤器、储液器顺序连接,四通阀、储液器与螺旋水流壳管换热器连接。优选地,所述单系统还包括风扇,风扇与内螺纹铜管铝箔换热器连接。本实用新型的积极进步效果在于一、本实用新型由一个或多个单系统组合,一个或多个单系统共同拖带一个螺旋 水流壳管换热器,共用一个水系统,压缩机产生的冷热量通过封闭的水系统输送到用户末 端,简单可靠,一个压缩机出现故障不影响空调系统运行,水是能量的缓冲器,温度波动小, 多个单系统分别化霜,不影响空调使用效果。二、单系统一般由一到八个独立压缩机单元组成,各压缩机单元分级启动,分级卸载,各模块也分级卸载,根据环境温度变化和室内负荷需要自动调整压缩机的运转台数,水 系统可以储能,压缩机运行就是最高效率,停止时一点不消耗电能,这样单系统的能效比 高,且对电路和空调环境没有谐波干扰。三、单系统在室外侧,管路短且全部焊接,采用水作为载冷剂,氟利昂冷媒用的很 少,且泄漏的可能性很低,安全性提高,各单系统可以单独接电源线。四、分离式模块机室内侧是封闭的水系统,可以与电辅助加热\燃气辅助加热或 市政热网对接,北方寒冷地区在恶劣工况下借助少量外部热源,就能满足用户舒适性需求。

图1为本实用新型代替空气源变频多联机的分离式变容量模块系统的单系统示 意图。图2为本实用新型中单系统内部结构和螺旋水流壳管换热器的原理框图。图3为本实用新型代替空气源变频多联机的分离式变容量模块系统的双系统示 意图。图4为本实用新型代替空气源变频多联机的分离式变容量模块系统的三系统示 意图。图5为本实用新型代替空气源变频多联机的分离式变容量模块系统的四系统示 意图。图6为本实用新型代替空气源变频多联机的分离式变容量模块系统的五系统示 意图。图7为本实用新型代替空气源变频多联机的分离式变容量模块系统的六系统示 意图。图8为本实用新型代替空气源变频多联机的分离式变容量模块系统的八系统示 意图。
具体实施方式
下面举个较佳实施例,并结合附图来更清楚完整地说明本实用新型。如图1所示,本实用新型代替空气源变频多联机的分离式变容量模块系统包括单 系统1和螺旋水流壳管换热器2,单系统1 (如4HP单系统或5HP单系统或6HP单系统)连 接一个螺旋水流壳管换热器2就可以代替4HP、5HP、6HP的空气源变频多联机。如图2所示, 单系统1包括全封闭涡旋式压缩机11、气液分离器12、四通阀13、内螺纹铜管铝箔换热器 14、风扇15、电子膨胀阀16、过滤器17和储液器18,全封闭涡旋式压缩机11的一端与气液 分离器12连接,全封闭涡旋式压缩机11的另一端、气液分离器12与四通阀13连接,四通 阀13还与内螺纹铜管铝箔换热器14连接,内螺纹铜管铝箔换热器14还与电子膨胀阀16、 过滤器17、储液器18顺序连接,风扇15与内螺纹铜管铝箔换热器14连接,四通阀13、储液 器18与螺旋水流壳管换热器2连接。全封闭涡旋式压缩机11的功率为4HP或5HP或6HP, 全封闭涡旋式压缩机11是单系统的心脏;气液分离器12使制冷剂气液分离,防止液态的制 冷剂进入压缩机。四通阀13实现空调系统制冷剂的换向。内螺纹铜管铝箔换热器14和空 气进行能量交换。电子膨胀阀16起节流减压的作,风扇15的作用是加快空气的流动,有利于换热。过滤器17滤掉管路的杂质,防止堵塞。储液器18储存系统的液体冷媒。螺旋水 流壳管换热器实现空调系统冷媒和水能量的交换,螺旋水流壳管换热器包括出水口和进水 口,出水口与生活热水水箱或者空调室内机连接,进水口与生活热水水泵或者空调水泵连 接。本实用新型代替空气源变频多联机的分离式变容量模块系统的工作原理如下冬 天取暖时,低温低压的制冷剂气体经过全封闭涡旋式压缩机11压缩以后变成高压高温的 气体,经过四通阀13 (断电状态)的高压侧,高温高压的制冷剂沿着管路B-C-D-E到螺旋水 流壳管换热器2中把热量传递给空调系统的水,经过螺旋水流壳管换热器2 (冷凝器)的换 热后,制冷剂变为高压低温的液体,再经过过滤器17过滤后通过电子膨胀阀16节流减压的 作用,制冷剂变成了低温低压的气液混合体。低温低压的气液混合体经过内螺纹铜管铝箔 换热器14吸热后变成了低压低温的气体,再经过管路F-G回到四通阀13 (通电状态)低压 侧,最后沿着管路H-I到气液分离器12,最后经过管路J-K回到全封闭涡旋式压缩机11,这 样就完成了制热循环。夏季制冷时,低温低压的制冷剂气体经过全封闭涡旋式压缩机11压缩以后变成 高压高温的气体,通过四通阀13 (断电状态)高压侧,沿着管路G-F到达内螺纹铜管铝箔换 热器14 (冷凝器)冷凝后,制冷剂变为高压低温的液体,在通过电子膨胀阀16节流减压的作 用,制冷剂为低压低温的气液混合体进入储液器18,然后低压低温的气液混合体在螺旋水 流壳管换热器2中和空调系统的水进行换热后,变成了低压低温的气体通过管路E-D-C-B 回到四通阀13 (断电状态)低压侧,最后沿着管路H-I到气液分离器12,最后经过J-K管路 回到全封闭涡旋式压缩机11,这样就完成了制冷循环。