CN1261723C - 空调机 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种多台的室内机连接到一台的室外机上的空调机。一台的室内机和室外机所构成的空调机中,在设置上述室内机的空间以外的场所进一步连接设置其他的室内机,通过有效地分配室外机的制冷剂,可以全部或者有选择地驱动多台室内机,从而提供使用一台室外机并且可以方便地驱动多台室内机的舒适的空调机环境。
Description
技术领域
本发明涉及多台室内机连接到一台室外机上的空调机,特别是涉及在由一台室内机和室外机构成的空调机上,进一步连接设置其他的室内机,通过有效分配向各个室内机的室外机的制冷剂,从而可以全部或者有选择地驱动多台室内机的空调机。
背景技术
一般地空调机区分为,室内机和室外机分别分开的分离型空调机,室内机和室外机结合成一个装置的一体型空调机,安装在墙壁上而构成的壁挂式或埋入墙壁式空调机,放置在床上的床置型的小巧型空调机,以驱动一台的室内机的容量构成的在家庭等狭小的场所可以利用的单体型空调机,在公司或饭店可以使用的以非常大的容量构成的中大型空调机,以可以充分驱动多台室内机的容量构成的多体型空调机等。
其中,上述分离型空调机由设置在室内并且向空调机空间内部供给暖风或者冷风的室内机,以及将制冷剂压缩或膨胀从而使上述室内机中可以进行充分的热交换作用的室外机构成。
上述多体型空调机在学校那样的具有分割的多个空调机空间的场所中,为使各空调机空间内分别地可以供给充分的暖风或者冷风,具有多台室内机以及一台或者一台以上的室外机,并且具有多个冷冻循环。但是,这样的多体型空调机中,如果上述多台室内机全部以100%的输出状态运转,假如不具有全部驱动上述多台室内机的室外机的容量就不会得到令人满意的效果。即,上述多体型空调机的室外机在多台室内机全部以100%的输出状态运转的时候,必须具有与其相应的容量。
此外,上述单体型空调机通常由一台室内机和一台室外机构成,具有一个冷冻循环。其中上述室内机的容量和室外机的容量满足比例关系。即,上述单体型空调机的室外机必须具有室内机以100%的输出状态运转的容量。
这些各种类型的空调机中,本发明中说明作为单体型且分离型的空调机。
首先,考虑一般家庭的生活样式,多名家庭成员在家里一起生活,该家庭成员主要在个人房间或起居室生活,即使在家的时间中也一般在下午集中在一起。
具有该种生活样式的家庭中较多地使用的空调机为单体型空调机。该单体型空调机如上所述,在一台室内机上连接一台室外机而构成,其室内机以最大容量驱动的时候,室外机必须具有与之相应的容量。
但是,现有的单体型空调机如图1以及图2所示,由一台室外机10以及一台室内机20构成,因此上述室内机20只可以设置在房间或者起居室中的任何一个中,在家庭内不可能自由地移动其室内机,因此如果使用者不在设置室内机的房间或者起居室中的话,就不能感到空调机的效果。
因此,如果购买的单体型空调机的容量限定为起居室或者房间的大小,在没有设置室内机的场所中就不能感到空调机的效果,在购买包含起居室和房间全部的容量的空调机的场合下,无论在哪个场所都可以得到空调机的效果,但是其经济上的负担就会变大。
如上所述,现有的单体型空调机由于只具有一台的室内机,不适合一般的家庭生活,并且由此出现了使用者对于产品的满意度降低,产品购买力下降的问题。
发明内容
本发明是考虑到上述问题而作出的。其目的在于提供,在由一台室内机以及与其对应的室外机所构成的空调机中,有选择地进一步连接设置其他的室内机,同时通过对于运转室外机的室内机适当地调节制冷剂的减压程度以及循环的流量,从而可以有效地进行制冷的空调机。
