CN104963862A - 压缩机和具有其的空调系统 - Google Patents
压缩机和具有其的空调系统 Download PDFInfo
- Publication number
- CN104963862A CN104963862A CN201510401141.9A CN201510401141A CN104963862A CN 104963862 A CN104963862 A CN 104963862A CN 201510401141 A CN201510401141 A CN 201510401141A CN 104963862 A CN104963862 A CN 104963862A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- exhaust passage
- compressor
- refrigeration agent
- cylinder assembly
- section area
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Landscapes
- Compressor (AREA)
Abstract
本发明公开了一种压缩机和具有其的空调系统,所述压缩机包括:壳体;气缸组件,所述气缸组件设在所述壳体内,所述气缸组件具有压缩腔和与所述压缩腔连通的至少一个排气通道,所述压缩机采用的制冷剂为丙烷,所述排气通道在所述制冷剂的流动方向上的最小横截面积之和为S2,所述压缩机的排出容积为D,所述S2与D满足关系式:z=D×ρd/S2,其中,0.55g/cm2≤z≤1.65g/cm2,ρd=0.038g/cm3。根据本发明实施例的压缩机排气性能提高且工作效率提升。
Description
技术领域
本发明涉及空调技术领域,更具体地,涉及一种压缩机和具有其的空调系统。
背景技术
R22制冷剂已被“蒙特利尔议定”书列为限期逐步淘汰的制冷剂。欧洲、日本早已开始转向R410A制冷剂替代,美国也开始禁止R22在新的制冷产品中的使用。中国也加快了R22淘汰的步伐,2015年要达到削减基线水平的10%的要求。而国内一些主要品牌也开始推出R410A作为制冷剂的环保空调。然而R410A的GWP值比R22还大,“京都议定书”已将R410A列为受控排放的温室效应气体,所有R410A绝不是长远的替代方案。
作为替代制冷剂之一的R290,即丙烷,为业界关注。然而,当空调中所使用的制冷剂发生改变时,空调的结构也应当进行调整。
发明内容
本申请是基于发明人对以下事实和问题的发现和认识作出的:
发明人对使用R290制冷剂的空调系统进行了测试,发现在空调ASHRAE测试条件下,压缩机无论是在吸气状态还是排气状态,采用R290制冷剂比R22制冷剂的质量流量要低得多,约为R22制冷剂的45%~48%,具体如表1所示:
表1
至于汽化潜热方面,在40℃和10℃下,R290制冷剂是R22制冷剂的3-4倍。具体如表2所示。由于汽化潜热越高,单位质量制冷剂吸收或放出的热量越多。因此,实际空调在匹配时,要得到相同的制冷量的话,采用R290制冷剂时,只需要以往R22制冷剂的25%~40%的充灌量(质量)。这样,在压缩机和空调系统中,R290制冷剂比R22制冷剂的质量流量要低得多。
表2
当然,由于R290制冷剂的单位容积制冷量约为R22制冷剂的85%。因此,要得到相同的制冷量的话,采用R290制冷剂的滚动转子压缩机的排出容积比采用R22制冷剂时要大一点。
有鉴于此,本申请的发明人专门针对采用R290制冷剂的空调系统进行了研究,其中特别对压缩机的结构进行了改进,使改进后的压缩机及其空调系统可以匹配R290制冷剂,使用性能较好。
具体而言,发明人发现,当排气通道的横截面积过小时,则排气阻力增大,压缩机的功耗将上升;当排气通道的横截面积过大时,则排气通道内的高压气体的体积就增大,这部分的体积将会再膨胀,反而使得压缩机的排气量降低,制冷量恶化。
因此,本申请的发明人对采用R290的压缩机的排气通道的进行了专门的设计,使采用R290的压缩机的排气效率大大提高,压缩机的工作效率提升。
本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此,本发明提出了一种压缩机,所述压缩机排气性能好,运行效率高。
本发明还提出了一种具有上述压缩机的空调系统。
根据本发明实施例的压缩机,包括:壳体;气缸组件,所述气缸组件设在所述壳体内,所述气缸组件具有压缩腔和与所述压缩腔连通的至少一个排气通道,所述压缩机采用的制冷剂为丙烷,所述排气通道在所述制冷剂的流动方向上的最小横截面积之和为S2,所述压缩机的排出容积为D,所述S2与D满足关系式:z=D×ρd/S2,其中,0.55g/cm2≤z≤1.65g/cm2,ρd=0.038g/cm3。
