CN109441759A - 压缩机泵体、压缩机及多联机空调系统 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及空调技术领域,本申请提供了一种压缩机泵体、压缩机及多联机空调系统。该压缩机泵体包括曲轴和三个及三个以上气缸,三个及三个以上所述气缸在所述曲轴上依次设置,每个所述气缸形成相互独立的冷媒压缩通路。泵体的每个气缸可以具有独立吸气排气控制,每个气缸能提供一个制冷循环,解决制冷剂分配不均的问题。由于每个气缸独立工作,当一个内机不工作时,可控制该气缸空转,以此可以降低能耗,实现节能减排的效果。
Description
技术领域
本申请涉及空调技术领域,尤其涉及一种压缩机泵体、压缩机及多联机空调系统。
背景技术
目前一拖多空调系统由一个外机和多个内机组成,多个内机主要靠分液管进行分配制冷剂,在大负荷运行时,经常存在分配不均的现象,导致有些房间冷,有些房间达不到制冷效果的现象,大大降低空调的舒适性。故解决多联机各内机之间的制冷剂分配问题一直是多联机的一个难题。
另外一个内机关机时,若压缩机一直处于运行中,也不利于节能减排。
发明内容
为了解决现有技术中制冷剂分配不均的技术问题,本申请的主要目的在于提供一种更便于控制的压缩机泵体、压缩机及多联机空调系统。
第一方面,本申请提供了一种压缩机泵体,包括曲轴和三个及三个以上气缸,三个及三个以上所述气缸在所述曲轴上依次设置,每个所述气缸形成相互独立的冷媒压缩通路。
根据本申请的一个实施例,其中,所述气缸包括第一气缸、第二气缸以及第三气缸,所述第一气缸、所述第二气缸以及所述第三气缸沿所述曲轴的轴向依次布置,分别形成三个冷媒压缩通路。
根据本申请的一个实施例,其中,所述第一气缸和所述第二气缸之间设置有第一隔板与第二隔板,所述第二隔板上设置有用于与所述第二气缸的排气口连通的排气凹槽,所述第一隔板盖设在所述排气凹槽上。
根据本申请的一个实施例,其中,所述第二气缸与所述第三气缸之间设置有第三隔板。
根据本申请的一个实施例,其中,所述压缩机还包括第一法兰,所述第一法兰上设置有用于与所述第一气缸的排气口连通的第一排气通道以及与中间通道的传输通道。
根据本申请的一个实施例,其中,所述压缩机还包括第二法兰和扣盖在所述第二法兰上的第一盖板,所述第二法兰和所述第一盖板均靠近所述曲轴的末端设置,所述第一法兰上设置有用于连通所述第三气缸的第二排气通道。
根据本申请的一个实施例,其中,所述多个冷媒压缩通路的吸气管及排气管各自设置有控制阀。
根据本申请的一个实施例,其中,所述压缩机还包括第一分液器、第二分液器以及第三分液器,所述第一分液器、第二分液器以及第三分液器分别接通第一气缸、第二气缸以及第三气缸的吸气口。
第二方面,本申请提供了一种压缩机,包括如前所述的压缩机泵体。
第三方面,本申请提供了多联机空调系统,包括如前所述的压缩机。
根据本申请的一个实施例,其中,所述多联机空调系统还包括第一四通阀、第一室外换热器、第一电子膨胀阀以及第一室内换热器,其中,所述第一四通阀、所述第一室外换热器、所述第一电子膨胀阀、所述第一室内换热器与所述压缩机的第一个所述冷媒压缩通路通过管道连接形成第一冷媒循环回路;
所述多联机空调系统还包括第二四通阀、第二室外换热器、第二电子膨胀阀以及第二室内换热器,其中,所述第二四通阀、所述第二室外换热器、所述第二电子膨胀阀与所述压缩机的第二个所述冷媒压缩通路通过管道连接形成第二冷媒循环回路;
所述多联机空调系统还包括第三四通阀、第三室外换热器、第三电子膨胀阀以及第三室内换热器,其中,所述第三四通阀、所述第三室外换热器、所述第三电子膨胀阀与所述压缩机的第三个所述冷媒压缩通路通过管道连接形成第三冷媒循环回路。
根据本申请的一个实施例,其中,所述第一室外换热器、所述第二室外换热器和第三室外换热器并排设置,由同一个风机进行吹风。
