CN109028300B - 多联空调系统 - Google Patents

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Abstract

本发明提出一种多联空调系统,包括室内机组、地暖毛细管组、输液管、输气管、导液管及导气管,室内机组具有进液管及出气管,地暖毛细管组具有进气管及出液管,输液管的两端分别与进液管及出液管连通,输气管的两端分别与出气管及进气管连通,导液管与输液管连通,导气管与输气管连通,输液管上设置有导液单向阀,单向阀位于导液管及地暖毛细管组之间,以将从地暖毛细管组输出的液态制冷剂单向导向至导液管中,导气管上设置有导气单向阀,导气单向阀位于导气管及室内机组之间,以将从室内机组输出的气态制冷剂单向导向至导气管中。本发明结构简单、安装及工作效率高,并且占地空间小。

Description

多联空调系统
技术领域
本发明属于室内制冷、制热设备技术领域,尤其涉及一种多联空调系统。
背景技术
目前,市场上出现了一种无水地暖产品,采用外径为3-4mm且长为10-20m的铜毛细管盘管多路并联铺设在地面,铺设方法同传统的水系统水管。铜毛细管和空调室外机联接通过制冷剂加热地板,实现地板辐射制热。该系统省去和水系统的二次换热,提高换热效率,同时制冷剂系统无需后期维护,泄露率低且寿命长,制冷剂通过蒸发、冷凝吸收外部环境的热量,具有能效高等优点,并且大大降低了后期使用及维护费用。
然而,由于辐射制冷无法解决冷凝水的集中收集问题,因此需要借助室内风机盘管来实现制冷,风机盘管与毛细管辐射产品各自搭配不同的室外机,独立实现各自的功能,即无法实现多台风机盘管与多套毛细管辐射产品搭配同一套外机并实现多联,从而产生结构复杂、安装效率低以及占地空间大的缺陷。
发明内容
本发明针对上述技术问题,提出一种能够实现多台风机盘管与多套毛细管辐射产品搭配同一套外机的多联空调系统。
为了达到上述目的,本发明采用的技术方案为:
一种多联空调系统,包括室内机组、地暖毛细管组、输液管、输气管、导液管及导气管,室内机组具有进液管及出气管,地暖毛细管组具有进气管及出液管,输液管的两端分别与进液管及出液管连通,输气管的两端分别与出气管及进气管连通,导液管与输液管连通,以向输液管输入及输出液态制冷剂,导气管与输气管连通,以向输气管输入及输出气态制冷剂,输液管上设置有导液单向阀,单向阀位于导液管及地暖毛细管组之间,以将从地暖毛细管组输出的液态制冷剂单向导向至导液管中,导气管上设置有导气单向阀,导气单向阀位于导气管及室内机组之间,以将从室内机组输出的气态制冷剂单向导向至导气管中。
作为优选,多联空调系统还包括室外机,室外机具有进出液端口及进出气端口,进出液端口与所述导液管密封连接,进出气端口与导气管密封连接。
作为优选,所述室外机的设置有低压阀,低压阀与所述输气管连通,以降低输气管内部的压力,低压阀连接至输气管的位置位于所述导气单向阀与所述室内机组之间。
作为优选,所述室外机包括压缩机、四通阀、冷凝器及第一膨胀阀,四通阀连接于压缩机及冷凝器之间,第一膨胀阀连接于冷凝器及所述进出液端口之间,四通阀还连接于压缩机及所述进出气端口之间,以对压缩机与进出气端口间气态冷凝剂进行传送。
作为优选,所述低压阀连接于所述四通阀与所述输气管之间。
作为优选,所述室外机设置有液阀,液阀设置于所述第一膨胀阀及所述进出液端口之间。
作为优选,所述室外机设置有气阀,气阀设置于所述四通阀及所述进出气端口之间。
作为优选,所述室内机组包括多个室内机,所述进液管及所述出气管均对应于室内机设置为多个,多个室内机通过进液管及出气管并联连接。
作为优选,所述室内机组还包括第二膨胀阀,第二膨胀阀设置于所述进液管上,以对进液管内的液态冷凝剂节流,第二膨胀阀对应于进液管设置有多个。
作为优选,所述地暖毛细管组包括多个地暖毛细管,所述进气管及所述出液管均对应于地暖毛细管设置为多个,多个地暖毛细管通过进气管及出液管并联连接。
与现有技术相比,本发明的优点和积极效果在于:
