空调装置及其控制方法

文档序号:9577602阅读:321来源:国知局
空调装置及其控制方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种空调装置及其控制方法,具体而言,涉及一种能进行防霉运转的空调装置及其控制方法。
【背景技术】
[0002]空调装置在进行制冷运转时室内机的热交换器上会形成冷凝水,若室内机停止运转后冷凝水无法及时蒸发,则室内机内部长时间处于潮湿状态,容易发霉、滋生细菌。若在这种情况下启动室内机,则从室内机的出风口吹出的空气会影响人体健康。
[0003]针对上述问题,在中国专利文献CN1979037A中公开了一种防霉运转的方法,在关机后,室内风扇停止工作,但压缩机仍进行运转,通过四通阀使制冷剂流向反向,使室内机的热交换器温度上升,蒸发水分,同时,开启挡板,使水蒸气散发到空气中去。
[0004]此外,在中国专利文献CN100362287C中也公开了一种带有防霉功能的空调装置,其实现方式之一是利用加热装置,例如原有的热交换器进行加热来实现去湿防霉,也就是使制冷剂反向流动进入制热模式。
[0005]上述两种防霉运转都是在制冷运转后使制冷剂反向流动而切换至制热运转,以此加热室内热交换器、蒸发水分。
[0006]但如上述CN100362287C中所述,制冷运转时,外部气温高,在该状态下切换成制热运转会使压缩机的载荷变大,因此,制热运转应限制在加热防霉处理所需的最小限度的时间内,换言之,突然切换运转模式会增加压缩机的负担。因此,采用上述CN100362287C中的方法来进行防霉运转时,无法进行长时间的运转,导致无法有效地进行防霉。
[0007]此外,在图8或图9所示的能在冷暖运转模式之间切换的空调装置的情况下,四通阀始终有高压与低压制冷剂通过,较难实现瞬时自动切换。图8是表示通常的一拖一式空调装置,其具有室外单元100X和室内单元200X,室外单元100X包括气液分离器11X、压缩机12X、四通阀VOX、室外热交换器13X,室内单元200X包括室内侧制冷剂调节装置V1X、室内热交换器21X,上述部件通过管路相互连接而构成制冷剂循环回路,制热运转时,四通阀VOX将压缩机12X的出口与室内热交换器21X连接,制冷运转时,四通阀VOX将压缩机12X出口与室外热交换器13X连接;图9是通常的多联式空调装置的制冷剂回路示意图,多个室内机201X、202X以并联的方式连接。
[0008]此外,在图9所示的多联式空调装置中,若室内机201X、202X进行制冷运转,则无法将室外机切换至制热模式。

