CN103292532A - 解决分体式空调器制热结霜的方法 - Google Patents
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Abstract
一种解决分体式空调器制热结霜的方法,涉及分体式空调,特别涉及制冷制热均以毛细管为节流装置的热泵空调分体式空调器。解决分体式空调器制热结霜的方法,室外机设有压缩机和换热器,室内机设有换热器,节流毛细管安装在室内机内。本发明简单实用,且可有效降低成本。
Description
技术领域
本发明涉及分体式空调,特别涉及制冷制热均以毛细管为节流装置的热泵空调分体式空调器。
背景技术
目前在具备热泵功能的小型分体式空调器上(一般指制冷能力≤14KW),其节流一般都用毛细管,且节流装置都放于室外侧,这样可以有效控制成本。但对于空调系统,一般情况下制冷、制热所需的冷媒充注量都不同,主要原因如下:制冷时的冷凝器为外机的换热器(容积大),而制热时的冷凝器为内机的换热器(相对室外机的换热器要小一些),而大部分的制冷剂都储存在冷凝器中;当内外机连管很长时(如50m),会存在连管存液问题。因节流部件在外机,制热时连管(液管)会存大量冷媒,系统需冷媒较多,而制冷时连管(液管)为气液两相状态(存液少),系统需冷媒较少,因此,会存在制冷制热所需冷媒不一致问题。而导致制热时会产生结霜的现象。
对于小型分体空调器而言,处理该问题的一般方式是增加储液器,把制冷、制热不一致的制冷剂储存起来;或者使用热力膨胀阀自动调节制冷剂流量。但以上两种方法成本均较高。
发明内容
本发明的目的在于提供一种简单而有效的解决分体式空调器制热结霜的方法。
本发明的目的可以这样实现,设计一种解决分体式空调器制热结霜的方法,室外机设有压缩机和换热器,室内机设有换热器,节流毛细管安装在室内机内。
进一步地,所述节流毛细管在室内机、室外机分别设置,设置一通管与节流毛细管并联,通管上设置一单向阀。
更进一步地,所述单向阀的流向为所在机的换热器方向。
本发明简单实用,且可有效降低成本。
附图说明
图1是本发明较佳实施例的示意图;
具体实施方式
以下结合实施例对本发明作进一步的描述。
如图1所示,一种解决分体式空调器制热结霜的方法,室外机设有压缩机和换热器,室内机设有换热器,节流毛细管安装在室内机内。
所述节流毛细管在室内机、室外机分别设置,各节流毛细管设置一通管与之并联,各通管上设置一单向阀。单向阀的流向为单向阀所在机内的换热器。
在选择制热时,室内机的单向阀不流通,室外机的单向阀流通;选择制冷时,室内机的单向阀流通,室外机的单向阀不流通。这样制冷制热的状况都可以兼顾。
图1为一制热循环,图中P1~P8为取压点;T1~T8为温度点。使用同一种冷媒、同一规格的毛细管进行名义制热测试,测试结果显示,室内测节流能力比室外侧节流高5%,室内测节流冷媒冲注量比室外侧节流少7%。
图1中各温度及压力点对应的参数如下:
表1压力 单位:bar
节流位置 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 |
内机节流 | 28.467 | 28.445 | 28.066 | 9.863 | 9.103 | 8.336 | 6.787 | 6.750 |
外机节流 | 25.398 | 25.398 | 25.125 | 24.730 | 24.879 | 7.287 | 5.891 | 5.825 |
表2温度 单位:℃
节流位置 | T1 | T2 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
内机节流 | 99.8 | 86.4 | 10.4 | 7.7 | 4.4 | 0 | 6.75 |
外机节流 | 98.4 | 86.5 | 37.6 | 35 | 0.7 | 2.6 | 5.825 |
通过上述结果,可以发现,对于小型分体式空调器,制热内机节流有效解决制冷制热冷媒充注量不一致的问题,从而也就解决了制热结霜的问题。本发明不仅简单实用,且可有效降低成本。
Claims (3)
1.一种解决分体式空调器制热结霜的方法,室外机设有压缩机和室外换热器,室内机设有室内换热器,其特征在于:节流毛细管安装在室内机内。
2.根据权利要求1所述的解决分体式空调器制热结霜的方法,其特征在于:所述节流毛细管在室内机、室外机分别设置,设置一通管与节流毛细管并联,通管上设置一单向阀。
3.根据权利要求2所述的解决分体式空调器制热结霜的方法,其特征在于;所述单向阀的流向为所在机的换热器方向。
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