1、本发明多联空调系统通过设置输液管、输气管、导液管、导气管、导液单向阀及导气单向阀,仅需要将导液管及导气管连接一套室外机,即可发挥室内机组及地暖毛细管组各自的作用,即在当需要制冷时,室内机组发挥制冷的作用,而在当需要制热时,地暖毛细管组发挥制热的作用,因此,本发明多联空调系统相对于现有技术,结构简单、安装及工作效率高以及占地空间小。
2、本发明多联空调系统通过设置低压阀,一方面能够在制冷模式下,地暖毛细管组以及输气管因与低压阀相通而处于低压状态,从室内机组输出的气态冷凝剂不会经过输气管输入至地暖毛细管组的内部,从而避免了地暖毛细管组的内部积存制冷剂;另一方面,在制热模式下,室内机组因与低压阀相通而处于低压状态,从地暖毛细管组输出的液态制冷剂不会经过输液管输入至室内机组的内部,从而避免了室内机组的内部积存制冷剂;因此,本发明多联空调系统运行可靠性高。
附图说明
图1为本发明多联空调系统的结构示意图;
图2为显示图1工作原理的示意图;
以上各图中:1、室内机组;101、进液管;102、出气管;2、地暖毛细管组;201、进气管;202、出液管;3、输液管;4、输气管;5、导液管;6、导气管;7、导液单向阀;8、导气单向阀;9、室外机;901、进出液端口;902、进出气端口;10、低压阀;11、压缩机;12、四通阀;13、冷凝器;14、第一膨胀阀;15、液阀;16、气阀;17、室内机;18、第二膨胀阀;19、地暖毛细管。
具体实施方式
下面,通过示例性的实施方式对本发明进行具体描述。然而应当理解,在没有进一步叙述的情况下,一个实施方式中的元件、结构和特征也可以有益地结合到其他实施方式中。
在本发明的描述中,需要说明的是:(1)图2中的实线箭头表示本发明多联空调系统在制冷模式下冷凝剂(状态包括液态及气态)的流动方向,图2中的虚线箭头表示本发明多联空调系统在制热模式下冷凝剂(状态包括液态及气态)的流动方向;(2)术语“内”、“外”、“上”、“下”、“前”、“后”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的位置关系,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;(3)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。
参见图1和图2,一种多联空调系统,包括室内机组1及地暖毛细管组2,室内机组1具有至少一台室内机17,室内机17的结构及其间的连接关系同现有技术(如目前市场家用及商用室内机),故本发明在此不做赘述,室内机组1具有进液管101及出气管102,以使得低温液态冷凝剂进入室内机组1并与室内空气换热,同时使得高温气态冷凝剂从室内机组1排出,即实现了室内机组1的制冷功能,地暖毛细管组2具有至少一个地暖毛细管19,地暖毛细管19的结构为本领域技术人员公知的技术,故本发明在此不做赘述,地暖毛细管组2具有进气管201及出液管202,以使得高温气态冷凝剂进入地暖毛细管组2中并与室内空气换热,同时使得低温液态冷凝剂从地暖毛细管组2排出,即实现了地暖毛细管组2的制热功能;为了能够实现多台风机盘管与多套毛细管辐射产品搭配同一套外机,本发明采用以下技术手段:
继续参见图1和图2,本发明多联空调系统还包括输液管3、输气管4、导液管5及导气管6,其中,输液管3的两端分别与进液管101及出液管202连通,输气管4的两端分别与出气管102及进气管201连通;导液管5与输液管3连通,以向输液管3输入及输出液态制冷剂,导气管6与输气管4连通,以向输气管4输入及输出气态制冷剂;输液管3上设置有导液单向阀7,单向阀7位于导液管5及地暖毛细管组2之间,以将从地暖毛细管组2输出的液态制冷剂单向导向至导液管5中,导气管6上设置有导气单向阀8,导气单向阀8位于导气管6及室内机组1之间,以将从室内机组1输出的气态制冷剂单向导向至导气管6中。
