CN1967098A - 冷暖房兼用复合式空调器的分配单元 - Google Patents

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CN1967098A CN 200510016166 CN200510016166A CN1967098A CN 1967098 A CN1967098 A CN 1967098A CN 200510016166 CN200510016166 CN 200510016166 CN 200510016166 A CN200510016166 A CN 200510016166A CN 1967098 A CN1967098 A CN 1967098A
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Abstract

一种冷暖房兼用复合式空调器的分配单元,包括箱体;低压配管部包含低压气体管连接端口、低压气体管联管箱、低压分支管及低压分支管连接端口,低压气体管连接端口装于箱体,连接低压气体管,低压气体管联管箱在箱体内,连接低压气体管连接端口,低压分支管从低压气体管联管箱分支多个,连接端口安装于箱体,它与室内单元中需进行冷房操作的冷房专用室内单元的室内热交换器连接;液体配管部有液体管连接端口、液体管联管箱、液体分支管及液体分支管连接端口,液体管连接端口装于箱体,并连接液体管,液体管联管箱在箱体内,连接于液体管连接端口,液体分支管连接端口装于箱体,并连接冷房专用室内单元的膨胀阀。其降低成本,减少阀门故障频率。

Description

冷暖房兼用复合式空调器的分配单元
技术领域
本发明涉及一种冷暖房兼用复合式空调器的分配单元。
背景技术
一般来说,冷暖房兼用复合式空调器在划分有多个室内空间的大厦等空间中,可向各室内空间分别单独进行冷房操作(cooling)或暖房操作(heating)。
如图1所示,上述冷暖房兼用复合式空调器大体上包含有:安装于室外的室外单元10;安装于各室内的多个室内单元30a、30b;与一定数量的室内单元30a、30b连接,并分配上述室外单元10供给的冷媒,或是从上述室内单元30a、30b向上述室外单元10回收冷媒的多个分配单元20A、20B。
其中,上述室外单元10中包含有:用于气体/液体冷媒分离的储液器18;用于压缩从上述储液器18中分离的气体冷媒的压缩机11;使冷媒和外部空气之间进行热交换的室外热交换器13;根据操作条件而选择性连接上述室外热交换器13和压缩机11的排出侧之间,或是连接室外热交换器13和低压气体管23之间的四方阀12;只允许冷媒从上述室外热交换器13流动到分配单元20A、20B的止回阀14(check valve);与上述止回阀14并联连接,并在冷媒从上述分配单元20A、20B流动到室外热交换器13时,将其膨胀为低压状态的膨胀阀15。
上述室外单元10中分别连接有:向上述储液器18传送低压气体的低压气体管23;直接连接于上述压缩机11的排出侧,并向上述分配单元20A、20B传送冷媒的高压气体管22;在上述室外热交换器13和分配单元20A、20B之间传送液体冷媒的液体管21。
上述室内单元30a、30b中包含有:使室内的空气和冷媒进行热交换的室内热交换器31;在进行冷房操作时,将上述室内热交换器31的入口侧的高压液体冷媒膨胀为低压状态的膨胀阀32。
此外,上述各个分配单元20A、20B中分别设置有高压气体管开闭阀门28和低压气体管开闭阀门27,在上述各室内单元30a、30b中连接液体管21,上述高压气体管22及低压气体管23则分别分支,并根据各室内单元30a、30b的操作条件,而选择性连接于相应的室内单元30a、30b。