本申请实施例提供的上述技术方案与现有技术相比具有如下优点:
依据该实施例,泵体的每个气缸可以具有独立吸气排气控制,每个气缸能提供一个制冷循环,解决制冷剂分配不均的问题。由于每个气缸独立工作,当一个内机不工作时,可控制该气缸空转,以此可以降低能耗,实现节能减排的效果。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请实施例提供的一种泵体结构示意图。
图2为本申请实施例提供的一种压缩机结构示意图。
图3为本申请实施例提供的一种制冷模式空调系统循环示意图。
图4为本申请实施例提供的一种制热模式空调系统循环示意图。
30曲轴;31第一法兰;32第一气缸;33第一隔板;34第二隔板;35第二气缸;36第三隔板;37第三气缸;38第二法兰;39第一盖板;20壳体组件;21第三分液器;22第二分液器;23第一分液器;24电机;25上盖组件;26第一排气管;27泵体组件;28第二排气管;29第三排气管;1压缩机;2第一四通阀;3第二四通阀;4第三四通阀;5第一室外换热器;6第二室外换热器;7第三室外换热器;8第一电子膨胀阀;9第二电子膨胀阀;10第三电子膨胀阀;11第一室内换热器;12第二换室内热器;13第三换室内热器。
具体实施方式
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
图1为本申请实施例提供的一种泵体结构示意图。本申请第一方面,提供了一种压缩机泵体,主要包括曲轴30和三个及三个以上气缸,三个及三个以上所述气缸在所述曲轴30上依次设置,每个所述气缸可形成相互独立的冷媒压缩通路。依据该实施例,泵体的每个气缸可以具有独立吸气排气控制,每个气缸能提供一个制冷循环,解决制冷剂分配不均的问题。由于每个气缸独立工作,当一个内机不工作时,可控制该气缸空转,以此可以降低能耗,实现节能减排的效果。
根据本申请的一个实施例,其中,所述气缸包括第一气缸32、第二气缸35以及第三气缸37,所述第一气缸32、所述第二气缸35以及所述第三气缸37沿所述曲轴30的轴向依次布置,分别形成三个冷媒压缩通路。
根据本申请的一个实施例,其中,所述第一气缸32和所述第二气缸35之间设置有第一隔板33与第二隔板34,所述第二隔板34上设置有用于与所述第二气缸35的排气口连通的排气凹槽341,所述第一隔板33盖设在所述排气凹槽341上。所述第二气缸35与所述第三气缸37之间设置有第三隔板36。所述压缩机10还包括第一法兰31,所述第一法兰31上设置有用于与所述第一气缸35的排气口连通的第一排气通道以及与中间通道的传输通道311。
根据本申请的一个实施例,其中,所述压缩机还包括第二法兰38和扣盖在所述第二法兰38上的第一盖板39,所述第二法兰38和所述第一盖板39均靠近所述曲轴30的末端设置,所述第二法兰38上设置有用于连通所述第三气缸37的第二排气通道381。
根据本申请的一个实施例,其中,所述多个冷媒压缩通路的吸气管及排气管各自设置有控制阀。
根据本申请的一个实施例,其中,所述压缩机10还包括第一分液器23、第二分液器22以及第三分液器21,所述第一分液器23、第二分液器22以及第三分液器21分别接通第一气缸32、第二气缸35以及第三气缸37的吸气口。
图2为本申请实施例提供的一种压缩机结构示意图。第二方面,本申请提供了一种压缩机,包括如前所述的压缩机泵体。所述转子压缩机如图2主要包括:壳体组件2、第一分液器23、第二分液器22、第三分液器21、电机24、上盖组件25、第一排气管26、第二排气管28、第三排气管29、泵体组件27。泵体组件27选择为上述实施例中介绍的泵体结构。
第三方面,本申请提供了多联机空调系统,包括如前所述的压缩机。
