CN108775624B - 空调系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种空调系统,包括室外机、室内换热器和热气管,所述室外机与所述室内换热器连通形成换热循环,所述热气管的一端与所述室外机连通,另一端与所述室内换热器的中间部位连通。本发明提供的空调系统,通过设置热气管,能够在需要化霜时,将部分压缩机排出的冷媒与制热后的冷媒混合后进入室内换热器处进行除霜,能够使化霜时送至室内换热器处的冷媒温度不会过高,而造成室内换热器的冷热应力交变过快、换热管存在龟裂风险的问题,根据热气管的开启程度调节化霜所需热量,保证化霜热量要求进而缩短化霜时间,通过将热气管放入接水盘中,能够将掉落至接水盘中的融冰进行融化,进而排尽冷凝水。
Description
技术领域
本发明涉及空气处理设备技术领域,特别是一种空调系统。
背景技术
现有空调系统的除霜方法有多种,如手动除霜、水冲霜、电加热除霜、超声波除霜、普通热气化霜等,然而现有技术中的除霜方法均存在成本高、耗电高、效率低等缺点,热量有效率用率低、化霜时间长而造成化霜能力低的问题。
发明内容
为了解决上述技术问题,而提供一种热量利用率高且化霜时间短的空调系统。
一种空调系统,包括室外机、室内换热器和热气管,所述室外机与所述室内换热器连通形成换热循环,所述热气管的第一端与所述室外机连通,所述热气管的第二端与所述室内换热器的中间部位连通。
所述室内换热器包括依次连通的第一换热段和第二换热段,所述热气管的第一端和所述第一换热段远离所述第二换热段的一端均与所述室外机的第一连通口连通,所述热气管的第二端与所述第一换热段和所述第二换热段的连接处连通,所述第二换热段远离所述第一换热段的一端与所述室外机的第二连通口连通。
所述热气管上设置有单向阀,所述单向阀的流动方向由所述室外机的第一连通口指向所述第一换热段和所述第二换热段的连接处。
所述热气管上还设置有第三电磁阀。
所述第二换热段和所述第二连通口之间并联设置的第二电磁阀和第二电子膨胀阀。
所述室外机包括压缩机、四通阀和室外换热器,所述四通阀的第一端口与所述压缩机的排气口连通,第二端口形成所述第一连通口,第三端口与所述压缩机的吸气口连通,第四端口与所述室外换热器的一端连通,所述室外换热器远离所述四通阀的一端形成所述第二连通口。
所述第二连通口上并联设置有第一电磁阀和第一电子膨胀阀。
所述空调系统还包括接水盘,所述接水盘与所述室内换热器对应设置。
部分或全部所述热气管设置于所述接水盘内。
所述接水盘包括共同围成容纳腔的底壳和侧壁,所述热气管贴合设置于所述底壳上。
所述热气管在所述底壳上呈U形或S形分布。
所述底壳与水平面具有第一夹角。
所述侧壁包括左侧壁和右侧壁,且所述左侧壁的下端高于所述右侧壁的下端。
所述底壳上靠近右侧壁的部分上设置有排水孔。
所述热气管通过弹性夹固定设置于所述底壳上。
所述压缩机为变频压缩机。
一种上述的空调系统的控制方法,包括:
步骤A、根据设定条件判断空调系统是否需要进入化霜模式;
步骤B、若是,则打开第三电磁阀、第二电磁阀和第一电子膨胀阀,关闭第二电子膨胀阀和第一电磁阀。
在步骤A中,根据室外换热器出口的冷媒温度、出风温度、制热模式时长中的一种或几种条件进行判断。
在步骤B中,按照预设条件调节第三电磁阀的开度。
在步骤B之后,根据室外换热器出口的冷媒温度、出风温度、化霜模式时长中的一种或几种条件进行判断空调系统是否退出化霜模式。
本发明提供的空调系统,通过设置热气管,能够在需要化霜时,将部分压缩机排出的冷媒与制热后的冷媒混合后进入室内换热器处进行除霜,能够使化霜时送至室内换热器处的冷媒温度不会过高,而造成室内换热器的冷热应力交变过快、换热管存在龟裂风险的问题,根据热气管的开启程度调节化霜所需热量,保证化霜热量要求进而缩短化霜时间,通过将热气管放入接水盘中,能够将掉落至接水盘中的融冰进行融化,进而排尽冷凝水。
附图说明
图1为本发明提供的空调系统的实施例的空调系统的化霜模式下的冷媒流向图;
图2为本发明提供的空调系统的实施例的空调系统的制冷模式下的冷媒流向图;
图3为本发明提供的空调系统的实施例的接水盘的结构示意图;
图4为本发明提供的空调系统的实施例的接水盘的侧视图;
图中:
1、室外机;2、室内换热器;3、热气管;21、第一换热段;22、第二换热段;11、第一连通口;12、第二连通口;13、压缩机;31、单向阀;32、第三电磁阀;41、第二电磁阀;42、第二电子膨胀阀;14、四通阀;15、室外换热器;43、第一电磁阀;44、第一电子膨胀阀;5、接水盘;51、底壳;52、侧壁;521、左侧壁;522、右侧壁;53、排水孔;54、弹性夹。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用于解释本发明,并不用于限定本发明。
