CN202560516U - 制冷压缩机及使用该制冷压缩机的空调器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种制冷压缩机及使用该制冷压缩机的空调器,制冷压缩机包括压缩机本体和气液分离器,所述压缩机本体包括压缩机壳体、设置在所述压缩机壳体内的电机和泵体,还包括具有进气口和出气口的冷却器,所述冷却器环包于所述压缩机壳体的周向外侧,且所述冷却器的出气口与所述气液分离器的吸气口连通。本实用新型所提供的制冷压缩机,由于在压缩机壳体上设置有冷却器,且冷却器采用蒸发器排出的低温低压冷媒作为换热介质,提高了吸气温度和降低了压缩机排气温度,从而提高了压缩机效率和保证压缩机可靠性。
Description
技术领域
本实用新型涉及压缩机,特别是涉及一种制冷压缩机,及使用该制冷压缩机的空调器。
背景技术
目前,常见的制冷压缩机包括压缩机本体和气液分离器,压缩机本体包括压缩机壳体、上下设置在压缩机壳体内的电机和泵体,气液分离器通常设置在压缩机本体一侧,其吸气口通常设置在气液分离器的上端,其排气口与泵体的吸气口连通。压缩机运行时,由于电机运行时会产生热量,造成压缩机的排气温度高,从而降低了制冷或制热循环的效率,且压缩机可靠性在过负荷条件下难以保证。
发明内容
针对上述现有技术现状,本实用新型所要解决的第一个技术问题在于,提供一种制冷压缩机,其能降低排气温度和提升吸气温度,从而提升产品能效,增加压缩机运行可靠性。
本实用新型所要解决的第二个技术问题在于,提供一种使用该制冷压缩机的空调器。
本实用新型解决上述第一个技术问题所采用的技术方案为:一种制冷压缩机,包括压缩机本体和气液分离器,所述压缩机本体包括压缩机壳体、设置在所述压缩机壳体内的电机和泵体,还包括具有进气口和出气口的冷却器,所述冷却器环包于所述压缩机壳体的周向外侧,且所述冷却器的出气口与所述气液分离器的吸气口连通。
在其中一个实施例中,在所述压缩机壳体轴心线方向上,所述冷却器设置在所述压缩机壳体安装电机部位的周向外侧。
在其中一个实施例中,在所述压缩机壳体轴心线方向上,所述冷却器的长度等于或大于所述电机定子的长度。
在其中一个实施例中,所述冷却器内冷媒的流向与所述压缩机壳体内冷媒的流向为顺流式、逆流式或交叉流式。
在其中一个实施例中,所述冷却器的进气口和出气口分别位于所述冷却器的顶部和底部,所述气液分离器的吸气口位于所述气液分离器的侧壁上,且低于所述冷却器的出气口。
在其中一个实施例中,所述冷却器的表面与所述压缩机壳体的表面紧密接触,并在两者的接触面之间设置有导热层。
在其中一个实施例中,在所述压缩机壳体的与所述冷却器接触的表面上设置有螺纹。
在其中一个实施例中,所述冷却器包括横截面为U型的冷却器壳体。
在其中一个实施例中,所述冷却器还包括设置在所述冷却器壳体内的至少一块折流板,所述折流板将所述冷却器壳体的内腔分隔成蛇形流体通道。
本实用新型解决上述第二个技术问题所采用的技术方案为:一种空调器,包括蒸发器和制冷压缩机,所述制冷压缩机上述的制冷压缩机,且所述制冷压缩机的所述冷却器的进气口与所述蒸发器的排气口连通。
本实用新型所提供的制冷压缩机,在压缩机壳体上设置有冷却器,且冷却器采用蒸发器排出的低温低压冷媒作为换热介质,一方面,低温低压冷媒可以吸收压缩机本体的热量,从而提高吸气温度,制冷时可以提升压缩机可靠性,制热时可以提升制热量,实现了压缩机废热综合利用;另一方面,可以降低压缩机排气温度,从而提高压缩机效率和保证压缩机可靠性。
附图说明
图1为本实用新型其中一个实施例中的制冷压缩机的主视结构示意图;
图2为图1所示制冷压缩机的俯视结构示意图;
图3为图1所示制冷压缩机的冷却器的结构示意图。
以上各图中,100-制冷压缩机,110-压缩机本体,111-压缩机壳体、112-吸气口,113-排气口,120-气液分离器,121-吸气口,122-排气口,130-冷却器,131-冷却器壳体,131a-进气口、131b-出气口,131c-封闭内腔,132-折流板,140-连接管,150-连接管。
