一种低负荷节能空调系统的制作方法

文档序号:15434243发布日期:2018-09-14 21:59阅读:252来源:国知局

本实用新型涉及空调制冷技术领域,特别涉及一种低负荷节能空调系统。



背景技术:

现有的空调系统的节流部件通常是采用电子膨胀阀,而电子膨胀阀的制冷剂流量调节范围较小且有限,不能满足室外机在高温、高负荷工作状态下对制冷剂流量的需求,从而导致空调的制冷效果差、耗电量增加等问题。

而且,现有的空调系统在当外界负荷降低时,吸气压力将逐渐下降,当吸气压力下降到低压设定值以下时,压缩机将停止运行;当吸气压力回升到低压设定值以上时,压缩机将重新启动。启停控制方式简单易行,但电动机启动时常伴随有较大电流冲击,且如果空调系统启停频繁,不仅电能损失大,也大大缩短压缩机使用寿命。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于至少一定程度上解决现有技术中的不足,提供一种低负荷节能空调系统。

为实现上述目的,本实用新型提供的低负荷节能空调系统,包括:

制冷剂循环回路,所述制冷剂循环回路包括依次首尾相连的压缩机组件、室外换热器、膨胀阀以及室内换热器,所述压缩机组件包括压缩机以及用以切换系统在制冷模式或制热模式进行运行的四通阀;

气侧截止阀,所述气侧截止阀设置于所述压缩机组件与室内换热器之间;

液侧截止阀,所述液侧截止阀设置于所述室内换热器与膨胀阀之间;

负荷调节阀,所述负荷调节阀设置于所述室外换热器与所述液侧截止阀之间,并与所述膨胀阀并联。

优选地,所述压缩机组件还包括有气液分离器,所述四通阀按顺序包括有四个端口,其第一端口与所述气侧截止阀连接,第二端口与所述气液分离器的进口连接,第三端口与所述室外换热器连接,第四端口与所述压缩机的排气口连接,所述气液分离器的出口与所述压缩机的吸气口连接。

优选地,还包括有一旁通管路和一连接管路,所述旁通管路的一端连接至所述气侧截止阀与室内换热器之间的管路上,另一端连接至所述四通阀的第三端口与室外换热器之间的管路上,其上设置第一热气旁通电磁阀以及第二热气旁通电磁阀;所述连接管路的一端连接在所述旁通管路上,且连接点位于所述第一热气旁通电磁阀和第二热气旁通电磁阀之间,另一端与所述气液分离器的进口连接。

优选地,所述连接管路上设置有一热气旁通调节阀。

优选地,所述压缩机的吸气口处设置有回气温度传感器和回气压力传感器,所述压缩机的排气口处设有排气温度传感器。

优选地,所述室外换热器包括第一热交换器、位于所述第一热交换器一侧的第一风扇以及驱动所述第一风扇转动的第一风扇电机。

优选地,所述室内换热器包括第二热交换器、位于所述第二热交换器一侧的第二风扇以及驱动所述第二风扇转动的风扇电机。

本实用新型技术方案在正常的制冷模式或制热模式运转状态下,负荷调节阀是处于关闭状态,使空调系统在低负荷状态下运转,制冷剂循环回路仅通过膨胀阀来调节制冷剂的流量,当室外机的环境温度过高时,空调系统负荷过大,制冷剂循环回路中压力高,超过压力设定值时,负荷调节阀自动打开,增大了空调系统制冷剂流量调节范围,提高了空调系统的可靠性。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。

图1为本实用新型低负荷节能空调系统的连接示意图;

本实用新型目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。

具体实施方式

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,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。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,基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”“轴向”、“周向”、“径向”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、以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。

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”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

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,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

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之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,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”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

下面参照附图详细描述本实用新型实施例的低负荷节能空调系统。

如图1所示,根据本实用新型实施例的低负荷节能空调系统,包括制冷剂循环回路10、气侧截止阀20、液侧截止阀30以及负荷调节阀40,所述制冷剂循环回路10包括依次首尾相连的压缩机组件、室外换热器14、膨胀阀15以及室内换热器16,所述压缩机组件包括压缩机11以及用以切换系统在制冷模式或制热模式进行运行的四通阀12;所述气侧截止阀20设置于所述压缩机11组件与室内换热器16之间;所述液侧截止阀30设置于所述室内换热器16与膨胀阀15之间;所述负荷调节阀40设置于所述室外换热器14与所述液侧截止阀30之间,并与所述膨胀阀15并联。