根据如上所述的结构,如图1所示,假设复合式空调器进行主冷房操作(冷房操作的室内单元的数量多于暖房操作的室内单元的数量)的情况下,上述室外热交换器13将作为冷凝器(condenser)使用,设定为冷房操作的室内单元30a、30b的室内热交换器31将作为蒸发器(evaporator)使用,而设定为暖房操作的室内单元30a、30b的室内热交换器31则作为冷凝器(condenser)使用。
由此,上述压缩机11的排出侧排出的高温高压冷媒的过半量,将经过四方阀12及室外热交换器13,并沿着上述液体管21分配到上述分配单元20A、20B后,将经过上述设定为冷房操作的室内单元30a、30b的膨胀阀32和室内热交换器31,并再从上述分配单元20A、20B流动到低压气体管23,并回收到储液器18中。
此外,上述压缩机11的排出侧排出的冷媒的一部分,将沿着高压气体管22分配到上述分配单元20A、20B后,将经过设定为暖房操作的室内单元30a、30b的室内热交换器31,并随后传送到设定为冷房操作的室内单元30a、30b,或传送到上述低压气体管23,并回收到储液器18中。
即,在上述分配单元20A、20B的内部,根据上述各室内单元30a、30b的操作条件,当上述室内单元30a、30b中设定为冷房操作的情况下,将设定为开启上述高压气体管开闭阀门28,并关闭上述低压气体管开闭阀门27;相反,当上述室内单元30a、30b中设定为暖房操作的情况下,将设定为关闭上述高压气体管开闭阀门28,并开启上述低压气体管开闭阀门27。
由此,上述两个开闭阀门27、28将根据相应的室内单元的操作条件,而持续开启/关闭(ON/OFF)进行操作。
根据如上所述的现有分配单元20A、20B,针对一个室内单元30a、30b需要设置有2个开闭阀门27、28,在连接多个室内单元30a、30b进行操作的复合式空调器中,上述开闭阀门27、28需要设置有上述室内单元30a、30b数量的两倍的数量。
但是,不是所有的室内单元都需要兼用进行冷房和暖房操作,例如,在计算室或控制室等特殊场所的室内单元30b的情况下,在平常条件下将只需要进行冷房操作,因此无需交替使用上述两个开闭阀门27、28。相反,在平常条件下只需要进行暖房操作的室内空间的室内单元的情况下,也无需交替使用上述两个开闭阀门27、28。
即,在现有技术中,将上述无需同时使用低压气体管开闭阀门27及高压气体管开闭阀门28的室内单元30b,连接于上述设置有2个开闭阀门27、28的各分配单元20A、28B的情况下,阀门的数量也将相应增加,并导致提高复合式空调器的制造成本,同时将提高在使用上述开闭阀门27、28的过程中发生故障的频率。
发明内容
本发明所要解决的主要技术问题在于,克服现有复合式空调器的分配单元存在的缺陷,而提供一种冷暖房兼用复合式空调器的分配单元,在本发明的冷暖房兼用复合式空调器中提供有专用分配单元,该专用分配单元只与需要进行暖房操作或冷房操作的室内单元连接。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:
一种冷暖房兼用复合式空调器的分配单元,包括在室外安装有压缩机和室外热交换器的室外单元,在各室内中安装并使冷媒和室内空气进行热交换的室内热交换器和膨胀阀的室内单元,直接连接于上述压缩机的吸入侧的低压气体管,连接于上述室外热交换器的液体管,其特征在于,它还包含有如下几个部分:箱体;低压配管部,它包含有低压气体管连接端口、低压气体管联管箱、低压分支管及低压分支管连接端口,其中,上述低压气体管连接端口安装于上述箱体,并连接于低压气体管,上述低压气体管联管箱在上述箱体的内部,连接于上述低压气体管连接端口,并用于分流冷媒,上述低压分支管从上述低压气体管联管箱分支为多个,上述低压分支管连接端口安装于上述箱体,与上述低压分支管连接,并与上述室内单元中只需要进行冷房操作的冷房专用室内单元的室内热交换器连接;液体配管部,它包含有液体管连接端口、液体管联管箱、液体分支管及液体分支管连接端口,其中,上述液体管连接端口安装于箱体,并连接于液体管,上述液体管联管箱在上述箱体的内部,连接于上述液体管连接端口,并用于分流冷媒,上述液体分支管从上述液体管联管箱分支为多个,上述液体分支管连接端口安装于上述箱体,与上述液体分支管连接,并连接于上述冷房专用室内单元的膨胀阀。
