发明内容
本发明的目的旨在提供一种增加系统制冷制热量、提高运行可靠性、更加环保节能、能效比高、适用范围广的三管制热回收空调系统,以克服现有技术中的不足之处。
按此目的设计的一种三管制热回收空调系统,包括压缩机、室外换热器、室内换热器、分歧管和电子膨胀阀,其结构特征是三管制热回收空调系统还设置有第一三通阀、第二三通阀以及板式换热器;压缩机为喷气增焓压缩机,该压缩机上设置有高压排气口、低压回气口和中压回气口;室内换热器包括第一室内换热器和第二室内换热器;分歧管包括第一分歧管、第二分歧管和第三分歧管;室内换热器包括第一室内换热器和第二室内换热器;第一三通阀的第一接口和第二三通阀的第一接口并联后与压缩机的高压排气口相通,第一三通阀的第二接口与室外换热器的一端相通,室外换热器的另一端与板式换热器的第一接口相通;蒸汽喷射管的一端与板式换热器的第二接口相通,蒸汽喷射管的另一端与压缩机的中压回气口相通;板式换热器的第三接口与第一分歧管的第一接口相通,第一分歧管的第二接口与第一室内换热器的一端相通,第一分歧管的第三接口与第二室内换热器的一端相通;第一三通阀的第三接口和第二三通阀的第三接口并联后,分作二支路,一支路通过低压气管与第二分歧管的第一接口相通,另一支路与压缩机的低压回气口相通;第二三通阀的第二接口通过高压气管与第三分歧管的第一接口相通;第二分歧管的第二接口和第三分歧管的第二接口并联后与第一室内换热器的另一端相通;第二分歧管的第三接口和第三分歧管的第三接口并联后与第二室内换热器的另一端相通。
所述电子膨胀阀包括第一电子膨胀阀、第二电子膨胀阀、第三电子膨胀阀和第四电子膨胀阀;第一电子膨胀阀串接在室外换热器的另一端与板式换热器的第一接口之间;第二电子膨胀阀串接在板式换热器第一接口和第四接口之间;第三电子膨胀阀串接在第一分歧管的第二接口和第一室内换热器的一端之间;第四电子膨胀阀串接在第一分歧管的第三接口和第二室内换热器的一端之间。
所述三管制热回收空调系统还设置有电磁阀,电磁阀包括第一电磁阀、第二电磁阀、第三电磁阀、第四电磁阀和第五电磁阀;第一电磁阀串接在第二分歧管的第二接口和第一室内换热器的另一端之间;第二电磁阀串接在第三分歧管的第二接口和第一室内换热器的另一端之间;第三电磁阀串接在第二分歧管的第三接口和第二室内换热器的另一端之间;第四电磁阀串接在第三分歧管的第三接口和第二室内换热器的另一端之间。
本发明将三管制热回收技术和喷气增焓技术结合起来,利用喷气增焓技术来提高低温制热量,彻底解决冬天取暖时热量不够的问题;通过使用喷气增焓压缩机,结合带板式换热器的系统设计,通过主控制器控制电磁阀控制板式换热器与压缩机之间的连通,使压缩机的冷媒压缩量增加,达到增加系统制冷制热量、提高运行可靠性的目的。
本发明改善了传统的三管制热回收空调系统的低温制热量和能效,进一步提高热回收的效率,大大增强了节能减排的效果,非常灵活地满足不同场合的需求,进一步提升产品的档次,适用范围更加广泛,并且可以进一步提高市场销量。
具体实施方式
下面结合附图及实施例对本发明作进一步描述。
参见图1,本三管制热回收空调系统,包括压缩机1、室外换热器3、室内换热器、分歧管和电子膨胀阀,第一三通阀21、第二三通阀22以及板式换热器7;室内换热器包括第一室内换热器61和第二室内换热器62;分歧管包括第一分歧管81、第二分歧管82和第三分歧管83;电子膨胀阀包括第一电子膨胀阀41、第二电子膨胀阀42、第三电子膨胀阀43和第四电子膨胀阀44;电磁阀包括第一电磁阀51、第二电磁阀52、第三电磁阀53、第四电磁阀54和第五电磁阀55。
压缩机1为喷气增焓压缩机,该压缩机上除了常规的高压排气口a和低压回气口b外,还具有中压回气口c,中压回气口c即为蒸气喷射口,中压的冷媒蒸气通过蒸气喷射口和位于定涡旋盘的喷射孔喷射到涡旋盘的中间腔,以增加冷媒有效流量。
第一三通阀21的第一接口g和第二三通阀22的第一接口g并联后与压缩机1的高压排气口a相通,第一三通阀21的第二接口h与室外换热器3的一端相通,室外换热器3的另一端与板式换热器7的第一接口j相通;蒸汽喷射管12的一端与板式换热器7的第二接口k相通,蒸汽喷射管12的另一端与压缩机1的中压回气口c相通;板式换热器7的第三接口m与第一分歧管81的第一接口e相通,第一分歧管81的第二接口f与第一室内换热器61的一端相通,第一分歧管81的第三接口d与第二室内换热器62的一端相通;第一三通阀21的第三接口i和第二三通阀22的第三接口i并联后,分作二支路,一支路通过低压气管10与第二分歧管82的第一接口e相通,另一支路与压缩机1的低压回气口b相通;第二三通阀22的第二接口h通过高压气管11与第三分歧管83的第一接口e相通;第二分歧管82的第二接口f和第三分歧管83的第二接口f并联后与第一室内换热器61的另一端相通;第二分歧管82的第三接口d和第三分歧管83的第三接口d并联后与第二室内换热器62的另一端相通。