为了解决上述问题,本发明的空调机具有一个冷冻循环,其包括:具有使制冷剂压缩的多个压缩器,和与上述压缩器连接并且在制冷/采暖时分别发挥凝缩器·蒸发器的作用的室外热交换器,和与上述室外热交换器相连接并且使制冷剂膨胀的膨胀器的室外机;以及具有与上述室外机连接并且在制冷/采暖时分别发挥蒸发器·凝缩器的作用的室内热交换器的室内机;其特征在于形成:具有与上述各个压缩器连接并且引导从而从压缩器排除压缩的制冷剂的排出管,和使上述排出管的制冷剂汇合为一股并且沿凝缩器/膨胀器/蒸发器引导的连接管,和在上述连接管的前端分叉并且引导从而使制冷剂再次被吸入到各个压缩器中的吸入管,和设置在上述连接管和上述吸入管之间并且将从上述压缩器中与制冷剂同时排出的油分离的油分离机构;所述室内机由分别设有室内热交换器的多个室内机构成,在所述室外热交换器和各室内热交换器之间设置制冷剂通过的连接管,所述连接管上设置用于对运转的室内机提供制冷剂的阀装置。
本发明的另一空调机具有一个冷冻循环,其包括:具有使制冷剂压缩的多个压缩器,和与上述压缩器连接并且在制冷/采暖时分别发挥凝缩器·蒸发器的作用的室外热交换器,和与上述室外热交换器相连接并且使制冷剂膨胀的膨胀器的室外机;以及具有与上述室外机连接并且在制冷/采暖时分别发挥蒸发器·凝缩器的作用的室内热交换器的室内机;其特征在于形成:具有与上述各个压缩器连接并且引导从而从压缩器排除压缩的制冷剂的排出管,和使上述排出管的制冷剂汇合为一股并且沿凝缩器/膨胀器/蒸发器引导的连接管,和在上述连接管的前端分叉并且引导从而使制冷剂再次被吸入到各个压缩器中的吸入管,和设置在上述连接管和上述吸入管之间并且将从上述压缩器中与制冷剂同时排出的油分离的油分离机构;所述室内机由分别设有室内热交换器的多个室内机构成,在所述室外热交换器和各室内热交换器之间设置制冷剂通过的连接管,所述连接管上设置膨胀分配装置,其将旁通所述室外热交换器的制冷剂膨胀后,由所述多个室内热交换器中运转的室内热交换器分配供给制冷剂。
附图说明
图1是表示现有技术的空调机的设置状态的图;
图2是表示现有技术的空调机的构成图;
图3是表示本发明的空调机的设置状态的图;
图4是表示本发明的空调机的构成图;
图5是表示本发明的空调机的第1实施例的概略图;
图6是表示本发明的空调机的室外机的立体图;
图7是表示本发明的空调机中油分离机构的剖面图;
图8是表示本发明的空调机的第2实施例的概略图。
具体实施方式
下面参照附图详细说明本发明的实施例。
图3是表示本发明的空调机的设置状态的图,图4是表示本发明的空调机的连接状态的构成图。
本发明的空调机如图3、图4所示,在一台的室外机50上连接设置第1以及第2室内机70、80,分别供给该第1以及第2室内机70、80的制冷剂的减压程度以及流量通过膨胀分配机构(图5的60)进行调节。此时,上述膨胀分配机构60通过后述的控制部控制开关动作。
通常的多体型空调机中,即使在多台的室内机全部以100%的输出状态运转的场合下,由于具有可以与之相应的容量的室外机,因此可以以多个冷冻循环进行工作。但是,本发明中提到的空调机中,第1以及第2室内机70、80与一台的室外机50连接,上述室外机50以与任何一台的室内机的100%的容量运转的场合相对应的容量而构成,因此一个冷冻循环工作。由此,本发明的空调机中,上述第1以及第2室内机70、80以100%的容量同时运转是不可能的,但是可以使上述第1以及第2室内机70、80中的任何一个以100%的容量进行有选择的运转,或者以部份的容量同时进行运转。