【发明内容】

[0009]本发明是鉴于上述问题而完成的,其目的在于提供一种空调装置及其控制方法,在制冷运转后,能在不增加压缩机负担的状态下立即进行防霉运转,且能长时间进行防霉运转。
[0010]为解决上述问题,本发明第一方面的空调装置具有室外单元和防霉室内单元,所述室外单元包括的气液分离器、压缩机、室外侧流向切换装置、室外热交换器和所述防霉室内单元包括的室内侧制冷剂调节装置、室内热交换单元通过管路依次连接而构成主制冷剂回路,所述空调装置能通过所述室外侧流向切换装置改变所述主制冷剂回路内的制冷剂的流向而在制冷运转与制热运转之间切换,并且,空调装置还包括:分岔管,该分岔管将所述压缩机的排出侧与所述室内热交换单元连接,并且,在该分岔管中串接有第一制冷剂调节装置;以及旁通管,该旁通管将所述气液分离器与所述室内热交换单元连接,并与所述分岔管一起将所述压缩机、所述室内热交换单元、所述气液分离器依次连接而构成防霉运转回路。
[0011]根据本发明第一方面的空调装置,利用分岔管、旁通管将压缩机、室内热交换单元、气液分离器依次连接而构成防霉运转回路,因此,当在制冷运转后室内热交换单元上积聚冷凝水而需要进行防霉运转时,只需打开第一制冷剂调节装置使制冷剂在防霉运转回路中流通即可,无需切换室外侧流向切换装置的连接状态,因而不会像现有技术那样因室外侧流向切换装置的切换而导致压缩机的负荷增大,能在制冷运转后立即进行防霉运转,并且能以较长的时间进行防霉运转。
[0012]本发明第二方面的空调装置是在本发明第一方面的空调装置的基础上,所述室内热交换单元包括除湿热交换器和加热热交换器,所述气液分离器、所述压缩机、所述室外侧流向切换装置、所述室外热交换器、所述室内侧制冷剂调节装置、所述除湿热交换器依次连接而构成所述主制冷剂回路,所述旁通管和所述分岔管一起将所述压缩机、所述加热热交换器、所述气液分离器依次连接而构成所述防霉运转回路。
[0013]根据本发明第二方面的空调装置,通过切换室外侧流向切换装置,能实现制冷运转、制热运转、加热除湿运转之间的切换,有助于将合适的温度、湿度的空气提供给室内。
[0014]本发明第三方面的空调装置是在本发明第一方面的空调装置的基础上,所述室内热交换单元包括构成所述主制冷剂回路的一部分的高压制冷剂管段和构成所述防霉运转回路的一部分的低压制冷剂管段,所述高压制冷剂管段和所述低压制冷剂管段各自连接分流器并经由管路在汇流点汇流,从而与所述室内侧制冷剂调节装置连接,在所述低压制冷剂管段所对应的所述分流器与所述汇流点之间设置有低压制冷剂控制阀。
[0015]根据本发明第三方面的空调装置,在打开第一制冷剂调节装置来进行防霉运转时,通过关闭低压制冷剂控制阀,能避免从室内热交换单元的高压制冷剂管段流出后的高压制冷剂的一部分因压差而从压力较低的低压制冷剂管段回流,能进一步提高防霉效果。
[0016]本发明第四方面的空调装置是在本发明第一方面的空调装置的基础上,所述第一制冷剂调节装置是电动阀或电磁阀。
[0017]根据本发明第四方面的空调装置,通过采用常用的电动阀或电磁阀来作为室外侧流向切换装置,能方便、廉价地制造空调装置。
[0018]本发明第五方面的空调装置是在本发明第二方面的空调装置的基础上,在所述室内热交换单元的下方设置有排水盘,所述加热热交换器比所述除湿热交换器更靠近所述排水盘。
[0019]根据本发明第五方面的空调装置,能使在除湿热交换器上积聚的冷凝水的蒸发效果变得更好,而且能对排水盘进行干燥,从而进一步提高防霉效果。
[0020]本发明第六方面的空调装置是在本发明第二方面的空调装置的基础上,所述防霉室内单元还包括另一个室内侧制冷剂调节装置,该另一个室内侧制冷剂调节装置在所述防霉运转回路中设置在所述气液分离器与所述加热热交换器之间。
[0021]根据本发明第六方面的空调装置,能方便地对流经除湿热交换器和加热热交换器的制冷剂的流量分别进行调整,更有助于将合适的温度、湿度的空气提供给室内。
[0022]本发明第七方面的空调装置是在本发明第二方面的空调装置的基础上,所述室外侧流向切换装置是四通阀。
[0023]根据本发明第七方面的空调装置,通过采用常用的四通阀来作为室外侧流向切换装置,能方便、廉价地制造空调装置。
[0024]本发明第八方面的空调装置是在本发明第七方面的空调装置的基础上,所述第一制冷剂调节装置是能对制冷剂的流向进行切换的流向切换装置,该流向切换装置能在使所述加热热交换器经由所述分岔管与所述压缩机的排出侧连通的状态与使所述加热热交换器经由所述分岔管与所述压缩机的吸入侧连通的状态之间切换。
[0025]根据本发明第八方面的空调装置,通过切换室外侧流向切换装置和第一制冷剂调节装置,更有助于将合适的温度、湿度的空气提供给室内。
[0026]本发明第九方面的空调装置是在本发明第一方面的空调装置的基础上,所述室外单元包括过冷却单元,所述旁通管是所述过冷却单元的过冷却管。
[0027]根据本发明第九方面的空调装置,与另外设置连接气液分离器入口端与室外热交换单元的管路来作为旁通管的情况相比,能降低制造成本。
[0028]本发明第十方面的空调装置是在本发明第九方面的空调装置的基础上,所述过冷却单元是套管式过冷器。
[0029]根据本发明第十方面的空调装置,通过采用常用的套管式过冷器来作为过冷却单元,能方便、廉价地制造空调装置。
[0030]本发明第十一方面的空调装置是在本发明第一方面的空调装置的基础上,在所述旁通管中串接有第二制冷剂调节装置。
[0031]根据本发明第十一方面的空调装置,通过利用第二制冷剂调节装置对流经旁通管的制冷剂的流量进行控制,有助于提高防霉运转效率。
[0032]本发明第十二方面的空调装置是在本发明第十一方面的空调装置的基础上,所述第二制冷剂调节装置是电动阀、电磁阀和毛细管中的任一种。
[0033]根据本发明第十二方面的空调装置,通过采用常用的电动阀、电磁阀和毛细管中的任一种来作为第二制冷剂调节装置,能方便、廉价地制造空调装置。
[0034]本发明第十三方面的空调装置是在本发明第一方面的空调装置的基础上,所述室外单元包括室外侧制冷剂调节装置,该室外侧制冷剂调节装置与所述室外热交换器串联并对流经该室外热交换器的制冷剂的流量进行控制。
[0035]根据本发明第十三方面的空调装置,通过利用室外侧制冷剂调节装置对流经该室外热交换器的制冷剂的流量进行控制,更有助于将合适的温度、湿度的空气提供给室内。
[0036]本发明第十四方面的空调装置是在本发明第一方面、第三方面、第四方面、第九方面、第十方面和第十三方面中任一方面的空调装置的基础上,所述空调装置还包括多个室内单元,这多个室内单元与所述主制冷剂回路并联连接。
[0037]根据本发明第十四方面的空调装置,无论是否有多个室内单元在进行制冷运转,均能在不增加压缩机负担的状态下立即进行防霉运转,且能长时间进行防霉运转。
[0038]本发明第十五方面的空调装置是在本发明第二方面、第五方面至第八方面中任一方面的空调装置的基础上,所述空调装置还包括多个室内单元,这多个室内单元与所述主制冷剂回路并联连接。
[0039]根据本发明第十五方面的空调装置,无论是否有多个室内单元在
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