根据本发明实施例的压缩机排气性能提高且工作效率提升。
另外,根据本发明上述实施例的压缩机还可以具有如下附加的技术特征:
可选地,所述排气通道为多个且多个所述排气通道中的至少两个的最小横截面积不同。
可选地,所述排气通道为多个且多个所述排气通道的最小横截面积均相同。
可选地,每个所述排气通道的横截面积在制冷剂的流动方向上保持不变。
可选地,每个所述排气通道的横截面分别形成为圆形。
根据本发明的一个实施例,所述气缸组件包括一个气缸,所述排气通道设在所述气缸上。
根据本发明的另一个实施例,所述气缸组包括气缸和轴承,所述轴承设在所述气缸的上端和/或下端,所述排气通道的至少一部分设在所述轴承上。
根据本发明的又一个实施例,所述气缸组件包括两个气缸,两个所述气缸之间设有中隔板,所述排气通道的至少一部分设在所述中隔板上。
根据本发明实施例的空调系统,包括根据本发明实施例的压缩机。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
图1是根据本发明实施例的压缩机的结构示意图;
图2是根据本发明实施例的压缩机的气缸组件的部分结构示意图。
附图标记:
压缩机100;
壳体10;
气缸组件20;压缩腔21;排气通道23;气缸201;轴承202。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
下面结合附图详细描述根据本发明实施例的压缩机100。
参照图1和图2所示,根据本发明实施例的压缩机100可以包括壳体10和气缸组件20。气缸组件20可以设在壳体10内。气缸组件20具有压缩腔21和至少一个排气通道23,每个排气通道23分别与压缩腔21连通,压缩腔21中的制冷剂可以通过排气通道23排出气缸组件20。其中,压缩机100采用的制冷剂为丙烷,即R290。
本申请的发明人经过研究发现,在相同的制冷量下,采用R290的制冷剂时,制冷剂的流量比以往的制冷剂要小很多,而制冷剂的流量之间跟压缩机100的排出容积有关。因此,制冷剂流出压缩腔21所经过的排气通道23的横截面积与压缩机100的排出容积之间也应当满足一定的关系。
由于排气通道23的横截面积在沿制冷剂的流动方向上可以是变化的,此时,制冷剂的流量则主要取决于排气通道23的横截面积最小的位置。同时由于排气通道23不仅限于一个,可以有多个。因此,排气通道23的最小横截面积之和与压缩机100的排出容积之间应当满足一定的关系。
为方便描述,假定压缩机100的排出容积为D。假定排气通道23在制冷剂的流动方向上的最小横截面积之和为S2。也就是说,当排气通道23为一个时,在该排气通道23内的制冷剂的流动方向上,该排气通道23的最小横截面积为S2;当排气通道23为多个时,所有的排气通道23在各自对应的制冷剂的流动方向上的最小横截面积之和为S2,换言之,S2为多个最小横截面积相加后的和,该多个最小横截面积分别为多个排气通道23在各自内部的制冷剂的流动方向上的最小横截面积。
其中,制冷剂的流动方向通常即为排气通道23的延伸方向,即每个排气通道23所对应的制冷剂的流动方向即为各自的延伸方向。另外,为方便描述,以下所描述的排气通道23的最小横截面积均是指排气通道23在其内部的制冷剂的流动方向上的最小横截面积。
发明人经过研究得出,S2与D满足关系式:z=D×ρd/S2。其中,z为排气流量系数,0.55g/cm2≤z≤1.65g/cm2。ρd为1.88MPa的压力(绝对压力)下、70℃的温度下,R290制冷剂气态的密度,ρd=0.038g/cm3。
这里,压缩机100的排出容积D可以根据的具体情况进行取值,例如,在本发明的一些实施例中,3.5cm3≤D≤65cm3。当D与z的值确定时,排气通道23的最小横截面积之和S2即可以确定。符合该关系式的压缩机100的排气效率较好,压缩机100的效率提升。
根据本发明实施例的压缩机100,通过使排气通道23的最小横截面积之和满足一定的关系式,使排气通道23的尺寸适中,不会过大,也不会过小,使得采用R290的压缩机100的排气阻力小,排气较快,排气效率提高,压缩机100的功耗低,运行效率提高,压缩机100使用更安全可靠。
根据本发明的一些实施例,排气通道23可以为多个,压缩腔21中的制冷剂可以通过多个排气通道23排出气缸组件20。由此可以提高压缩机100的排气效率。可选地,多个排气通道23中的至少两个的最小横截面积不同。也就是说,当排气通道23具有多个时,所有的排气通道23的最小横截面积可以均不相同,其中也可以有部分排气通道23的最小横截面积是相同。
当然,本发明不限于此,例如,多个排气通道23的最小横截面积均相同,即所有的排气通道23的最小横截面积可以全部相同。由此,压缩腔21向外排气时更加均匀,排气效果更好。