即,本发明的空调机中,增加与上述室外机对应的一台室内机,成为了通过使用者的选择可以在其他的空间中进一步设置其他的室内机的系统。
这样构成的本发明的空调机在家庭中被广泛采用,例如上述第1以及第2室内机70、80分别设置在第1以及第2空调机空间A、B中,通过使用者的选择,可以有选择地驱动上述第1以及第2室内机70、80,也可以同时驱动上述第1以及第2室内机70、80,从而将空调机空间制冷或者采暖。
此时,上述第1以及第2空调机空间A、B位起居室或者房间。
图5是表示本发明的空调机的第1实施例的概略图,图6是表示本发明的空调机的室外机的立体图,图7是表示本发明的空调机中油分离机构的剖面图。
如图7中进一步详细所示,本发明的空调机中,在一台的室外机50上连接设置具有相应容量的室内机70(以下称为第1室内机)的状态下,通过使用者的选择进一步连接设置辅助室内机80(以下称为第2室内机)。即,本发明的空调机由,设置在室外侧并且压缩·凝缩·加压制冷剂的室外机50,以及分别与该室外机50连接并且设置在室内侧的独立空间中使制冷剂蒸发的第1以及第2室内机70、80而构成。
首先,上述室外机50,在以制冷为基准时如图8所示,由将制冷剂压缩为高温高压的气体制冷剂的多个压缩器52、53,与上述多个压缩器52、53连接设置并且通过与室外空气进行热交换从而将制冷剂凝缩成中温高压的液体制冷剂的室外热交换器54,设置在该室外热交换器54上并且在上述室外热交换器54侧将室外空气送风的室外风扇54a而构成。
此时,上述多个压缩器由制冷剂容量为X%的第1压缩器52,制冷剂压缩容量为(100-X)%的第2压缩器而构成,上述第1压缩器52与上述第2压缩器53相比制冷剂压缩容量更大。
当然,上述室外机50中具有,设置在上述室外热交换器54和上述第1以及第2室内机70、80之间的膨胀分配机构,从而可以调节对于上述第1以及第2室内机70、80的制冷剂的供给,该膨胀分配机构60不但调节制冷剂的减压程度,也调节循环的制冷剂的流量。
特别是,上述室外机50中进一步具有,与上述第1以及第2压缩机52、53连接并且引导从而使从该第1以及第2压缩机52、53排出压缩的制冷剂的排出管o、o′,设置在上述第1以及第2压缩器52、53的后端侧的排出管o、o′上并且防止通过上述第1以及第2压缩器52、53的制冷剂的逆流的多个检查阀52a、53a,使上述排出管o、o′的制冷剂汇合成一股并且沿着冷冻循环中凝缩器/膨胀器/蒸发器进行引导的连接管c,在上述连接管c的前端处分流并且进行引导从而使制冷剂再次被吸入到上述第1以及第2压缩器52、53中的吸入管i、i′,设置在上述连接管c和上述吸入管i、i′之间并且将从上述第1以及第2压缩器52、53排出的油分离的油分离机构56。
此外,上述室外机50中通过上述油分离机构56的制冷剂中,可以储藏根据上述第1以及第2压缩器52、53的运转容量所发生的剩余制冷剂,同时还可以进一步包含,从上述第1以及第2压缩器52、53中流入的制冷剂中分离液体制冷剂的一对存储器(图中未示)。
但是,上述油分离机构56将油从制冷剂中分离,并且不仅使其在上述第1以及第2压缩器52、53中再循环,而是构成为同时也可以行使从流入上述各压缩器52、53中的制冷剂中分离液体制冷剂的存储器的机能,从而确保上述各压缩器52、53的运转可靠性。