其中,所述膨胀阀15采用电子膨胀阀15;所述压缩机的吸气口处设置有回气温度传感器111和回气压力传感器112,所述压缩机11的排气口处设有排气温度传感器113。

根据本实施例的低负荷节能空调系统,在正常的制冷模式或制热模式运转状态下,空调系统在低负荷状态下运转时,负荷调节阀40是处于关闭状态,制冷剂循环回路10仅通过膨胀阀15来调节制冷剂的流量,当室外机的环境温度过高时,空调系统负荷过大,制冷剂循环回路10中压力高,超过压力设定值时,负荷调节阀40自动打开,增大了空调系统制冷剂流量调节范围,提高了空调系统的可靠性。

进一步地,所述压缩机11组件还包括有气液分离器13,所述四通阀12按顺序包括有四个端口,其第一端口与所述气侧截止阀20连接,第二端口与所述气液分离器13的进口连接,第三端口与所述室外换热器14连接,第四端口与所述压缩机11的排气口连接,所述气液分离器13的出口与所述压缩机11的吸气口连接。

也就是说,通过四通阀12能控制空调系统启动时制冷剂是在制冷剂循环回路10中处于顺时针方向流动或逆时针方向流动;当将四通阀12切换到第一端口1与第二端口2导通、以及第三端口3与第四端口4导通时(参照图1中的第一切换阀30的实线),制冷剂由压缩机11的排气口并经过室外换热器14以及膨胀阀15后向室内换热器16方向逆时针流动,此时室外换热器14作为冷凝器使用,而室内换热器16的制冷剂对室内空间的空气进行降温吸热;当将四通阀12切换到第一端口1与第四端口4导通、以及第二端口2与第三端口3导通时(参照图1中的第一切换阀30的虚线),制冷剂压缩机11的排气口并经过室内换热器16以及膨胀阀15向室外换热器14方向顺时针流动,此时室外换热器14为蒸发器进行使用,而室内换热器16中的制冷剂对室内空间的空气进行升温加热。

在本实用新型的一个实施例中,空调系统还包括有一旁通管路50和一连接管路60,所述旁通管路50的一端连接至所述气侧截止阀20与室内换热器16之间的管路上,另一端连接至所述四通阀12的第三端口3与室外换热器14之间的管路上,其上设置第一热气旁通电磁阀51以及第二热气旁通电磁阀52;所述连接管路60的一端连接在所述旁通管路50上,且连接点位于所述第一热气旁通电磁阀51和第二热气旁通电磁阀52之间,另一端与所述气液分离器13的进口连接。

具体地,第一热气旁通电磁阀51和第二热气旁通电磁阀52是处于关闭状态,当系统在制冷模式运转,且室内空间温度达到设定值时,第一热气旁通电磁阀51打开,降低制冷剂循环回路10中的制冷剂流量,使得系统保持在低负荷状态下运转;当系统在制热模式运转,且室内空间温度达到设定值时,第二热气旁通电磁阀52打开,降低制冷剂循环回路10中的制冷剂流量,使得系统保持在低负荷状态下运转的。

进一步地,所述连接管路60上设置有一热气旁通调节阀61。由此,当第一热气旁通电磁阀51或第二热气旁通电磁阀52打开时,热气旁通调节阀61可根据空调系统的负荷来调节热气旁通调节阀61的开度,以实现最低限度的制冷剂循环。

在本实用新型的一个实施例中,所述室外换热器14包括第一热交换器141、位于所述第一热交换器141一侧的第一风扇142以及驱动所述第一风扇142转动的第一风扇电机143。所述室内换热器16包括第二热交换器161、位于所述第二热交换器161一侧的第二风扇162以及驱动所述第二风扇162转动的第二风扇电机163。也就是说,室内换热器16以及室外换热器14可根据空调系统的负荷来调节第一风扇电机143和第二风扇电机163的转速,达到节能的目的。

以上所述仅为本实用新型的优选实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是在本实用新型的发明构思下,利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本实用新型的专利保护范围内。

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