前述的冷暖房兼用复合式空调器的分配单元,其中为了将上述高压气体管连接于其它分配单元,上述箱体上还设置有高压气体管连接端口,以及与上述高压气体管连接端口连接的高压气体管联管箱。
前述的冷暖房兼用复合式空调器的分配单元,其中为了防止上述高压气体管联管箱的冷媒进行冷凝,在上述分配单元中形成有连接上述高压气体管联管箱和上述低压气体管联管箱的管路,并在上述管路上还设置有开闭阀门。
前述的冷暖房兼用复合式空调器的分配单元,其中在上述分配单元中还设置有在上述各液体分支管的管路上安装的辅助热交换器,使流入到上述冷房专用室内单元的高温高压的冷媒与从上述液体管联管箱分流并通过膨胀阀的低温低压的冷媒进行热交换。
本发明解决其技术问题还可采用如下技术方案:
一种冷暖房兼用复合式空调器的分配单元,包括在有室外安装有压缩机和室外热交换器的室外单元,在各室内安装并使冷媒和室内空气进行热交换的室内热交换器和膨胀阀的室内单元,直接连接于上述压缩机的吸入侧的低压气体管,连接于上述室外热交换器的液体管,其特征在于,它还包含有如下几个部分:箱体;高压配管部,它包含有高压气体管连接端口、高压气体管联管箱、高压分支管及高压分支管连接端口,其中,上述高压气体管连接端口安装于上述箱体,并连接于高压气体管,上述高压气体管联管箱在上述箱体的内部,连接于上述高压气体管连接端口,并用于分流冷媒,上述高压分支管从上述高压气体管联管箱分支为多个,上述高压分支管连接端口安装于上述箱体,与上述高压分支管连接,并与上述室内单元中只需要进行暖房操作的暖房专用室内单元的室内热交换器连接;液体配管部,它包含有液体管连接端口、液体管联管箱、液体分支管及液体分支管连接端口,其中,上述液体管连接端口安装于箱体,并连接于液体管,上述液体管联管箱在上述箱体的内部,连接于上述液体管连接端口,并用于分流冷媒,上述液体分支管从上述液体管联管箱分支为多个,上述液体分支管连接端口安装于上述箱体,与上述液体分支管连接,并连接于上述暖房专用室内单元的膨胀阀。
前述的冷暖房兼用复合式空调器的分配单元,其特征在于:为了将上述低压气体管连接于其它分配单元,上述箱体上还设置有低压气体管连接端口,以及与上述低压气体管连接端口连接的低压气体管联管箱。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1是现有的冷暖房兼用复合式空调器的结构示意图;
图2是本发明实施例中的可适用于冷房专用室内单元中的分配单元的冷暖房兼用复合式空调器的结构示意图;
图3是适用于图2的冷房专用室内单元中的分配单元的详细结构图;
图4是本发明另一实施例中的可适用于暖房专用室内单元的分配单元的结构图。
图中标号说明:
10:室外单元                      20,20A,20B:分配单元
21:液体管                        22:高压气体管
23:低压气体管                    30a,30b,30c:室内单元
100:冷房专用分配单元             110:液体管联管箱
120:高压气体管联管箱             130:低压气体管联管箱
141:膨胀阀                       151:开闭阀门
152:毛细管(capillary)            200:暖房专用分配单元
具体实施方式
下面,将参照附图中的实施例,对本发明中的冷暖房兼用复合式空调器的分配单元进行详细的说明,在以下进行的说明中,对于公知功能或配件,将省去对其详细的说明。
如图2所示,采用本发明的冷房专用分配单元100的复合式空调器中,其包含有:室外单元10;与上述室外单元10连接,并与可进行冷房操作和暖房操作的室内单元30a连接的普通分配单元20;连接于只需要进行冷房操作的室内单元30b的冷房专用分配单元100。