其中,上述油分离机构56中如图7所示含有,向上述第1以及第2压缩器52、53侧供给制冷剂之前将制冷剂汇合的吸入管i、i′之间连接设置的密封型壳体56a,上述壳体56a内的上部侧上设置并且过滤与制冷剂以及油同时流入的杂质的过滤网56b,一端分别位于上述过滤网56b的下侧、该一端位于比液体制冷剂更高的位置从而在引导至壳体56a的制冷剂中仅仅使气相制冷剂流入、另一端分别连接在吸入管i、i′上从而使制冷剂流入上述第1以及第2压缩器52、53侧的油分离管56c、56c′。上述油分离管56c、56c′的下部上形成有油回收孔56d、56d′,从而使上述壳体56a的底部上沉淀的油通过气相制冷剂的流速而流入油分离管56c、56c′。
此外,上述油分离机构56中优选进一步具有,设置在上述过滤网56b和上述油分离管56c、56c′的一端之间并且用于使液相制冷剂不会流入上述油分离管56c、56c′的一端的圆盘形状的屏56e,以及将油分离管56c、56c′固定在壳体56a中从而使上述油分离管56c、56c′不会在上述壳体56a中移动的固定托架56f。
此外,上述第1以及第2室内机70、80由,与上述膨胀分配机构60分别通过制冷剂管道连接设置,并且通过使制冷剂和空气进行热交换而生成冷气,同时作为低温低压的气体制冷剂而蒸发的第1以及第2室内热交换器72、82,以及向上述第1以及第2室内热交换器72、82侧将室内空气进行送风的第1以及第2室内风扇72a、82a而构成。
此时,上述第1室内热交换器72与上述第2室内热交换器82相比具有更大的热交换容量,从而上述第1室内机70与上述第2室内机80相比,可以解决进一步更大的制冷负载。
当然,这样的空调机通过微电脑控制器运转,通过上述第1以及第2室内机70、80的运转,上述第1以及第2压缩器52、53决定是否运转。
例如,仅仅上述第1室内机70运转的场合,根据制冷负载上述第1以及第2压缩器52、53中至少一个以上的压缩器运转,仅仅上述第2室内机80运转的场合,仅仅上述第2压缩器53运转,上述第1以及第2室内机70、80同时运转的场合,上述第1以及第2压缩器52、53全部运转。
上述膨胀分配机构60中包含,设置在上述室外热交换器54和第1室内热交换器72之间并且调节制冷剂的流量的同时,使制冷剂减压的电子膨胀阀62,设置在上述室外热交换器54和第2室内热交换器82之间并且使制冷剂减压的毛细管64,设置在上述电子膨胀阀62和毛细管64之间并且通过上述第1以及第2室内机70、80的运转从而将通过上述电子膨胀阀62或者毛细管64的制冷剂有选择地分配到上述第1以及第2室内热交换器72、82侧的分配部。
其中,上述分配部由,可以使制冷剂在上述电子膨胀阀62的前端和上述毛细管64的后端之间流动而连接的连接流路66,该连接流路66上设置并且使制冷剂减压的辅助毛细管68,上述毛细管64的后端上设置并且使通过上述毛细管64以及辅助毛细管68的制冷剂流动或者遮断的开关阀67而构成。
此时,上述开关阀67由电磁阀构成,从而对应于上述微电脑的电信号而进行调节。
表1
运转室内机 | 电子膨胀阀62 | 开关阀67 |
第1室内机70 | 开 | 关 |
第2室内机80 | 关 | 开 |
第1以及第2室内机70、80 | 开 | 开 |
特别是,仅仅上述第1室内机70运转的场合,上述膨胀分配机构60如表1所示,上述电子膨胀阀62变为开,上述开关阀67调节为关,从而使制冷剂通过上述电子膨胀阀62并且流入到上述第1室内热交换器72侧。
此外,仅仅上述第2室内机80运转的场合,上述膨胀分配机构60中,上述电子膨胀阀62变为关,上述开关阀67调节为开,从而使制冷剂通过上述毛细管64和辅助毛细管68并且流入到上述第2室内热交换器82侧。
但是,上述第1以及第2室内机70、80同时运转的场合,上述膨胀分配机构60中,上述电子膨胀阀62以及上述开关阀67都调节为开,从而使制冷剂分别通过上述电子膨胀阀62和毛细管64并且流入到上述第1以及第2室内热交换器72、82侧。