根据本发明的一个具体示例,每个排气通道23的横截面积在制冷剂的流动方向上不变。也就是说,所有的排气通道23在各自对应的制冷剂的流动方向上保持不变。由此,制冷剂在排气通道23内流动更平稳,不易发生紊流,压缩机100的排气性能更好。
优选地,每个排气通道23的横截面分别形成为圆形。由此,排气通道23的内壁面较为圆滑,制冷剂在排气通道23内流动阻力更小,压缩机100排气更顺畅,排气噪音更小。
根据本发明的一些实施例,气缸组件20可以包括一个气缸201,排气通道23可以设在气缸201上。当然,气缸组件20的结构不仅限于此,气缸组件20可以包括气缸201和轴承202,轴承202可以设在气缸201的上端和/或下端。例如,当轴承202为一个时,该轴承202可以为设在气缸201上端的上轴承,也可以为设在气缸201下端的下轴承;当轴承202为两个时,两个轴承202可以分别为上轴承和下轴承。
其中,排气通道23的至少一部分可以设在轴承202上。其包含两层意思:对于多个排气通道23而言,至少有一个排气通道23设在轴承202上;对于一个排气通道23而言,该排气通道23可以完全设在轴承202上,也可以部分设在轴承202上。
对于一个排气通道23而言,当排气通道23完全设在轴承202上时,排气通道23的开口与压缩腔21直接连通;当排气通道23部分设在轴承202上时,排气通道23的另一部分仍然可以设在气缸201上。其中,压缩腔21可以直接与位于轴承202上的排气通道23直接连通,也可以与位于气缸201上的排气通道23直接连通,这可以根据具体情况进行设置。
如图1和图2所示,气缸组件20包括一个气缸201和两个轴承202,两个轴承202分别设在气缸201的上端和下端,轴承202上设有排气通道23。
可选地,在本发明的一些未示出的实施例中,气缸组件20可以包括两个气缸201。也就是说,根据本发明实施例的压缩机100可以为双缸压缩机两个气缸201之间设有中隔板,排气通道23的至少一部分可以设在中隔板上。这里也包含两层意思:对于多个排气通道23而言,至少有一个排气通道23设在中隔板上;对于一个排气通道23而言,该排气通道23可以完全设在中隔板上,也可以部分设在中隔板上。
对于一个排气通道23而言,当排气通道23完全设在中隔板上时,两个气缸201的压缩腔21分别可以与排气通道23的开口直接连通。当排气通道23部分设在中隔板上时,排气通道23的另一部分可以设在气缸201上,气缸组件20还具有轴承202时,排气通道23的另一部分也可以设在轴承202上。其中,压缩腔21可以直接与位于中隔板上的排气通道23直接连通,也可以与位于气缸201或轴承202上的排气通道23直接连通,这可以根据具体情况进行设置。
根据本发明实施例的空调系统可以包括冷凝器、蒸发器和根据本发明实施例的压缩机100等部件。该压缩机100可以为如图1中所示的滚动转子压缩机。由于根据本发明实施例的压缩机100具有上述有益的技术效果,因此根据本发明实施例的空调系统排气性能好,制冷系统的运行效率高,安全性提高。
根据本发明实施例的制冷系统的其他构成和操作以及压缩机100与其他部件的连接结构与连接关系对于本领域的普通技术人员来说是可知的,在此不再详细描述。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。
在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。
Claims (9)
1.一种压缩机,其特征在于,包括:
壳体;
气缸组件,所述气缸组件设在所述壳体内,所述气缸组件具有压缩腔和与所述压缩腔连通的至少一个排气通道,所述压缩机采用的制冷剂为丙烷,所述排气通道在所述制冷剂的流动方向上的最小横截面积之和为S2,所述压缩机的排出容积为D,所述S2与D满足关系式:z=D×ρd/S2,其中,0.55g/cm2≤z≤1.65g/cm2,ρd=0.038g/cm3。
2.根据权利要求1所述的压缩机,其特征在于,所述排气通道为多个且多个所述排气通道中的至少两个的最小横截面积不同。
3.根据权利要求1所述的压缩机,其特征在于,所述排气通道为多个且多个所述排气通道的最小横截面积均相同。
4.根据权利要求1-3中任一项所述的压缩机,其特征在于,每个所述排气通道的横截面积在制冷剂的流动方向上保持不变。
5.根据权利要求4所述的压缩机,其特征在于,每个所述排气通道的横截面分别形成为圆形。
6.根据权利要求1-5中任一项所述的压缩机,其特征在于,所述气缸组件包括一个气缸,所述排气通道设在所述气缸上。
7.根据权利要求1-5中任一项所述的压缩机,其特征在于,所述气缸组包括气缸和轴承,所述轴承设在所述气缸的上端和/或下端,所述排气通道的至少一部分设在所述轴承上。
8.根据权利要求1-5中任一项所述的压缩机,其特征在于,所述气缸组件包括两个气缸,两个所述气缸之间设有中隔板,所述排气通道的至少一部分设在所述中隔板上。