即,在上述普通分配单元20中,各室内单元30a上连接有液体管21,上述高压气体管22及低压气体管23中分别设置有高压气体管开闭阀门28及低压气体管开闭阀门27,上述高压气体管22及低压气体管23分别进行分支,并根据各室内单元30a、30b的操作条件,而选择性连接于相应的室内单元30a中。
根据如上所述的本发明中的冷房专用分配单元100,液体管21和低压气体管23将直接连接于上述冷房专用室内单元30b中。
当复合式空调器整体上进行主冷房操作(冷房操作的室内单元的数量多于暖房操作的室内单元的数量)的情况下,如图2所示,上述压缩机11的排出侧排出的高温高压冷媒的过半量,将经过四方阀12及室外热交换器13,并沿着上述液体管21分配到上述普通分配单元20后,将经过上述设定为冷房操作的室内单元30a的膨胀阀32和室内热交换器31,并再从上述普通分配单元20流动到低压气体管23,并回收到储液器18中。
此外,上述压缩机11的排出侧排出的冷媒的一部分,将沿着高压气体管22分配到上述普通分配单元20后,将经过设定为暖房操作的室内单元30a的室内热交换器31,并随后传送到设定为冷房操作的室内单元30a,或是传送到上述低压气体管23,并回收到储液器18中。
同时,上述压缩机11的排出侧排出的冷媒的一部分,将从上述液体管21分支,并沿着上述冷房专用分配单元100流动,随后将经过各冷房专用室内单元30b的膨胀阀32和室内热交换器31,回收到上述低压气体管23中。
下面,将参照图3,对本发明中的冷房专用分配单元100进行详细的说明。
如图3所示,在上述冷房专用分配单元100中,箱体160中包含有:低压配管部;液体配管部;与靠近的分配单元(图中未示)连接的高压配管部。
上述低压配管部中包含有:安装于上述箱体160,并连接于低压气体管23的低压气体管连接端口103;安装于上述箱体160的内部,与上述低压气体管连接端口103连接,并用于分流冷媒的低压气体管联管箱130;从上述低压气体管联管箱130分支为多个的低压分支管131;与上述低压分支管131连接的低压分支管连接端口105。
上述液体配管部中包含有:安装于上述箱体160,并连接于液体管21的液体管连接端口101;在上述箱体的内部,连接于液体管连接端口101,并用于分流冷媒的液体管联管箱110;从上述液体管联管箱110分支为多个的液体分支管111;与上述各液体分支管111连接的液体分支管连接端口106。
上述低压分支管连接端口105和液体分支管连接端口106将分别连接于与上述冷房专用室内单元30b的室内热交换器31连接的室内单元侧第1端口35,以及与上述冷房专用室内单元30b的膨胀阀32连接的室内单元侧第2端口36。
此外,为了将上述高压气体管22连接于其它分配单元,上述高压配管部中包含有高压气体管连接端口102,以及与上述高压气体管连接端口102连接的高压气体管联管箱120。
上述高压配管部不直接连接于上述冷房专用室内单元30b,而是为了连接于其它分配单元而提供一种高压气体的管路。最好是,为了防止上述冷房专用分配单元100内部设置的高压气体管联管箱120内的冷媒进行冷凝,本发明中设置有连接上述高压气体管联管箱120和低压气体管联管箱130的管路150,并在上述管路150上设置开闭阀门151。
即,通过开启上述开闭阀门151,使上述高压气体管联管箱120内的高温高压的冷媒间接进行热交换,并使通过温度降低而冷凝汇集的冷媒分流到上述低压气体管23中。
在此情况下,为了防止过多的冷媒同时通过上述开闭阀门151,在上述开闭阀门151的上流侧最好安装有毛细管152。
此外,上述各液体分支管111的管路上最好设置有辅助热交换器143,上述辅助热交换器143中贯通设置有各分支管145,上述各分支管145从上述液体管联管箱110分流液体冷媒的一部分,并使其通过膨胀阀141,同时用于传送分配管142中分配的低温低压状态的冷媒,使上述低温低压状态的冷媒与从上述各辅助热交换器143传送给冷房专用室内单元30b的高温高压状态的冷媒进行热交换。
