一种调节空气源热泵系统供油量的结构及其热泵系统的制作方法

文档序号:35791729发布日期:2023-10-21 21:03阅读:30来源:国知局
一种调节空气源热泵系统供油量的结构及其热泵系统的制作方法

本技术涉及空调,具体为一种调节空气源热泵系统供油量的结构及其热泵系统。


背景技术:

1、目前,热泵系统在开发调试的过程中,开发人员往往只注重于热泵系统冷媒量的调节,以期获得较高的能力和能效,却忽视了冷冻油的含量对热泵系统性能及可靠性产生的影响。研究表明,当润滑油循环量分别为3%和5%时,蒸发器换热量的衰减分别约为5%和10%;系统中含油率每提高1%,制热能效比(cop)衰减约为2.5%。由于冷冻油不像制冷剂那样可以通过称重加减的方式很方便地进行调节,要调节热泵系统的冷冻油量需要拆机、清理热泵系统中的冷冻油量、然后再向热泵系统中加入定量的冷冻油最后再装机进行测试。其调试过程往往要对冷冻油量进行多次调节,也就意味着要多次进行上述过程,每次调节都需要对热泵系统进行拆机,调节难度大,过程繁琐、反复,需要不断进行尝试,开发周期长,工作量大,效率低,不但耽误项目开发进度,而且还浪费了大量宝贵的实验室资源。因此往往开发人员在开发热泵系统的过程中只是采用压缩机本体含有的冷冻油量,只要能够满足可靠性的要求,并不会刻意地进行冷冻油量的调节。但是压缩机冷冻油的循环率对热泵系统的制冷量、功率、cop及排气温度均有影响,一个与热泵系统相匹配的冷冻油量既能保证压缩机正常工作,又能使压缩机获得最佳的性能指标。

2、现有的分析热泵系统冷冻油含量的装置大多只是进行学术分析,且需要使用注油罐、油取样装置、冷媒取样装置、真空泵等一系列复杂的设备,设备投资大,安装不便,不满足项目开发简便快捷准确的要求,不适用于实验室现场开发调节。


技术实现思路

1、本实用新型的目的在于提供调节空气源热泵系统供油量的结构及其热泵系统,以解决上述背景技术中提出的问题。

2、为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种调节空气源热泵系统供油量的结构,包括油分离器、第一电磁阀、第二电磁阀、单向阀、电子膨胀阀,所述油分离器的接口1通过管路连接单向阀,所述油分离器的接口2通过管路连接第一电磁阀,所述油分离器的接口3通过管路连接电子膨胀阀,所述连接单向阀的管路和连接第一电磁阀的管路与连接第二电磁阀的管路并联。

3、优选的,所述油分离器包括外筒体、内筒体,所述内筒体直径为外筒体直径的1/2,所述内筒体端部具有过滤网。

4、优选的,所述油分离器的外筒体上具有多个视镜。

5、本实用新型还提供一种采用所述的调节空气源热泵系统供油量的结构的热泵系统,其特征在于:包括压缩机、气液分离器、四通换向阀、水侧热交、储液罐、风侧热交,所述调节空气源热泵系统供油量的结构的连接电子膨胀阀的管路连接至气液分离器,所述调节空气源热泵系统供油量的结构的连接第一电磁阀的管路和连接第二电磁阀的管路连接至压缩机,所述调节空气源热泵系统供油量的结构的连接单向阀的管路和连接第二电磁阀的管路连接至四通阀,所述四通阀还连接水侧热交、风侧热交、气液分离器,所述压缩机还连接气液分离器,所述水侧热交通过电子膨胀阀连接储液罐,所述储液罐通过电子膨胀阀连接风侧热交。

6、与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

7、由于目前开发人员在进行热泵系统调试的过程中很少会对系统的冷冻油循环量进行调节,即便进行调节,其调节方式也需要对热泵空调进行停机、拆解,非常繁琐、不便,本发明可在热泵空调系统开发调试的过程中实现对系统循环冷冻油量的不停机调节,同时本调试系统还可通过电磁阀、膨胀阀和单向阀的配合实现屏蔽供油量调节回路,模拟原有的系统方案,实现系统调试参数的平替,协助开发人员提高热泵系统的开发调试效率,减小工作量,节省调试资源和成本。



技术特征:

1.一种调节空气源热泵系统供油量的结构,其特征在于:包括油分离器、第一电磁阀、第二电磁阀、单向阀、电子膨胀阀,所述油分离器的接口通过管路连接单向阀,所述油分离器的接口通过管路连接第一电磁阀,所述油分离器的接口通过管路连接电子膨胀阀,所述连接单向阀的管路和连接第一电磁阀的管路与连接第二电磁阀的管路并联。

2.根据权利要求1所述的调节空气源热泵系统供油量的结构,其特征在于:所述油分离器包括外筒体、内筒体,所述内筒体直径为外筒体直径的1/2,所述内筒体端部具有过滤网。

3.根据权利要求2所述的调节空气源热泵系统供油量的结构,其特征在于:所述油分离器的外筒体上具有多个视镜。

4.一种采用权利要求1-3任意一项所述的调节空气源热泵系统供油量的结构的热泵系统,其特征在于:包括压缩机、气液分离器、四通换向阀、水侧热交、储液罐、风侧热交,所述调节空气源热泵系统供油量的结构的连接电子膨胀阀的管路连接至气液分离器,所述调节空气源热泵系统供油量的结构的连接第一电磁阀的管路和连接第二电磁阀的管路连接至压缩机,所述调节空气源热泵系统供油量的结构的连接单向阀的管路和连接第二电磁阀的管路连接至四通阀,所述四通阀还连接水侧热交、风侧热交、气液分离器,所述压缩机还连接气液分离器,所述水侧热交通过电子膨胀阀连接储液罐,所述储液罐通过电子膨胀阀连接风侧热交。


技术总结
本技术涉及空调技术领域,具体为一种调节空气源热泵系统供油量的结构及其热泵系统,包括油分离器、第一电磁阀、第二电磁阀、单向阀、电子膨胀阀,所述油分离器的接口1通过管路连接单向阀,所述油分离器的接口2通过管路连接第一电磁阀,所述油分离器的接口3通过管路连接电子膨胀阀,所述连接单向阀的管路和连接第一电磁阀的管路与连接第二电磁阀的管路并联。实现对系统循环冷冻油量的不停机调节,同时还可通过电磁阀、膨胀阀和单向阀的配合实现屏蔽供油量调节回路,模拟原有的系统方案,实现系统调试参数的平替,协助开发人员提高热泵系统的开发调试效率,减小工作量,节省调试资源和成本。

技术研发人员:李福辉,竹内伸行,相金波
受保护的技术使用者:三菱重工海尔(青岛)空调机有限公司
技术研发日:20230518
技术公布日:2024/1/15
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