下面说明这样构成的空调机的第1实施例中的制冷状态。
首先,通过使用者的操作仅仅上述第1室内机70运转的场合,根据制冷负载上述第1以及第2压缩器52、53中至少一个以上的压缩器运转,上述电子膨胀阀62在变为开的同时,上述开关阀67变为关,上述室外风扇54a以及第1室内风扇72a运转。
由此,制冷剂通过运转的第1压缩器52以及第2压缩器53的同时被压缩为高温高压的气体制冷剂,通过上述第1压缩器52以及第2压缩器53的制冷剂通过上述室外热交换器54的同时与通过上述室外风扇54a进行送风的室外空气进行热交换,并且被压缩为中温高压的液体制冷剂。接着,通过上述室外热交换器54的制冷剂再通过上述电子膨胀阀62的同时减压为低温低压的制冷剂之后,通过上述第1室内热交换器72的同时与通过上述第1室内风扇72a进行送风的室内空气进行热交换,作为低温低压的气体制冷剂而被蒸发的同时,在设置上述第1室内机70的空间中生成冷气。此外,通过上述第1室内热交换器72的制冷剂在通过上述油分离机构56的同时并分离油之后,流入运转中的第1压缩器52或者第2压缩器53侧中。
即,制冷剂沿着第1压缩器52或者第2压缩器53、室外热交换器54、电子膨胀阀62、第1室内热交换器72、油分离机构56而进行循环的同时,仅仅使设置上述第1室内机70的空间制冷。
此时,通过设置上述第1室内机70的空间的室内负载以及设置上述室外机50的室外侧的室外负载,决定是否运转上述第1以及第2压缩器52、53,但是上述第1以及第2压缩器52、53在负载较大的场合下两者同时运转,在负载较小的场合下有选择地运转,上述电子膨胀阀62的开度值也可以根据负载而进行调节。
在通过使用者的操作仅仅上述第2室内机80运转的场合,上述第1以及第2压缩器52、53中至少一个以上的压缩器运转,上述电子膨胀阀62变为关的同时上述开关阀67变为开,上述室外风扇54a以及第2室内风扇82a运转。
由此,制冷剂通过上述第1以及第2压缩器52、53中运转的压缩器的同时被压缩为高温高压的气体制冷剂,通过运转中的压缩器的制冷剂通过上述室外热交换器54的同时与通过上述室外风扇54a进行送风的室外空气进行热交换,并且被凝缩成中温高压的液体制冷剂,通过上述室外热交换器54的制冷剂通过上述毛细管64以及辅助毛细管68的同时被减压为低温低压的制冷剂之后,通过上述第2室内热交换器82的同时与通过上述第2室内风扇82a进行送风的室内空气进行热交换,并且作为低温低压的气体制冷剂而蒸发,同时设置上述第2室内机80的空间中生成冷气。此外,通过上述第2室内热交换器82的制冷剂通过上述油分离机构56的同时而分离油之后,再次流入到上述第1压缩器52以及第2压缩器53侧。
即,制冷剂沿着上述第1压缩器52或者第2压缩器53、室外热交换器54、毛细管64以及辅助毛细管68、第2室内热交换器82、油分离机构56而循环的同时,仅仅将设置上述第2室内机80的空间进行制冷。
此外,通过使用者的操作上述第1以及第2室内机70、80同时运转的场合下,上述1以及2压缩器52、53全部运转,上述电子膨胀阀62和开关阀67同时变为开,上述室外风扇54a和第1以及第2室内风扇72a、82a运转。
由此,制冷剂通过上述第1以及第2压缩器52、53的同时,被压缩为高温高压的气体制冷剂,通过上述第1以及第2压缩器52、53的制冷剂汇合,并且在通过上述室外热交换器54的同时与通过上述室外风扇54a进行送风的室外空气进行热交换而被凝缩为中温高压的液体制冷剂,通过上述室外热交换器54的制冷剂分流并且分别通过上述电子膨胀阀62和毛细管64,同时减压为低温低压的制冷剂。