根据本申请的一个实施例,其中,所述多联机空调系统还包括第一四通阀2、第一室外换热器5、第一电子膨胀阀8以及第一室内换热器11,其中,所述第一四通阀2、所述第一室外换热器5、所述第一电子膨胀阀8、所述第一室内换热器11与所述压缩机的第一个所述冷媒压缩通路通过管道连接形成第一冷媒循环回路。
所述多联机空调系统还包括第二四通阀3、第二室外换热器6、第二电子膨胀阀9以及第二室内换热器12,其中,所述第二四通阀3、所述第二室外换热器6、所述第二电子膨胀阀9与所述压缩机的第二个所述冷媒压缩通路通过管道连接形成第二冷媒循环回路。
所述多联机空调系统还包括第三四通阀4、第三室外换热器7、第三电子膨胀阀10以及第三室内换热器13,其中,所述第三四通阀4、所述第三室外换热器7、所述第三电子膨胀阀10与所述压缩机的第三个所述冷媒压缩通路通过管道连接形成第三冷媒循环回路。
本申请实施中提供压缩机泵体包含至少3个气缸,每个气缸均每个气缸实现单独吸气和单独排气,即压缩机至少存在三个吸气通道和三个排气通道,每个气缸单独实现一种制冷循环,每个制冷循环可以采用不同制冷剂,每个气缸循环具体实施如下:
图3为本申请实施例提供的一种制冷模式空调系统循环示意图。参照如图所示意:
第一制冷循环:从第一室内换热器11过来的低温低压气态制冷剂经第一分液器23进入第一气缸32,经过压缩后变成高温高压的气态制冷剂,经上法兰排气口排出至壳体空腔内,经过电机空隙空间从第一排气管26排出,经过第一四通阀2进入第一室外换热器5放热冷凝成高温高压的液态制冷剂,然后经过第一电子膨胀阀8进行节流为低温低压的气液混合制冷剂,进入第一室内换热器11吸气蒸发为低温低压的气态制冷剂,完成第一制冷循环。
第二制冷循环:从第二室内换热器12过来的低温低压气态制冷剂经第二分液器22进入第二气缸35,经过压缩后变成高温高压的气态制冷剂,经第二隔板34、第二排气管28排出,经过第二四通阀3进入第二室外换热器6放热冷凝成高温高压的液态制冷剂,然后经过第二电子膨胀阀9进行节流为低温低压的气液混合制冷剂,进入第二室内换热器12吸气蒸发为低温低压的气态制冷剂,完成第二制冷循环。
第三制冷循环:第三室内换热器13的低温低压气态制冷剂经第三分液器21进入第三气缸,经过压缩后变成高温高压的气态制冷剂,经第二法兰38、第三排气管29排出,经过第三四通阀4进入第三室外换热器7进入冷凝器放热冷凝成高温高压的液态制冷剂,然后经过第三电子膨胀阀10进行节流为低温低压的气液混合制冷剂,进入第三室内换热器13吸气蒸发为低温低压的气态制冷剂,完成第三制冷循环。
图4为本申请实施例提供的一种制热模式空调系统循环示意图。其与前面所述制冷循环的冷媒循环方向相反,在此不再赘述。
所述第一室外换热器5、第二室外换热器6、第三室外换热器7并排设置或交叉设置组合成一个大的换热器,共用风机提供风量进行换热不仅节约安装空间和降低成本,同时可以降低耗电功率,与常规多联机系统室外机外观相当。
所述第一室内换热器11、第二室内换热器12、第三室内换热器13可以为单个室内机,也可分为多个室内机,分为多个室内机时与目前常规设置相同,采用分液部件进行制冷剂分配到相应室内机中。
第一制冷循环、第二制冷循环、第三制冷循环的吸排气管均设置电控阀,可根据多联机空调系统实际需求自动控制开关,实现每个制冷循环独立控制,这样可以实现压缩机工作容积的调节,即可以达到变容效果。
综上,本发明的多缸压缩机可以独立实现多个制冷循环,于多联机多个室外机和室内机一一对应,实现独立控制,可以解决大负荷运行时室内机之间制冷剂分配不均的情况,提高空调系统的舒适性,另室内机均独立控制,可以降低能耗,实现节能减排。