基于上述,本发明多联空调系统通过设置输液管3、输气管4、导液管5、导气管6、导液单向阀7及导气单向阀8,仅需要将导液管5及导气管6连接一套室外机,即可发挥室内机组1及地暖毛细管组2各自的作用,即在当需要制冷时,室内机组1发挥制冷的作用:低温液态冷凝剂经导液管5输入至输液管3,在导液单向阀7的限制下,低温液态冷凝剂沿着导液管5输入至室内机组1内部并与室内空气换热,继而产生的高温气态冷凝剂从室内机组1排出至输气管4,经过导气单向阀8的导向,高温气态冷凝剂从导气管6输出;而在当需要制热时,地暖毛细管组2发挥制热的作用:高温气态冷凝剂经导气管6输入至输气管4,在导气单向阀8的限制下,高温气态冷凝剂沿着输气管4输入至地暖毛细管组2内部并与室内空气换热,继而产生的低温液态冷凝剂从地暖毛细管组2排出至输液管3,经过导液单向阀7的导向,低温液态冷凝剂从导液管5输出。因此,本发明多联空调系统相对于现有技术,结构简单、安装及工作效率高以及占地空间小。
优选的,为了进一步提高工作效率,如图1所示,室内机组1包括多个室内机17,进液管101及出气管102均对应于室内机17设置为多个,多个室内机17通过进液管101及出气管102并联连接,其中多个进液管101共同连接至输液管3上,以使经输液管3输出的液态冷凝剂分流至各进液管101中,多个出气管102共同连接至输气管4上,以使室内机组1输出的气态冷凝剂共同汇集至输气管4中。
此外,进一步如图1所示,地暖毛细管组2包括多个地暖毛细管19,进气管201及出液管202均对应于地暖毛细管19设置为多个,多个地暖毛细管19通过进气管201及出液管202并联连接,其中多个进气管201共同连接至输气管4上,以使经输气管4输出的气态冷凝剂分流至各进气管201种,多个出液管202共同连接至输液管3上,以使地暖毛细管组2输出的液态冷凝剂共同汇集至输液管3中。
进一步如图1所示,本发明多联空调系统还包括室外机9,室外机9的结构及其连接关系为本领域技术人员已知技术,故本发明在此不做赘述,室外机9具有进出液端口901及进出气端口902,进出液端口901与导液管5密封连接,进出气端口902与导气管6密封连接。
为了提高多联空调系统运行的稳定性,如图1所示,室外机9的设置有低压阀10,低压阀10与输气管4连通,以降低输气管4内部的压力,低压阀10连接至输气管4的位置位于导气单向阀8与室内机组1之间。
基于上述,本发明多联空调系统通过设置低压阀10,一方面能够在制冷模式下,地暖毛细管组2以及输气管5因与低压阀10相通而处于低压状态,从室内机组1输出的气态冷凝剂不会经过输气管5输入至地暖毛细管组2的内部,从而避免了地暖毛细管组2的内部积存制冷剂;另一方面,在制热模式下,室内机组1因与低压阀10相通而处于低压状态,从地暖毛细管组2输出的液态制冷剂不会经过输液管4输入至室内机组1的内部,从而避免了室内机组1的内部积存制冷剂;因此,本发明多联空调系统运行稳定性高。
具体的,如图1所示,室外机9包括压缩机11、四通阀12、冷凝器13及第一膨胀阀14,四通阀12连接于压缩机11及冷凝器13之间,第一膨胀阀14优选为精密空调电子膨胀阀(EEV),第一膨胀阀14连接于冷凝器13及进出液端口901之间,四通阀12还连接于压缩机11及进出气端口902之间,以对压缩机11与进出气端口902间气态冷凝剂进行传送,低压阀10连接于四通阀12与输气管4之间。
另外,进一步如图1所示,室外机9设置有液阀15,液阀15设置于第一膨胀阀14及进出液端口901之间;室外机9设置有气阀16,气阀16设置于四通阀12及进出气端口902之间。
为了实现对各室内机17的节流并分配制冷剂,如图1所示,室内机组1还包括第二膨胀阀18,第二膨胀阀18优选为精密空调电子膨胀阀(EEV),第二膨胀阀18设置于进液管101上,以对进液管101内的液态冷凝剂节流,第二膨胀阀18对应于进液管101设置有多个。
为了更清楚的说明本发明,下面以图2所示的实施例为例就本发明中制冷及制热过程进行具体的说明:
如图2所示,制冷模式下,压缩机11排出的气态冷凝剂经过四通阀12的D-C通路进入至冷凝器13内液化冷凝,第一膨胀阀14处于全开状态,即第一膨胀阀14不起节流作用,液态制冷剂经过液阀15及导液管5进入到输液管3中,因导液单向阀7的限制,液态制冷剂仅向室内机组1内流动,根据室内机17的开机情况,处于开机状态的室内机17对应的第二膨胀阀18处于打开状态,处于关机状态的室内机17对应的第二膨胀阀18处于完全关闭状态,液态冷凝剂经第二膨胀阀18节流后在室内机17内的蒸发器(现有技术)蒸发为气态,气态冷凝剂从室内机17输出后流入至输气管4中,继而经过低压阀10及气阀16后流回到压缩机11的吸气口,形成闭环系统,过程中,地暖毛细管组2因与低压阀10相通而处于低压状态,从而不会有制冷剂在地暖毛细管组2的内部积存;