9.一种空调系统,其特征在于,包括权利要求1-8中任一项所述的压缩机。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201510401141.9A CN104963862B (zh) | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 压缩机和具有其的空调系统 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201510401141.9A CN104963862B (zh) | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 压缩机和具有其的空调系统 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN104963862A true CN104963862A (zh) | 2015-10-07 |
CN104963862B CN104963862B (zh) | 2017-02-01 |
Family
ID=54217917
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201510401141.9A Active CN104963862B (zh) | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 压缩机和具有其的空调系统 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN104963862B (zh) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106895596A (zh) * | 2017-02-24 | 2017-06-27 | 广东美芝制冷设备有限公司 | 旋转式压缩机和具有其的制冷系统 |
CN107339239A (zh) * | 2017-07-28 | 2017-11-10 | 广东美芝制冷设备有限公司 | 压缩机及温度调节系统 |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2009061038A1 (en) * | 2007-11-09 | 2009-05-14 | Lg Electronics, Inc. | 2 stage rotary compressor |
JP2010121481A (ja) * | 2008-11-18 | 2010-06-03 | Mitsubishi Electric Corp | ロータリ圧縮機 |
WO2012091389A1 (en) * | 2010-12-29 | 2012-07-05 | Lg Electronics Inc. | Compressor |
CN202560563U (zh) * | 2012-04-10 | 2012-11-28 | 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司 | 压缩机、具有该压缩机的空调系统以及热泵热水器系统 |
CN103089570A (zh) * | 2011-10-27 | 2013-05-08 | 广东美芝制冷设备有限公司 | 压缩机 |
CN104152221A (zh) * | 2014-08-01 | 2014-11-19 | 广东美芝制冷设备有限公司 | 包含冷冻机油和制冷剂的组合物及其应用 |
CN204783659U (zh) * | 2015-07-09 | 2015-11-18 | 广东美芝制冷设备有限公司 | 压缩机和具有其的空调系统 |
-
2015
- 2015-07-09 CN CN201510401141.9A patent/CN104963862B/zh active Active
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2009061038A1 (en) * | 2007-11-09 | 2009-05-14 | Lg Electronics, Inc. | 2 stage rotary compressor |
JP2010121481A (ja) * | 2008-11-18 | 2010-06-03 | Mitsubishi Electric Corp | ロータリ圧縮機 |
WO2012091389A1 (en) * | 2010-12-29 | 2012-07-05 | Lg Electronics Inc. | Compressor |
CN103089570A (zh) * | 2011-10-27 | 2013-05-08 | 广东美芝制冷设备有限公司 | 压缩机 |