第一电子膨胀阀41串接在室外换热器3的另一端与板式换热器7的第一接口j之间;第二电子膨胀阀42串接在板式换热器7第一接口j和第四接口n之间;第三电子膨胀阀43串接在第一分歧管81的第二接口f和第一室内换热器61的一端之间;第四电子膨胀阀44串接在第一分歧管81的第三接口d和第二室内换热器62的一端之间。
第一电磁阀51串接在第二分歧管82的第二接口f和第一室内换热器61的另一端之间;第二电磁阀52串接在第三分歧管83的第二接口f和第一室内换热器61的另一端之间;第三电磁阀53串接在第二分歧管82的第三接口d和第二室内换热器(62)的另一端之间;第四电磁阀54串接在第三分歧管83的第三接口d和第二室内换热器62的另一端之间。
一、进行纯制热运行模式时:
当调节三通阀21、22、通过主控制器控制电磁阀51处于关闭状态,电磁阀52处于导通状态,使高压气管11与室内换热器61连通,同时通过主控制器调节电子膨胀阀42的开度,使室内换热器61处于制热模式;通过主控制器控制电磁阀53处于关闭状态,电磁阀54处于导通状态,使高压气管11与室内换热器62连通,同时通过主控制器控制电子膨胀阀43的开度,使室内换热器62处于制热模式。
压缩机1排气经过高压气管11进入室内换热器61、62冷凝,从室内换热器61、62出来的液态冷媒进入板式换热器7后分成两部分:第一部分是直接进入室外换热器3蒸发吸热;第二部分是经过电子膨胀阀42节流降压后再进入板式换热器7吸热蒸发,蒸发后的中压饱和蒸汽经过蒸气喷射管12进入压缩机1第二回气口,与压缩机1第一回气口的冷媒混合后再一起压缩,解决了低温环境下回气压力低、冷媒流量少、压缩比高等问题,提高了低温制热量和系统的可靠性。
二、进行纯制冷运行模式时:
当调节三通阀阀21、22、通过主控制器控制电磁阀51处于导通状态,电磁阀52处于关闭状态,使低压气管10与室内换热器61连通,同时通过主控制器调节电子膨胀阀42的开度,使室内换热器61处于制冷模式;通过主控制器控制电磁阀53处于导通状态,电磁阀54处于关闭状态,使低压气管10与室内换热器62连通,同时通过主控制器控制电子膨胀阀43的开度,使室内换热器62处于制冷模式。
压缩机1排气进入室外换热器3冷凝,从室外换热器3出来的液态冷媒经过电子膨胀阀41后分成两部分:第一部分是直接进入板式换热器7的主回路中压饱和液体冷媒部分,经高压液管9后进入室内换热器61、62蒸发吸热;第二部分是经过电子膨胀阀42节流降压后再进入板式换热器7吸热蒸发,蒸发后的中压饱和蒸汽经过蒸气喷射管12进入压缩机1第二回气口,与压缩机1第一回气口的冷媒混合后再一起压缩。主回路液态冷媒经过板式换热器7进行过冷,可提高制冷量和能效。
三、进行制冷制热混合运行模式:
当调节三通阀阀21、22、通过主控制器控制电磁阀51处于导通状态,电磁阀52处于关闭状态,使低压气管10与室内换热器61连通,同时通过主控制器调节电子膨胀阀42的开度,使室内换热器61处于制冷模式;通过主控制器控制电磁阀53处于关闭状态,电磁阀54处于导通状态,使高压气管11与室内换热器62连通,同时通过主控制器控制电子膨胀阀43的开度,使室内换热器62处于制热模式。
情况一:
压缩机1排气分两部分,第一部分进入室外换热器3冷凝,从室外换热器3出来的液态冷媒经过电子膨胀阀41后又分成两部分:①是直接进入板式换热器7的主回路中压饱和液体冷媒部分,经高压液管9后进入室内换热器61蒸发吸热;②是经过电子膨胀阀42节流降压后再进入板式换热器7吸热蒸发,蒸发后的中压饱和蒸汽经过蒸气喷射管12进入压缩机1第二回气口,与压缩机1第一回气口的冷媒混合后再一起压缩。
压缩机1排气第二部分经过高压气管11进入室内换热器62冷凝,然后进入室内换热器61蒸发吸热。主回路液态冷媒经过板式换热器7进行过冷,可提高制冷量和能效。
情况二:
压缩机1排气经过高压气管11进入室内换热器62冷凝,从室内换热器62出来的液态冷媒分两部分,一部分进入板式换热器7后再分成两部分:①是直接进入室外换热器3蒸发吸热;②是经过电子膨胀阀42节流降压后再进入板式换热器7吸热蒸发,蒸发后的中压饱和蒸汽经过蒸气喷射管12进入压缩机1第二回气口,与压缩机1第一回气口的冷媒混合后再一起压缩,解决了低温环境下回气压力低、冷媒流量少、压缩比高等问题,提高了低温制热量和系统的可靠性。
从室内换热器62出来的第二部分液态冷媒经过高压液管9进入室内换热器61蒸发吸热。