如图1至图4所示的空调系统,包括室外机1、室内换热器2和热气管3,所述室外机1与所述室内换热器2连通形成换热循环,所述热气管3的第一端与所述室外机1连通,所述热气管3的第二端与所述室内换热器2的中间部位连通,利用热气管3将部分高温冷媒直接送至后半段的室内换热器2中,从而达到对整个室内换热器2均利用中温冷媒进行化霜的目的。
所述室内换热器2包括依次连通的第一换热段21和第二换热段22,所述热气管3的第一端和所述第一换热段21远离所述第二换热段22的一端均与所述室外机1的第一连通口11连通,所述热气管3的第二端与所述第一换热段21和所述第二换热段22的连接处连通,所述第二换热段22远离所述第一换热段21的一端与所述室外机1的第二连通口12连通,其中,第一换热段21直接利用压缩机13的排气进行化霜,第二换热段22利用与第一换热段21换热后的冷媒和经过热气管3的冷媒混合后进行化霜,保证进入换热管的冷媒温度处于一定温度水平,在保证化霜的前提下,尽可能减小热量的散失,从而增加化霜效率。
优选的,使第二换热段22中的混合冷媒的温度处于50-70℃,优选为60℃,也就是温度达不到升华温度,避免霜(冰)、水大量气化和冷却器周围空气大幅温升,极大降低制冷运行时平衡潜热、显热所需的冷量,与普通热气化霜相比,节能25%左右,而且在混合冷媒进入换热管后,将大部分的冷媒的热量转化为霜的溶解热,增加热量的利用率,空气温升小,进而达到化霜时间短,温度稳定的目的。
而且在中温(60℃左右)的冷媒进行化霜时,能够从内部进行化霜,并将霜融化成果酱状,进而从室内换热器2上顺流下,即防止化霜温度过高造成温升过大,也能够防止霜从室内换热器2上直接剥离下来而造成换热管的损坏。
所述热气管3上设置有单向阀31,所述单向阀31的流动方向由所述室外机1的第一连通口11指向所述第一换热段21和所述第二换热段22的连接处,使冷媒仅仅能够在化霜模式中才能进入热气管3内流动,保证空调系统在制冷模式时,热气管3不会对系统换热造成影响。
所述热气管3上还设置有第三电磁阀32,利用第三电磁阀32控制热气管3的开闭状态及热气管3内的冷媒量。
所述第二换热段22和所述第二连通口12之间并联设置的第二电磁阀41和第二电子膨胀阀42。
所述室外机1包括压缩机13、四通阀14和室外换热器15,所述四通阀14的第一端口与所述压缩机13的排气口连通,第二端口形成所述第一连通口11,第三端口与所述压缩机13的吸气口连通,第四端口与所述室外换热器15的一端连通,所述室外换热器15远离所述四通阀14的一端形成所述第二连通口12,在制冷模式时,四通阀14的第一端口与第四端口连接,冷媒依次经过压缩机13、室外换热器15、室内换热器2和四通阀14后回流至压缩机13中完成制冷,在化霜模式时,四通阀14的第一端口与第二端口连通,大部分冷媒依次经过压缩机13、室内换热器2、室外换热器15和四通阀14后回流至压缩机13中,剩余部分冷媒依次经过压缩机13、热气管3。室内换热器2、室外换热器15和四通阀14后回流至压缩机13中。
所述第二连通口12上并联设置有第一电磁阀43和第一电子膨胀阀44,根据系统模式的切换分别开启第一电磁阀43或第一电子膨胀阀44,达到对冷媒进行流通或节流的作用。
所述空调系统还包括接水盘5,所述接水盘5与所述室内换热器2对应设置,使室内换热器2上的霜在融化后掉落至接水盘5中,从而防止融霜直接滴落至产品等结构上造成损失。
部分或全部所述热气管3设置于所述接水盘5内,利用热水管中冷媒的热量对接水盘5中的融霜进行融化,从而达到排尽接水盘5中的冷凝水的目的。
所述接水盘5包括共同围成容纳腔的底壳51和侧壁52,所述热气管3贴合设置于所述底壳51上,在融冰掉落至接水盘5中后,会与底壳51接触,进而与底壳51上的热气管3接触,从而与热气管3内的冷媒进行换热融化形成冷凝水,进而方便从接水盘5中排出。
所述热气管3在所述底壳51上呈U形或S形分布,优选的,所述热气管3的形状和数量根据实际需要进行设定。
所述底壳51与水平面具有第一夹角,优选的,所述第一夹角为2-4°,特别为3°,能够使接水盘5内的冷凝水向一侧流动,方便冷凝水的排出。
所述侧壁52包括左侧壁521和右侧壁522,且所述左侧壁521的下端高于所述右侧壁522的下端,也即左侧壁521的下端与右侧壁522的下端之间形成第一夹角的高度差,从而在保证左侧壁521和右侧壁522的上端处于齐平状态的情况下,设置在下端的底壳51能够进行倾斜。
所述底壳51上靠近右侧壁522的部分上设置有排水孔53,也即接水盘5中的冷凝水能够在排水孔53排出接水盘5。
所述热气管3通过弹性夹54固定设置于所述底壳51上,弹性夹54的两端固定设置在底壳51上,而弹性夹54的中部柔性压在换热管上,防止对热气管3进行硬性固定而造成损坏。