CN202560563U (zh) * | 2012-04-10 | 2012-11-28 | 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司 | 压缩机、具有该压缩机的空调系统以及热泵热水器系统 |
CN104152221A (zh) * | 2014-08-01 | 2014-11-19 | 广东美芝制冷设备有限公司 | 包含冷冻机油和制冷剂的组合物及其应用 |
CN204783659U (zh) * | 2015-07-09 | 2015-11-18 | 广东美芝制冷设备有限公司 | 压缩机和具有其的空调系统 |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106895596A (zh) * | 2017-02-24 | 2017-06-27 | 广东美芝制冷设备有限公司 | 旋转式压缩机和具有其的制冷系统 |
CN106895596B (zh) * | 2017-02-24 | 2019-04-05 | 广东美芝制冷设备有限公司 | 旋转式压缩机和具有其的制冷系统 |
CN107339239A (zh) * | 2017-07-28 | 2017-11-10 | 广东美芝制冷设备有限公司 | 压缩机及温度调节系统 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN104963862B (zh) | 2017-02-01 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP2006242557A (ja) | 冷凍装置 | |
CN110226071A (zh) | 空调装置 | |
US10254013B2 (en) | Two-stage rotary compressor and refrigeration cycle device having same | |
CN109579344A (zh) | 一种能够防止压缩机液击的空调系统及其控制方法 | |
CN104963862A (zh) | 压缩机和具有其的空调系统 | |
EP2827080A1 (en) | Refrigerating apparatus | |
CN204783659U (zh) | 压缩机和具有其的空调系统 | |
CN204783652U (zh) | 压缩机 | |
CN104976125A (zh) | 空调系统的压缩机和具有该压缩机的空调系统 | |
CN204783660U (zh) | 压缩机和具有其的空调系统 | |
CN204783694U (zh) | 空调系统的压缩机和具有该压缩机的空调系统 | |
CN105570133A (zh) | 变容式压缩机和具有其的制冷装置 | |
CN105041649A (zh) | 压缩机和具有其的空调系统 | |
CN104976127A (zh) | 空调系统的压缩机和具有该压缩机的空调系统 | |
CN204783682U (zh) | 空调系统的压缩机和具有该压缩机的空调系统 | |
CN204783658U (zh) | 压缩机和具有其的空调系统 | |
CN104976122B (zh) | 空调系统的压缩机和具有该压缩机的空调系统 | |
CN204783666U (zh) | 压缩机和具有其的空调系统 | |
CN204783667U (zh) | 压缩机和具有其的空调系统 | |
CN204783665U (zh) | 压缩机和具有其的空调系统 | |
CN104948462A (zh) | 压缩机和具有其的空调系统 | |
CN204783681U (zh) | 空调系统的压缩机和具有该压缩机的空调系统 | |
CN105222420A (zh) | 空调系统 | |
CN204126896U (zh) | 压缩机下盖结构 | |
CN105485976B (zh) | 空调器、制冷系统及其压缩机组件 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
CB03 | Change of inventor or designer information |
Inventor after: Chen Zhenhua Inventor after: Xiang Weimin Inventor after: Huang Nianzhou Inventor before: Chen Zhenhua |
|
COR | Change of bibliographic data | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant |