CN201149335Y - 可调温的除湿空调机 - Google Patents

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CN201149335Y CNU200720159558XU CN200720159558U CN201149335Y CN 201149335 Y CN201149335 Y CN 201149335Y CN U200720159558X U CNU200720159558X U CN U200720159558XU CN 200720159558 U CN200720159558 U CN 200720159558U CN 201149335 Y CN201149335 Y CN 201149335Y
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陈林
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Qingdao Hisense Hitachi Air Conditioning System Co Ltd
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Hisense Group Co Ltd
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Abstract

本实用新型提供了一种可调温的除湿空调机,它可以解决现有技术存在的除湿过程中不能调温的问题。利用加设的电磁阀D与室内电子膨胀阀EVI并联,通过除湿时调节室内电子膨胀阀EVI的开度,可以调节第一、第二热交换器的冷媒分配量,进而调节室内的除湿量和送风温度,从而实现了调节室内的湿度,同时也能使送风温度可以调节的目的。

Description

可调温的除湿空调枳-
技术领域
本实用新型涉及空调器,特别是涉及到同时具有制冷/制热和除湿功能的空 调机。
背景技术
空调器是一种通过系统内循环冷媒与室内流动的空气进行热交换以实现室
内降温或升温的装置,空调器制冷系统主要由作为蒸发器或冷;疑器的热交:l奐器、 压缩机和节流元件如膨胀阀等部件组成。
在进行制冷运行的同时,空调器调节室内温度降低至设定温度,室内温度 的降低会增加室内的相对湿度,相对湿度具有空间温度越低则湿度越高的特性。 因此,当制冷的设定温度越低,则因湿度变高而给用户带来的不舒适感越强。 为了降低上述原因造成的相对湿度增加,空调器可以进行除湿运行以除去所调 节空间的湿气。但与此同时,室内的温度会降低到设定温度以下,从而导致用 户对送风温度过低造成的不适感增加。
参见图i,这是现有技术方案,现有等温除湿空调不能调节送风温度的原 因在于它不能控制分别进入第一、第二热交换器的冷々某流量,因为在等温除湿 时系统内的冷々某是全部通过第二热交器8后,再全部通过第一热交器io,系统
的等温除湿是靠电磁阀B处的节流毛细管12来控制的。因而此方案仅能够做
到等温除湿,但缺点是除湿运行时不能调节出风温度。
因此,需要开发出既能除去调节空间的湿气,同时也能使送风温度可以调 节的空调,以满足用户的不同需求。
实用新型内容本实用新型提供了 一种可调温的除湿空调机,它可以解决现有技术 存在的除湿过程中不能调温的问题。
为了达到解决上述技术问题的目的,本实用新型的技术方案是: 一种可 调温的除湿空调机,具有制冷/制热系统,所述制冷/制热系统包括连接 在循环回^各中的电》兹阀A、电;兹阀B、电石兹阀C和可调节的节流元件, 以及并联连接在循环回路中的第一热交换器和第二热交换器,其特征 在于所述可调节的节流元件连接在与第一热交器对应的循环回路中,在 第二热交器对应的循环回^各中设有电》兹阀D,所述可调节的节流元件与 所述电f兹阀D并:f关连4妄。
在本实用新型的技术方案中,还具有以下技术特征:所述可调节的节流元 件包括电子膨胀阀,或热力膨胀阀。
通过本实用新型,在不同的场合可以选择不同的除湿方式:完全关闭室内 电子膨胀阀EVI和打开电磁阀D时,此方式与现有的技术方案相近;开启电 磁阀D和将室内电子膨胀阀EVI打开到不同的开度时,就能改变进入第一、 第二热交换器的冷媒量,进而控制除湿量的大小与送风温度的高低,满足不同 的用户需求;另外,用户也可以采用先强力除湿一段时间,后再提高送风温度 的方式等。
本实用新型与现有技术相比具有以下优点和积极效果:
利用加设的电磁阀D与室内电子膨胀阀EVI并联,通过除湿时调节电子膨 胀阀EVI的开度,可以调节第一、第二热交换器的冷媒分配量,进而调节室内 的除湿量和送风温度,从而实现了调节室内的湿气,同时也能使送风温度可以 调节的目的。
附图说明
下面结合附图和实施方式对本实用新型进行详细地描述。 图1是现有技术的空调机中制冷/制热系统示意图;1、压缩机;2、液管;3、四通阀;4、室外热交换器;5、室外膨胀阀EVO; 6、室内电子膨胀阀EVI; 7、电》兹阀A; 8、第二热交换器;9、电》兹阀B; 10、 第一热交换器;11、电磁阀C; 12、毛细管;13、排气管;14、吸气管。 图1中实线箭头为制冷循环,虚线箭头为制热循环。 图2是本实用新型空调机中制冷/制热系统示意图。 1、压缩机;2、液管;3、四通阀;4、室外热交换器;5、室外膨胀阀EVO; 6、室内电子膨胀阀EVI; 7、电》兹阀A; 8、第二热交换器;9、电》兹阀B; 10、 第一热交换器;11、电^f兹阀C; 12、毛细管;13、电》兹阀D; 14、排气管;15、 吸气管。
图2中实线箭头为制冷循环,虚线箭头为制热循环。
具体实施方式
参见图2,本实用新型设计特点是:将图1的现有技术连接与第 二热交器8和液管2的室内电子膨胀阀EVI6改为连接第一热交器10 和相应液管2,同时在第二热交器8和液管2之间增加有电》兹阀D13。 室内电子膨胀阀EVI6与所述电》兹阀D13并联连接,从而构成如图2所 示的制冷/制热系统。
本实用新型运行工况时各部件的动作如下表:
<table>table see original document page 5</column></row> <table>本实用新型的调温除湿过程说明如下。
本实用新型利用室内电子膨胀阀EVI6连接在第一热交器IO和液管 2之间,通过调节室内电子膨胀阀EVI6的开度大小就可以调节送风温度的高低。
具体的调节过程如下:
a、 室内电子膨胀阀EVI6完全关闭时,其调节方式类似于现有技术方案, 冷媒经电磁阀D13后全部进入第二热交器8,经毛细管12节流后再全部进入第 一热交器IO。室内空气先经过第一热交器10降温除湿后,与第二热交器8进 行热交换升温,这样提高了送风温度。这种情况下的送风温度会高于回风温度, 即是可以达到升温除湿的功能;
b、 室内电子膨胀阀EVI6打开一定开度时,在电》兹阀D13、第二热交器8 和毛细管12、电磁阀B9与室内电子膨胀阀EVI6并联的情况下,进入第二热交 器8的冷媒量减少,进入第一热交器10的冷媒量比上述a过程时增多。室内空 气同样先经过第一热交器10降温除湿后,再与第二热交器8进行热交换升温, 但因为此时进入第二热交器8的冷媒量较上述a过程少,在相同的情况下送风 温度会比上述a过程略低,这样就能够改变送风温度的高低达到等温除湿或者 降温除湿。
制冷运;f亍过禾呈:四通阀3动作,电f兹阀B9、 D13关闭,电》兹阀A7、 Cll打 开,室内外风扇运转。从压缩机l排出的高温高压的气体经过四通阀3后,进 入室外热交换器4冷凝放热,经室外膨胀阀EV05后,经室内膨胀阀EVI6节流 降压降温后变成低压低温的液态冷Jf某,再同时进入第一热交换器8和第二热交 换器10蒸发吸热变成低压低温的气态冷媒,并与室内空气进行热交换以降低室 内空气的温度,然后经四通阀3回到压缩才几1。
可调温除湿的操作方法:在空调器进行可调温除湿运行时,四通阀3打开, 电f兹阀B9、 D13打开,电^f兹阀A7、 Cll关闭,室内电子膨月长阀EVI6可以调节开 度。节流毛细管12起到节流降压作用,室外风扇低速运行或停转,室内风扇运 转。从压缩机1排出的高温高压的气体经过四通阀3后,进入室外热交换器4 进行部分冷凝,在室内侧时冷媒根据室内膨胀阀EVI6的开度大小进行分流:其 中一部分通过电-兹阀D后进入第二热交换器IO进行冷凝力文热,之后再经过毛细管12节流降压降温变成低温低压的气态冷媒;另一部分则通过室内膨胀阀EVI6 后节流降压降温变成低压低温的气态冷媒,上述两部分冷媒混合后同时进入第 一热交换器8进行蒸发吸热,变成低压低温的液态冷媒,然后经四通阀3回到 压缩机l。室内空气则首先与第一热交换器IO进行热交换进行降温除湿,然后 再与第二热交换器8进行热交换进行升温以提高送风温度。送风温度的调节主 要是通过室内电子膨胀阀EVI6的开度大小改变了与第一、第二热交换器的换热 量大小,因而调节了送风温度的高低。
以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非是对本实用新型作其 它形式的限制,任何熟悉本专业的技术人员可能利用上述揭示的技术内容加以 变更或改型为等同变化的等效实施例。但是凡是未脱离本实用新型技术方案内
与改型,仍属于本实用新型技术方案的保护范围。

Claims (2)

1、一种可调温的除湿空调机,具有制冷/制热系统,所述制冷/制热系统包括连接在循环回路中的电磁阀A、电磁阀B、电磁阀C和可调节的节流元件,以及并联连接在循环回路中的第一热交换器和第二热交换器,其特征在于所述可调节的节流元件连接在与第一热交器对应的循环回路中,在第二热交器对应的循环回路中设有电磁阀D,所述可调节的节流元件与所述电磁阀D并联连接。
2、 根据权利要求1所述的可调温的除湿空调机,其特征在于所述可调节的 节流元件包括电子膨胀阀,或热力膨胀阀。
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