由此,可确保从上述液体管联管箱110流入到冷房专用室内单元30b的冷媒的过冷度(sub cooling),从而可防止2态冷媒在上述冷房专用室内单元30b的内部配管中产生噪音。
并且,最好是,将使贯通于上述辅助热交换器143的各分支管145合流,并经过液体管联管箱110的内部,使上述冷媒与液体管联管箱110内的冷媒进行2次热交换,从而可最大程度的确保流入到上述冷房专用室内单元30b中的冷媒的过冷度。
下面,对本发明中的冷房专用分配单元100的作用进行说明。
当各冷房专用室内单元30b进行驱动时,冷媒将从液体管21通过液体管连接端口101,并经过液体管联管箱110后,将沿着上述各液体分支管111,通过液体分支管连接端口106排出到上述冷房专用室内单元30b中,经过上述冷房专用室内单元30b的冷媒,将流入到低压分支管连接端口105,从而沿着上述各低压分支管131直接合流于低压气体管联管箱130,并进行回收。
由此,与上述一般的分配单元20不同,上述冷房专用分配单元100中不需要设置如图1所示的高压气体管开闭阀门28和低压气体管开闭阀门27,从而可相应降低复合式空调器的制造成本。
并且,在使室外单元10进行暖房操作的状态下,上述冷房专用分配单元100中将无需进行现有技术中的逐个开启分配单元内设置的阀门,判断出室内单元的配管温度的变化,并使配管和室内单元的数量及位置保持一致的室内单元的匹配操作。
如图4所示,在上述暖房专用分配单元200中,箱体260中包含有高压配管部、液体配管部、连接于靠近的分配单元(图中未示)的低压配管部。
上述高压配管部中包含有以下几部分:安装于上述箱体260并连接于高压气体管22的高压气体管连接端口202;安装于上述箱体260的内部,与上述高压气体管连接端口202连接并用于分流冷媒的高压气体管联管箱220;从上述高压气体管联管箱220分支为多个的高压分支管221;安装于上述箱体260,与上述各高压分支管221连接,并连接于室内单元中只需要进行暖房操作(例如,寒冷地区的建筑物、地下室或更衣室)的暖房专用室内单元30c的室内热交换器31的高压分支管连接端口205。
此外,液体配管部中包含有:安装于上述箱体260,并连接于上述液体管21的液体管连接端口201;在上述箱体260的内部,连接于上述液体管连接端口201,并用于分流冷媒的液体管联管箱210;从上述液体管联管箱210分支为多个的液体分支管211;安装于上述箱体260,与上述各液体分支管211连接,并连接于暖房专用室内单元30c的室内热交换器31的液体分支管连接端口206。
并且,低压配管部中包含有:为了将上述低压气体管23连接于其它分配单元,在上述箱体260上设有与上述低压气体管23连接的低压气体管连接端口203;连接于上述低压气体管连接端口203的低压气体管联管箱230。
根据如上所述的结构,当使上述各暖房专用室内单元30c进行驱动时,冷媒将从高压气体管22通过高压气体管连接端口202后,经过高压气体管联管箱220,随后,沿着上述各高压分支管221,直接通过连接的高压分支管连接端口205流出到上述暖房专用室内单元30c,经过上述暖房专用室内单元30c的冷媒,将流入到上述液体分支管连接端口206中,随后沿着上述各液体分支管211合流于液体管联管箱210,并进行回收。
图4中与现有分配单元的结构或作用相同的部分将赋予相同或类似的符号,并将省去对其详细的说明。
如上所述,与上述冷房专用分配单元100相同,上述暖房专用分配单元200与一般的分配单元20不同,没有设置高压气体管开闭阀门28和低压气体管开闭阀门27,从而可相应降低复合式空调器的制造成本。
发明的效果
