CN102102925A - 空调器匹配装置及匹配方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种空调器匹配装置及匹配方法,该装置包括储液罐、第一连接管、第二连接管、第一控制阀及第二控制阀,第一连接管、第二连接管的第一端均与储液罐内相通,第一控制阀及第二控制阀分别设于第一连接、第二连接管上,第一连接管、第二连接管的第二端分别为制冷剂回收口、制冷剂注入口。本发明可以根据空调器的具体情况来进行匹配,可以实现制冷剂的回收或加注,效率高,劳动强度低。
Description
技术领域
本发明属于热泵领域,具体涉及一种空调器匹配装置及匹配方法。
背景技术
对于空调机而言,现有的匹配过程只进行制冷剂加注,较少有回收,原因在于现方法的回收过程较繁琐,并且回收的制冷剂极易混进空气,不能直接循环利用。现较通常的做法是:将系统多余的制冷剂排放到空瓶内,并已与空气混合,再排放于大气,造成浪费及大气层的破坏;并且经常反复操作,要用到加注罐、空瓶两个不同的容器,效率低下,劳动强度较高。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的缺陷,提供一种空调器匹配装置及匹配方法,本发明可以根据空调器的具体情况来进行匹配,可以实现制冷剂的回收或加注,效率高,劳动强度低。
其技术方案如下:
一种空调器匹配装置,包括储液罐、第一连接管、第二连接管、第一控制阀及第二控制阀,第一连接管、第二连接管的第一端均与储液罐内相通,第一控制阀及第二控制阀分别设于第一连接、第二连接管上,第一连接管、第二连接管的第二端分别为制冷剂回收口、制冷剂注入口。
前述技术方案进一步细化的技术方案可以是:
在所述第一连接管、第二连接管的第二端的端部还设有第三控制阀、第四控制阀。
该匹配装置还包括有毛细管,在该毛细管的两端设有毛细管控制阀。在匹配时,毛细管通过毛细管控制阀连接在空调器的冷凝器与蒸发器之间。
本发明所采用的空调器匹配方法包括如下步骤:
a、工作前向储液罐内灌入制冷剂,并使液态制冷剂占整个储液罐容积的20%至80%;
b、将与储液罐连接的第一连接管、第二连接管端部的制冷剂回收口、制冷剂注入口分别与空调器室外机小阀门、室内机小管接头连接;
c、空调器运行,通过测试空调器运行时的压力及温度来判定空调器中的制冷剂是否过多或过少;
d、若空调器中的制冷剂过多,则打开与空调器室外机小阀门连接的第一控制阀,空调器中的制冷剂流入储液罐,当空调器运行时的压力或温度达到目标值时,关闭第一控制阀而完成制冷剂的回收;若空调器中的制冷剂过少,则打开与室内机小管接头连接的第二控制阀,储液罐中的制冷剂流入空调器,当空调器运行时的压力或温度达到目标值时,关闭第一控制阀而完成制冷剂的注入。
进一步,在所述a步骤中,维持液态制冷剂的量并使其占整个储液罐容积的30%至70%。
在所述b步骤中,将用于匹配的毛细管的两端通过毛细管控制阀连接在空调器的冷凝器与蒸发器之间,并打开毛细管控制阀。
在所述c步骤中,如果排气温度低于75℃,或者吸气温度低于5℃,或吸气压力高于5.5Kgf/cm2,则空调器制冷剂过多;如果排气温度高于90℃,或者吸气温度高于18℃,或吸气压力低于4.6Kgf/cm2,则空调器制冷剂过少。
在所述d步骤中,如果排气温度高于75℃而低于90℃,或者吸气温度高于5℃而低于18℃,或吸气压力高于4.6Kgf/cm2而低于5.5Kgf/cm2,则停止对空调器制冷剂的回收或注入。
所述压力和温度值由设置在压缩机吸气管及排气管处的温度传感器和压力传感器测得。
综上所述,本发明的优点是:通过空调器匹配装置并结合空调器的具体情况,可以对制冷剂进行加注或回收,效率更高,劳动强度低,更利于环保。
附图说明
图1是本发明实施例中,空调器匹配装置的结构图;
图2是本发明实施例中,空调器匹配装置附属部件的结构图;
附图标记说明:
1、储液罐,2、第一连接管,3、第二连接管,4、第一控制阀,5、第二控制阀,6、制冷剂回收口,7、制冷剂注入口,8、第三控制阀,9、第四控制阀,10、毛细管,11、毛细管控制阀。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的实施例进行详细说明:
如图1、图2所示,一种空调器匹配装置,包括储液罐1、第一连接管2、第二连接管3、第一控制阀4及第二控制阀5,第一连接管2、第二连接管3的第一端均与储液罐1内相通,第一控制阀4及第二控制阀5分别设于第一连接、第二连接管3上,第一连接管2、第二连接管3的第二端分别为制冷剂回收口6、制冷剂注入口7。