上述分流的制冷剂中,通过上述电子膨胀阀62的制冷剂在通过上述第1室内热交换器72的同时与通过上述第1室内风扇72a进行送风的室内空气进行热交换,并且作为低温低压的气体制冷剂而蒸发,同时设置上述第1室内机70的空间中生成冷气,通过上述毛细管64的制冷剂在通过上述第2室内热交换器82的同时与通过上述第2室内风扇82a进行送风的室内空气进行热交换,并且作为低温低压的气体制冷剂而蒸发,同时设置上述第2室内机80的空间中生成冷气,通过上述第1以及第2室内热交换器72、82的制冷剂再次汇合并且在通过上述油分离机构56而分离油之后,在上述第1以及第2压缩器52、53侧分流并且再次流入。
即,制冷剂沿着上述第1以及第2压缩器52、53、室外热交换器54、电子膨胀阀62以及毛细管64、第1以及第2室内热交换器72、82、油分离机构56而循环,同时设置上述第1以及第2室内机70、80的各个空间同时进行制冷。
此时,根据设置上述第1室内机70的空间的室内负载以及设置上述室外机50的室外侧的室外负载而调节上述电子膨胀阀62的开度值。
图8是表示本发明的空调机的第2实施例的概略图。
如图8所示,本发明的空调机的第2实施例中,除去上述膨胀分配机构60中进一步具有,设置在上述连接流路66上的辅助毛细管68的后端侧并且使制冷剂流动或者遮断的辅助开关阀69之外,基本上与上述实施例1为相同的构成。
此时,上述开关阀67以及辅助开关阀69由电磁阀构成,从而对应于上述微电脑的电信号而进行调节。
表2
运转室内机 | 电子膨胀阀62 | 开关阀67 | 辅助开关阀69 |
第1室内机70 | 开 | 关 | 关 |
第2室内机80 | 关 | 开 | 开 |
第1以及第2室内机70、80 | 开 | 开 | 关 |
特别是,仅仅上述第1室内机70运转的场合,上述膨胀分配机构60如表2所示,上述电子膨胀阀62变为开,上述开关阀67以及辅助开关阀69调节为关,从而使制冷剂通过上述电子膨胀阀62并且流入到上述第1室内热交换器72侧。
此外,仅仅上述第2室内机80运转的场合,上述膨胀分配机构60中,上述电子膨胀阀62变为关,上述开关阀67以及辅助开关阀69调节为开,从而使制冷剂通过上述毛细管64和辅助毛细管68并且流入到上述第2室内热交换器82侧。
但是,上述第1以及第2室内机70、80同时运转的场合,上述膨胀分配机构60中,上述电子膨胀阀62以及上述开关阀67都调节为开,上述辅助开关阀69调节为关,从而使制冷剂分别通过上述电子膨胀阀62和毛细管64并且流入到上述第1以及第2室内热交换器72、82侧。
这样构成的的本发明的第2实施例与第1实施例同样地运转,因此省略其详细说明。
总之,本发明的空调机在一台室外机上连接一台室内机的状态下,通过使用者的选择可以进一步设置辅助室内机,上述室外机内含有两个压缩器,因此,可以适应于使用者的生活方式,有选择地驱动或者同时驱动具有一个空调机循环而设置在不同的空间里的两台室内机,可以有效地对不同的空间进行采暖或者制冷。
如上所述而构成的本发明的空调机,第一,在由一台的室外机和室内机构成的空调机上可以进一步设置其他的辅助室内机,因此,使用一台的室外机并且通过运转使用者所希望的空间中设置的室内机或者辅助室内机,可以方便地对所希望的空间进行制冷或者采暖,并且,由于仅仅设置一台室外机,不仅节省了设置空间而且还具有设置成本以及产品单价降低的优点。
第二,在一台室外机上连接设置两台室内机的场合下,由于设置有对于在上述室外机被凝缩的制冷剂,调节减压程度以及循环流量并且向各个室内机侧供给的膨胀分配机构,从而可以调节制冷/采暖能力,因此具有可以使不同的空间有效地制冷或者采暖的优点。