本发明的冷暖房兼用复合式空调器的分配单元,可减少分配单元中安装的阀门数量,从而可降低复合式空调器的制造成本,并可减少阀门故障频率和维修或管理复合式空调器所需的费用。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,凡是依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。

Claims (6)

1、一种冷暖房兼用复合式空调器的分配单元,包括在室外安装有压缩机和室外热交换器的室外单元,在各室内中安装并使冷媒和室内空气进行热交换的室内热交换器和膨胀阀的室内单元,直接连接于上述压缩机的吸入侧的低压气体管,连接于上述室外热交换器的液体管,其特征在于,它还包含有如下几个部分:
箱体;
低压配管部,它包含有低压气体管连接端口、低压气体管联管箱、低压分支管及低压分支管连接端口,其中,上述低压气体管连接端口安装于上述箱体,并连接于低压气体管,上述低压气体管联管箱在上述箱体的内部,连接于上述低压气体管连接端口,并用于分流冷媒,上述低压分支管从上述低压气体管联管箱分支为多个,上述低压分支管连接端口安装于上述箱体,与上述低压分支管连接,并与上述室内单元中只需要进行冷房操作的冷房专用室内单元的室内热交换器连接;
液体配管部,它包含有液体管连接端口、液体管联管箱、液体分支管及液体分支管连接端口,其中,上述液体管连接端口安装于箱体,并连接于液体管,上述液体管联管箱在上述箱体的内部,连接于上述液体管连接端口,并用于分流冷媒,上述液体分支管从上述液体管联管箱分支为多个,上述液体分支管连接端口安装于上述箱体,与上述液体分支管连接,并连接于上述冷房专用室内单元的膨胀阀。
2、根据权利要求1所述的冷暖房兼用复合式空调器的分配单元,其特征在于:
为了将上述高压气体管连接于其它分配单元,上述箱体上还设置有高压气体管连接端口,以及与上述高压气体管连接端口连接的高压气体管联管箱。
3、根据权利要求2所述的冷暖房兼用复合式空调器的分配单元,其特征在于:
为了防止上述高压气体管联管箱的冷媒进行冷凝,在上述分配单元中形成有连接上述高压气体管联管箱和上述低压气体管联管箱的管路,并在上述管路上还设置有开闭阀门。
4、根据权利要求1至3中任一项所述的冷暖房兼用复合式空调器的分配单元,其特征在于:
在上述分配单元中还设置有在上述各液体分支管的管路上安装的辅助热交换器,使流入到上述冷房专用室内单元的高温高压的冷媒与从上述液体管联管箱分流并通过膨胀阀的低温低压的冷媒进行热交换。
5、一种冷暖房兼用复合式空调器的分配单元,包括在有室外安装有压缩机和室外热交换器的室外单元,在各室内安装并使冷媒和室内空气进行热交换的室内热交换器和膨胀阀的室内单元,直接连接于上述压缩机的吸入侧的低压气体管,连接于上述室外热交换器的液体管,其特征在于,它还包含有如下几个部分:
箱体;
高压配管部,它包含有高压气体管连接端口、高压气体管联管箱、高压分支管及高压分支管连接端口,其中,上述高压气体管连接端口安装于上述箱体,并连接于高压气体管,上述高压气体管联管箱在上述箱体的内部,连接于上述高压气体管连接端口,并用于分流冷媒,上述高压分支管从上述高压气体管联管箱分支为多个,上述高压分支管连接端口安装于上述箱体,与上述高压分支管连接,并与上述室内单元中只需要进行暖房操作的暖房专用室内单元的室内热交换器连接;
液体配管部,它包含有液体管连接端口、液体管联管箱、液体分支管及液体分支管连接端口,其中,上述液体管连接端口安装于箱体,并连接于液体管,上述液体管联管箱在上述箱体的内部,连接于上述液体管连接端口,并用于分流冷媒,上述液体分支管从上述液体管联管箱分支为多个,上述液体分支管连接端口安装于上述箱体,与上述液体分支管连接,并连接于上述暖房专用室内单元的膨胀阀。
6、根据权利要求4所述的冷暖房兼用复合式空调器的分配单元,其特征在于:
为了将上述低压气体管连接于其它分配单元,上述箱体上还设置有低压气体管连接端口,以及与上述低压气体管连接端口连接的低压气体管联管箱。
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