需要说明的是,在本文中,诸如“第一”和“第二”等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上所述仅是本发明的具体实施方式,使本领域技术人员能够理解或实现本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所申请的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
Claims (12)
1.一种压缩机泵体,其特征在于,包括曲轴(30)和三个及三个以上气缸,三个及三个以上所述气缸在所述曲轴(30)上依次设置,每个所述气缸形成相互独立的冷媒压缩通路。
2.根据权利要求1所述的压缩机泵体,其特征在于,所述气缸包括第一气缸(32)、第二气缸(35)以及第三气缸(37),所述第一气缸(32)、所述第二气缸(35)以及所述第三气缸(37)沿所述曲轴(30)的轴向依次布置,分别形成三个冷媒压缩通路。
3.根据权利要求2所述的压缩机泵体,其特征在于,所述第一气缸(32)和所述第二气缸(35)之间设置有第一隔板(33)与第二隔板(34),所述第二隔板(34)上设置有用于与所述第二气缸(35)的排气口连通的排气凹槽(341),所述第一隔板(33)盖设在所述排气凹槽(341)上。
4.根据权利要求2所述的压缩机泵体,其特征在于,所述第二气缸(35)与所述第三气缸(37)之间设置有第三隔板(36)。
5.根据权利要求2所述的压缩机泵体,其特征在于,所述压缩机(10)还包括第一法兰(31),所述第一法兰(31)上设置有用于与所述第一气缸(35)的排气口连通的第一排气通道以及与中间通道的传输通道(311)。
6.根据权利要求2所述的压缩机泵体,其特征在于,所述压缩机还包括第二法兰(38)和扣盖在所述第二法兰(38)上的第一盖板(39),所述第二法兰(38)和所述第一盖板(39)均靠近所述曲轴(30)的末端设置,所述第二法兰(38)上设置有用于连通所述第三气缸(37)的第二排气通道(381)。
7.根据权利要求2所述的压缩机泵体,其特征在于,所述多个冷媒压缩通路的吸气管及排气管各自设置有控制阀。
8.根据权利要求2所述的压缩机泵体,其特征在于,所述压缩机(10)还包括第一分液器(23)、第二分液器(22)以及第三分液器(21),所述第一分液器(23)、第二分液器(22)以及第三分液器(21)分别接通第一气缸(32)、第二气缸(35)以及第三气缸(37)的吸气口。
9.一种压缩机,其特征在于,包括如权利要求1至8中任一项所述的压缩机泵体。
10.一种多联机空调系统,其特征在于,包括如权利要求9所述的压缩机(10)。
11.根据权利要求10所述的多联机空调系统,其特征在于,所述多联机空调系统还包括第一四通阀(2)、第一室外换热器(5)、第一电子膨胀阀(8)以及第一室内换热器(11),其中,所述第一四通阀(2)、所述第一室外换热器(5)、所述第一电子膨胀阀(8)、所述第一室内换热器(11)与所述压缩机的第一个所述冷媒压缩通路通过管道连接形成第一冷媒循环回路;
所述多联机空调系统还包括第二四通阀(3)、第二室外换热器(6)、第二电子膨胀阀(9)以及第二室内换热器(12),其中,所述第二四通阀(3)、所述第二室外换热器(6)、所述第二电子膨胀阀(9)与所述压缩机的第二个所述冷媒压缩通路通过管道连接形成第二冷媒循环回路;
所述多联机空调系统还包括第三四通阀(4)、第三室外换热器(7)、第三电子膨胀阀(10)以及第三室内换热器(13),其中,所述第三四通阀(4)、所述第三室外换热器(7)、所述第三电子膨胀阀(10)与所述压缩机的第三个所述冷媒压缩通路通过管道连接形成第三冷媒循环回路。
12.根据权利要求11所述的多联机空调系统,其特征在于,所述第一室外换热器(5)、所述第二室外换热器(6)和第三室外换热器(7)并排设置,由同一个风机进行吹风。
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