进一步如图2所示,制热模式下,压缩机11排出的气态冷凝剂经过四通阀12的D-E通路、气阀16及导气管6进入到输气管4中,因导气单向阀8的作用,气态制冷剂仅向地暖毛细管组2内流动,并且平均分配到各个地暖毛细管19内液阀放热,实现辐射制热,液态冷凝剂从地暖毛细管19输出后流入至输液管3中,继而经过液阀15后由第一膨胀阀14节流降压于冷凝器13内吸热气化,继而气态冷凝剂经过四通阀C-S通路流回到压缩机11的吸气口,形成闭环系统,过程中,室内机组1因与低压阀10相通而处于低压状态,从而不会有制冷剂在室内机组1的内部积存。

Claims (8)

1.一种多联空调系统,包括室内机组(1)及地暖毛细管组(2),室内机组(1)具有进液管(101)及出气管(102),地暖毛细管组(2)具有进气管(201)及出液管(202),其特征在于:
还包括输液管(3)及输气管(4),输液管(3)的两端分别与进液管(101)及出液管(202)连通,输气管(4)的两端分别与出气管(102)及进气管(201)连通;
还包括导液管(5)及导气管(6),导液管(5)与输液管(3)连通,以向输液管(3)输入及输出液态制冷剂,导气管(6)与输气管(4)连通,以向输气管(4)输入及输出气态制冷剂;
输液管(3)上设置有导液单向阀(7),单向阀(7)位于导液管(5)及地暖毛细管组(2)之间,以将从地暖毛细管组(2)输出的液态制冷剂单向导向至导液管(5)中,导气管(6)上设置有导气单向阀(8),导气单向阀(8)位于导气管(6)及室内机组(1)之间,以将从室内机组(1)输出的气态制冷剂单向导向至导气管(6)中;
还包括室外机(9),室外机(9)具有进出液端口(901)及进出气端口(902),进出液端口(901)与所述导液管(5)密封连接,进出气端口(902)与导气管(6)密封连接;
所述室外机(9)设置有低压阀(10),低压阀(10)与所述输气管(4)连通,以降低输气管(4)内部的压力,低压阀(10)连接至输气管(4)的位置位于所述导气单向阀(8)与所述室内机组(1)之间。
2.根据权利要求1所述的多联空调系统,其特征在于:所述室外机(9)包括压缩机(11)、四通阀(12)、冷凝器(13)及第一膨胀阀(14),四通阀(12)连接于压缩机(11)及冷凝器(13)之间,第一膨胀阀(14)连接于冷凝器(13)及所述进出液端口(901)之间,四通阀(12)还连接于压缩机(11)及所述进出气端口(902)之间,以对压缩机(11)与进出气端口(902)间气态冷凝剂进行传送。
3.根据权利要求2所述的多联空调系统,其特征在于:所述低压阀(10)连接于所述四通阀(12)与所述输气管(4)之间。
4.根据权利要求2所述的多联空调系统,其特征在于:所述室外机(9)设置有液阀(15),液阀(15)设置于所述第一膨胀阀(14)及所述进出液端口(901)之间。
5.根据权利要求2所述的多联空调系统,其特征在于:所述室外机(9)设置有气阀(16),气阀(16)设置于所述四通阀(12)及所述进出气端口(902)之间。
6.根据权利要求1-5中任一项所述的多联空调系统,其特征在于:所述室内机组(1)包括多个室内机(17),所述进液管(101)及所述出气管(102)均对应于室内机(17)设置为多个,多个室内机(17)通过进液管(101)及出气管(102)并联连接。
7.根据权利要求6所述的多联空调系统,其特征在于:所述室内机组(1)还包括第二膨胀阀(18),第二膨胀阀(18)设置于所述进液管(101)上,以对进液管(101)内的液态冷凝剂节流,第二膨胀阀(18)对应于进液管(101)设置有多个。
8.根据权利要求1-5中任一项所述的多联空调系统,其特征在于:所述地暖毛细管组(2)包括多个地暖毛细管(19),所述进气管(201)及所述出液管(202)均对应于地暖毛细管(19)设置为多个,多个地暖毛细管(19)通过进气管(201)及出液管(202)并联连接。
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