Claims (22)
1.一种空调机,具有一个冷冻循环,其包括:
具有使制冷剂压缩的多个压缩器,和与上述压缩器连接并且在制冷/采暖时分别发挥凝缩器·蒸发器的作用的室外热交换器,和与上述室外热交换器相连接并且使制冷剂膨胀的膨胀器的室外机;以及
具有与上述室外机连接并且在制冷/采暖时分别发挥蒸发器·凝缩器的作用的室内热交换器的室内机;
其特征在于形成:具有与上述各个压缩器连接并且引导从而从压缩器排除压缩的制冷剂的排出管,和使上述排出管的制冷剂汇合为一股并且沿凝缩器/膨胀器/蒸发器引导的连接管,和在上述连接管的前端分叉并且引导从而使制冷剂再次被吸入到各个压缩器中的吸入管,和设置在上述连接管和上述吸入管之间并且将从上述压缩器中与制冷剂同时排出的油分离的油分离机构;所述室内机由分别设有室内热交换器的多个室内机构成,在所述室外热交换器和各室内热交换器之间设置制冷剂通过的连接管,所述连接管上设置用于对运转的室内机提供制冷剂的阀装置。
2.如权利要求1所述的空调机,其特征在于:所述多个压缩机中一个压缩机的压缩用量由与所述多个室内机中一个室内机的输出用量对应的用量构成。
3.如权利要求1所述的空调机,其特征在于:所述多个室内机输出用量互不相同。
4.如权利要求1所述的空调机,其特征在于:所述阀装置中,若仅所述多个室内机中一个室内机运转则通过与该室内机的输出用量对应的制冷剂,若全部的室内机运转,则根据各室内机的输出用量而对各室内机通过以一定比率进行分配的制冷剂。
5.如权利要求1所述的空调机,其特征在于:上述油分离机构中含有,
上述多个压缩器的吸入侧上连接的密封型壳体,
上述壳体内的上部侧上设置并且过滤与制冷剂以及油同时流入的杂质的过滤网,
一端分别位于上述过滤网的下侧,该一端位于比液相制冷剂更高的位置从而在引导至壳体的制冷剂中仅仅使气相制冷剂流入,另一端分别连接在吸入管上从而使制冷剂流入上述多个压缩器侧的油分离管,
上述油分离管的下部上形成有油回收孔,从而使上述壳体的底部上沉淀的油沿着油分离管,并且通过气相制冷剂的流速而流入油分离管。
6.如权利要求5所述的空调机,其特征在于:上述油分离机构中进一步含有,
设置在上述过滤网和上述油分离管的一端之间,并且用于使液相制冷剂不会流入上述油分离管的一端的圆盘形状的屏,以及
将油分离管固定在壳体中,从而使上述油分离管不会在上述壳体中移动的固定托架。
7.如权利要求1所述的空调机,其特征在于:根据所述多个室内机中运转的室内机的数目而所述多个压缩机选择地运转一个或两个以上。
8.如权利要求7所述的空调机,其特征在于:上述多个压缩器的制冷剂压缩容量相互不同。
9.一种空调机,具有一个冷冻循环,其包括:
具有使制冷剂压缩的多个压缩器,和与上述压缩器连接并且在制冷/采暖时分别发挥凝缩器·蒸发器的作用的室外热交换器,和与上述室外热交换器相连接并且使制冷剂膨胀的膨胀器的室外机;以及
具有与上述室外机连接并且在制冷/采暖时分别发挥蒸发器·凝缩器的作用的室内热交换器的室内机;
其特征在于形成:具有与上述各个压缩器连接并且引导从而从压缩器排除压缩的制冷剂的排出管,和使上述排出管的制冷剂汇合为一股并且沿凝缩器/膨胀器/蒸发器引导的连接管,和在上述连接管的前端分叉并且引导从而使制冷剂再次被吸入到各个压缩器中的吸入管,和设置在上述连接管和上述吸入管之间并且将从上述压缩器中与制冷剂同时排出的油分离的油分离机构;
所述室内机由分别设有室内热交换器的多个室内机构成,在所述室外热交换器和各室内热交换器之间设置制冷剂通过的连接管,所述连接管上设置膨胀分配装置,其将旁通所述室外热交换器的制冷剂膨胀后,由所述多个室内热交换器中运转的室内热交换器分配供给制冷剂。