其中,该匹配装置还包括有毛细管10,在该毛细管10的两端设有毛细管控制阀11。在所述第一连接管2、第二连接管3的第二端的端部还设有第三控制阀8、第四控制阀9。
本实施例所采用的空调器匹配方法包括如下步骤:
a、工作前向储液罐1内灌入制冷剂,并使液态制冷剂占整个储液罐1容积的30%至70%;
b、将与储液罐1连接的第一连接管2、第二连接管3端部的制冷剂回收口6、制冷剂注入口7,分别与空调器室外机小阀门、室内机小管接头连接;将用于匹配的毛细管10的两端通过毛细管控制阀11连接在空调器的冷凝器与蒸发器之间,匹配过程中打开毛细管控制阀11;
c、空调器运行,通过测试空调器运行时的压力及温度来判定空调器中的制冷剂是否过多或过少;即,如果排气温度低于75℃,或者吸气温度低于5℃,或吸气压力高于5.5Kgf/cm2,则空调器制冷剂过多;如果排气温度高于90℃,或者吸气温度高于18℃,或吸气压力低于4.6Kgf/cm2,则空调器制冷剂过少;
d、若空调器中的制冷剂过多,则打开第一控制阀4、第三控制阀8,关闭第二控制阀5、第四控制阀9,空调器中的制冷剂流入储液罐1;若空调器中的制冷剂过少,则打开第二控制阀5、第四控制阀9,关闭第一控制阀4、第三控制阀8,储液罐1中的制冷剂流入空调器;如果排气温度高于75℃而低于90℃,或者吸气温度高于5℃而低于18℃,或吸气压力高于4.6Kgf/cm2而低于5.5Kgf/cm2,则关闭第一控制阀4、第二控制阀5、第三控制阀8、第四控制阀9,并停止对空调器制冷剂的回收或注入。
以上仅为本发明的具体实施例,并不以此限定本发明的保护范围;在不违反本发明构思的基础上所作的任何替换与改进,均属本发明的保护范围。
Claims (9)
1.一种空调器匹配装置,其特征在于,包括储液罐、第一连接管、第二连接管、第一控制阀及第二控制阀,第一连接管、第二连接管的第一端均与储液罐内相通,第一控制阀及第二控制阀分别设于第一连接、第二连接管上,第一连接管、第二连接管的第二端分别为制冷剂回收口、制冷剂注入口。
2.如权利要求1所述空调器匹配装置,其特征在于,在所述第一连接管、第二连接管的第二端的端部还设有第三控制阀、第四控制阀。
3.如权利要求1所述空调器匹配装置,其特征在于,该匹配装置还包括有毛细管,在该毛细管的两端设有毛细管控制阀。
4.一种空调器匹配方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:
a、工作前向储液罐内灌入制冷剂,并使液态制冷剂占整个储液罐容积的20%至80%;
b、将与储液罐连接的第一连接管、第二连接管端部的制冷剂回收口、制冷剂注入口分别与空调器室外机小阀门、室内机小管接头连接;
c、空调器运行,通过测试空调器运行时的压力及温度来判定空调器中的制冷剂是否过多或过少;
d、若空调器中的制冷剂过多,则打开与空调器室外机小阀门连接的第一控制阀,空调器中的制冷剂流入储液罐,当空调器运行时的压力或温度达到目标值时,关闭第一控制阀而完成制冷剂的回收;若空调器中的制冷剂过少,则打开与空调器室内机小管接头连接的第二控制阀,储液罐中的制冷剂流入空调器,当空调器运行时的压力或温度达到目标值时,关闭第一控制阀而完成制冷剂的注入。
5.如权利要求4所述空调器匹配方法,其特征在于,在所述c步骤中,如果排气温度低于75℃,或者吸气温度低于5℃,或吸气压力高于5.5Kgf/cm2,则空调器制冷剂过多。
6.如权利要求4所述空调器匹配方法,其特征在于,在所述c步骤中,如果排气温度高于90℃,或者吸气温度高于18℃,或吸气压力低于4.6Kgf/cm2,则空调器制冷剂过少。
7.如权利要求4所述空调器匹配方法,其特征在于,在所述d步骤中,如果排气温度高于75℃而低于90℃,或者吸气温度高于5℃而低于18℃,或吸气压力高于4.6Kgf/cm2而低于5.5Kgf/cm2,则停止对空调器制冷剂的回收或注入。
8.如权利要求4-7任意一项所述空调器匹配方法,其特征在于,所述压力和温度值由设置在压缩机吸气管及排气管处的温度传感器和压力传感器测得。
9.如权利要求4-7任意一项所述空调器匹配方法,其特征在于,在所述a步骤中,维持液态制冷剂的量并使其占整个储液罐容积的30%至70%。
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