如图3所示,8HP双系统、IOHP双系统、12HP双系统可以分别采用两个4HP单系统 组合构成8HP双系统、两个5HP单系统组合构成IOHP双系统、两个6HP单系统组合构成12HP 双系统,分别就可以代替8HP、10HP、12HP的空气源变频多联机。单系统之间通过通讯线通讯。如图4所示,14HP三系统可以采用两个5HP单系统和一个4HP单系统组合构成三 系统代替14HP的空气源变频多联机,16HP三系统采用两个5HP单系统和一个6HP单系统组 合构成三系统代替16HP的空气源变频多联机,,18HP三系统采用三个6HP单系统组合构成 三系统代替18HP的空气源变频多联机.。如图5所示,20HP四系统可以采用四个5HP单系统组合构成四系统代替20HP的空 气源变频多联机,22HP四系统采用两个5HP单系统和两个6HP单系统组合构成四系统代替 22HP的空气源变频多联机,,24HP四系统采用四个6HP单系统组合构成四系统代替24HP的 空气源变频多联机。如图6所示,26HP五系统可以采用四个5HP单系统和一个6HP单系统组合构成五 系统代替26HP的空气源变频多联机,28HP五系统采用两个5HP单系统和三个6HP单系统组 合构成五系统代替28HP的空气源变频多联机,,30HP五系统采用五个6HP单系统组合构成 五系统代替30HP的空气源变频多联机。如图7所示,32HP六系统可以分别采用四个5HP单系统和两个6HP组合构成六系 统代替32HP的空气源变频多联机,34HP六系统采用两个5HP单系统和四个6HP单系统组合 构成六系统代替34HP的空气源变频多联机,,36HP六系统采用六个6HP单系统组合构成六
5系统代替36HP的空气源变频多联机。如图8所示,38HP八系统可以采用六个5HP单系统和两个4HP组合构成八系统代 替38HP的空气源变频多联机,40HP八系统采用八个5HP单系统构成八系统代替40HP的空 气源变频多联机,,42HP八系统采用六个5HP单系统和两个6HP组合构成八系统代替42HP 的空气源变频多联机,44HP八系统采用四个5HP单系统和四个6HP组合构成八系统代替 44HP的空气源变频多联机,46HP八系统采用两个5HP单系统和六个6HP组合构成八系统代 替46HP的空气源变频多联机,48HP八系统采用八个6HP组合构成八系统代替48HP的空气 源变频多联机。虽然以上描述了本实用新型的具体实施方式
,但是本领域的技术人员应当理解, 这些仅是举例说明,在不背离本实用新型的原理和实质的前提下,可以对这些实施方式做 出多种变更或修改。因此,本实用新型的保护范围由所附权利要求书限定。
权利要求1.一种代替空气源变频多联机的分离式变容量模块系统,其特征在于,其包括单系统 和螺旋水流壳管换热器,单系统包括全封闭涡旋式压缩机、气液分离器、四通阀、内螺纹铜 管铝箔换热器、电子膨胀阀、过滤器和储液器,全封闭涡旋式压缩机的一端与气液分离器连 接,全封闭涡旋式压缩机的另一端、气液分离器与四通阀连接,四通阀还与内螺纹铜管铝箔 换热器连接,内螺纹铜管铝箔换热器还与电子膨胀阀、过滤器、储液器顺序连接,四通阀、储 液器与螺旋水流壳管换热器连接。
2.如权利要求1所述的代替空气源变频多联机的分离式变容量模块系统,其特征在 于,所述单系统还包括风扇,风扇与内螺纹铜管铝箔换热器连接。
专利摘要本实用新型公开了一种代替空气源变频多联机的分离式变容量模块系统,其包括单系统和螺旋水流壳管换热器,单系统包括全封闭涡旋式压缩机、气液分离器、四通阀、内螺纹铜管铝箔换热器、电子膨胀阀、过滤器和储液器,全封闭涡旋式压缩机的一端与气液分离器连接,全封闭涡旋式压缩机的另一端、气液分离器与四通阀连接,四通阀还与内螺纹铜管铝箔换热器连接,内螺纹铜管铝箔换热器还与电子膨胀阀、过滤器、储液器顺序连接,四通阀、储液器与螺旋水流壳管换热器连接。本实用新型代替空气源变频多联机的分离式变容量模块系统运行可靠、安全且节能。
文档编号F24F3/00GK201779788SQ201020522929
公开日2011年3月30日 申请日期2010年9月9日 优先权日2010年9月9日
发明者曹明蕾, 李庆峰, 杨璐, 苏传霞, 覃鑫 申请人:上海斯图华纳空调有限公司;上海斯图华纳空调设备有限公司
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