10.如权利要求9所述的空调机,其特征在于:上述多个室内热交换器由上述室内机中包含的第1室内热交换器,以及上述辅助室内机中包含的第2室内热交换器而构成。
11.如权利要求10所述的空调机,其特征在于:上述第1室内热交换器与上述第2室内热交换器相比,热交换容量更大。
12.如权利要求9所述的空调机,其特征在于:上述压缩器由第1以及第2压缩器构成,上述第1以及第2压缩器,在上述室内机和辅助室内机中仅仅一个运转的场合下,根据负载运转上述第1压缩器或者第2压缩器,在多个室内机同时运转的场合下,上述第1以及第2压缩器全部运转。
13.如权利要求9所述的空调机,其特征在于:上述室内热交换器由,上述室内机中包含的第1室内热交换器,以及上述辅助室内机中包含的相比于上述第1室内热交换器具有较小热交换容量的第2室内热交换器而构成,
上述膨胀分配机构由,设置在上述室外热交换器和第1室内热交换器之间的电子膨胀阀,设置在上述室外热交换器和第2室内热交换器之间的毛细管,设置在上述电子膨胀阀和毛细管之间并且将制冷剂分配到上述第1以及第2室内热交换器侧的分配部而构成。
14.如权利要求13所述的空调机,其特征在于:上述分配部由,可以使制冷剂在上述电子膨胀阀的前端和上述毛细管的后端之间流动而连接的连接流路,上述毛细管的后端上设置并且使通过上述毛细管以及连接流路的制冷剂流动或者遮断的开关阀而构成。
15.如权利要求14所述的空调机,其特征在于:上述分配部进一步具有上述连接流路上设置并且使制冷剂减压的辅助毛细管。
16.如权利要求15所述的空调机,其特征在于:上述膨胀分配机构中,在仅仅上述第1室内机运转的场合,上述电子膨胀阀变为开,上述开关阀调节为关,从而使制冷剂通过上述电子膨胀阀并且流入到上述第1室内热交换器侧。
17.如权利要求15所述的空调机,其特征在于:上述膨胀分配机构中,在仅仅上述第2室内机运转的场合,上述电子膨胀阀变为关,上述开关阀调节为开,从而使制冷剂通过上述毛细管和辅助毛细管并且流入到上述第2室内热交换器侧。
18.如权利要求15所述的空调机,其特征在于:上述膨胀分配机构中,在上述第1以及第2室内机同时运转的场合,上述电子膨胀阀以及上述开关阀都调节为开,从而使制冷剂通过上述电子膨胀阀并且流入到上述第1室内热交换器,同时通过上述毛细管并且流入到上述第2室内热交换器。
19.如权利要求15所述的空调机,其特征在于:上述分配部进一步具有,设置在上述连接流路上的辅助毛细管的后端侧并且使制冷剂流动或者遮断的辅助开关阀。
20.如权利要求19所述的空调机,其特征在于:上述膨胀分配机构中,在仅仅上述第1室内机运转的场合,上述电子膨胀阀变为开,上述开关阀以及辅助开关阀调节为关,从而使制冷剂通过上述电子膨胀阀并且流入到上述第1室内热交换器侧。
21.如权利要求19所述的空调机,其特征在于:上述膨胀分配机构中,在仅仅上述第2室内机运转的场合,上述电子膨胀阀变为关,上述开关阀以及辅助开关阀调节为开,从而使制冷剂通过上述毛细管和辅助毛细管并且流入到上述第2室内热交换器侧。
22.如权利要求19所述的空调机,其特征在于:上述膨胀分配机构中,在上述第1以及第2室内机同时运转的场合,上述电子膨胀阀以及上述开关阀都调节为开,上述辅助开关阀调节为关,从而使制冷剂通过上述电子膨胀阀并且流入到上述第1室内热交换器,同时通过上述毛细管并且流入到上述第2室内热交换器。
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