所述右侧壁522上还设置有支架,将热气管3焊接或利用其它固定结构固定在支架远离右侧壁522的侧面上,从而达到对热气管3固定的目的。
所述压缩机13为变频压缩机,能够对压缩机13的转速进行调节,从而降低压缩机13的停机次数,根据负荷情况,控制压缩机13转速,减少压缩机13启停次数,确保库内温度稳定。当库内结霜难以达到设定温度时,通过提高压缩机13频率,急速进行冷却,让目标蒸发温度快速达到设定温度;当负荷较小时,压缩机13降频运行,在维持库内温度稳定同时实现节能。
优选的,所述空调系统应用于冷库系统内。
一种上述的空调系统的控制方法,包括:
步骤A、根据设定条件判断空调系统是否需要进入化霜模式;
步骤B、若是,则打开第三电磁阀32、第二电磁阀41和第一电子膨胀阀44,关闭第二电子膨胀阀42和第一电磁阀43。
若否,则维持空调系统的制冷模式。
在步骤A中,根据室外换热器15出口的冷媒温度、出风温度、制热模式时长中的一种或几种条件进行判断。
在步骤B中,按照预设条件调节第三电磁阀32的开度。
在步骤B之后,根据室外换热器15出口的冷媒温度、出风温度、化霜模式时长中的一种或几种条件进行判断空调系统是否退出化霜模式,在由化霜模式切换至制冷模式时,切换四通阀14的连通状态,并将对应的电磁阀和电子膨胀阀进行开闭,从而切换至制冷模式。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (14)
1.一种空调系统,其特征在于:包括室外机(1)、室内换热器(2)和热气管(3),所述室外机(1)与所述室内换热器(2)连通形成换热循环,所述热气管(3)的第一端与所述室外机(1)连通,所述热气管(3)的第二端与所述室内换热器(2)的中间部位连通;所述室内换热器(2)包括依次连通的第一换热段(21)和第二换热段(22),所述热气管(3)的第一端和所述第一换热段(21)远离所述第二换热段(22)的一端均与所述室外机(1)的第一连通口(11)连通,所述热气管(3)的第二端与所述第一换热段(21)和所述第二换热段(22)的连接处连通,所述第二换热段(22)远离所述第一换热段(21)的一端与所述室外机(1)的第二连通口(12)连通;所述热气管(3)上设置有单向阀(31),所述单向阀(31)的流动方向由所述室外机(1)的第一连通口(11)指向所述第一换热段(21)和所述第二换热段(22)的连接处。
2.根据权利要求1所述的空调系统,其特征在于:所述热气管(3)上还设置有第三电磁阀(32)。
3.根据权利要求1所述的空调系统,其特征在于:所述第二换热段(22)和所述第二连通口(12)之间并联设置的第二电磁阀(41)和第二电子膨胀阀(42)。
4.根据权利要求1所述的空调系统,其特征在于:所述室外机(1)包括压缩机(13)、四通阀(14)和室外换热器(15),所述四通阀(14)的第一端口与所述压缩机(13)的排气口连通,第二端口形成所述第一连通口(11),第三端口与所述压缩机(13)的吸气口连通,第四端口与所述室外换热器(15)的一端连通,所述室外换热器(15)远离所述四通阀(14)的一端形成所述第二连通口(12)。
5.根据权利要求4所述的空调系统,其特征在于:所述第二连通口(12)上并联设置有第一电磁阀(43)和第一电子膨胀阀(44)。
6.根据权利要求1所述的空调系统,其特征在于:所述空调系统还包括接水盘(5),所述接水盘(5)与所述室内换热器(2)对应设置。
7.根据权利要求6所述的空调系统,其特征在于:部分或全部所述热气管(3)设置于所述接水盘(5)内。
8.根据权利要求7所述的空调系统,其特征在于:所述接水盘(5)包括共同围成容纳腔的底壳(51)和侧壁(52),所述热气管(3)贴合设置于所述底壳(51)上。
9.根据权利要求8所述的空调系统,其特征在于:所述热气管(3)在所述底壳(51)上呈U形或S形分布。
10.根据权利要求8所述的空调系统,其特征在于:所述底壳(51)与水平面具有第一夹角。
11.根据权利要求10所述的空调系统,其特征在于:所述侧壁(52)包括左侧壁(521)和右侧壁(522),且所述左侧壁(521)的下端高于所述右侧壁(522)的下端。
12.根据权利要求11所述的空调系统,其特征在于:所述底壳(51)上靠近右侧壁(522)的部分上设置有排水孔(53)。
13.根据权利要求8所述的空调系统,其特征在于:所述热气管(3)通过弹性夹固定设置于所述底壳(51)上。
14.根据权利要求4所述的空调系统,其特征在于:所述压缩机(13)为变频压缩机。
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