具体实施方式
下面参考附图并结合实施例对本实用新型进行详细说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,以下各实施例及实施例中的特征可以相互组合。
本实用新型其中一个实施例中,提供一种制冷压缩机,参见图1及图2,制冷压缩机100包括压缩机本体110、气液分离器120及具有进气口131a和出气口131b的冷却器130,所述压缩机本体110包括压缩机壳体111、上下设置在所述压缩机壳体111内的电机(图上未示出)和泵体(图上未示出),所述气液分离器120设置在所述压缩机本体110的一侧,且所述气液分离器120的排气口122与所述泵体的吸气口112经连接管140连通。所述冷却器130环包于所述压缩机壳体111的周向外侧,且所述冷却器130的进气口131a与蒸发器的排气口连通,所述冷却器130的出气口131b与所述气液分离器120的吸气口121经连接管150连通。
本实用新型实施例所提供的制冷压缩机,由于在压缩机壳体111上设置有冷却器130,且冷却器130采用蒸发器排出的低温低压冷媒作为换热介质,一方面,低温低压冷媒可以吸收压缩机本体的热量,从而提高吸气温度,制冷时可以提升压缩机可靠性,制热时可以提升制热量,实现了压缩机废热综合利用;另一方面,可以降低压缩机排气温度,从而提高压缩机效率和保证压缩机可靠性。
由于空调运行时必须保证压缩机本体110底部具有一定的过热度,从而有利于压缩机回油顺畅,所以,为了避免压缩机本体110底部吸气过热度不足,冷却器130不能太靠近压缩机底部。优选地,在所述压缩机壳体111轴心线L方向上,所述冷却器130设置在所述压缩机壳体111安装电机部位的周向外侧。进一步的,在所述压缩机壳体111轴心线L方向上,所述冷却器130的长度等于或大于所述电机定子的长度。
优选地,所述冷却器130内冷媒的流向与所述压缩机壳体111内冷媒的流向为顺流式、逆流式或交叉流式。本实施例中采用逆流式,也即是:冷却器130的进气口131a和出气口131b分别位于所述冷却器130的顶部和底部。为了保证能够顺利回油,所述气液分离器120的吸气口121位于所述气液分离器120的侧壁上,且低于所述冷却器130的出气口131b。
优选地,为了保证冷却器130与压缩机壳体111进行充分换热,所述冷却器130的表面与所述压缩机壳体111的表面紧密接触,并在两者的接触面之间设置有导热层,本实施例的导热层为散热胶。
优选地,为了保证冷却器130与压缩机壳体111进行充分换热,压缩机壳体111可以进行特殊设计,如在与冷却器130接触的表面设置一定的螺纹以保证与冷却器130充分接触。
如图3所示,本实施例的所述冷却器130包括具有封闭内腔131c的冷却器壳体131,在所述冷却器壳体131上设置有与所述封闭内腔131c相通的所述进气口131a和所述出气口131b。封闭内腔131c可以作为一个消声器,使得压缩机运行噪声降低。优选地,所述冷却器壳体131的横截面为U型。进一步优选地,所述冷却器130还包括设置在所述封闭内腔131c内的至少一块折流板132,所述折流板132将所述封闭内腔131c分隔成蛇形流体通道,以增加换热效果。
本实用新型的另一个实施例中,提供一种使用上述实施例的制冷压缩机100的空调器,包括蒸发器和上述实施例的制冷压缩机100,所述制冷压缩机100的所述冷却器130的进气口131a与所述蒸发器的排气口连通。
以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (10)
1.一种制冷压缩机,包括压缩机本体和气液分离器,所述压缩机本体包括压缩机壳体、设置在所述压缩机壳体内的电机和泵体,其特征在于,还包括具有进气口和出气口的冷却器,所述冷却器环包于所述压缩机壳体的周向外侧,且所述冷却器的出气口与所述气液分离器的吸气口连通。
2.根据权利要求1所述的制冷压缩机,其特征在于,在所述压缩机壳体轴心线方向上,所述冷却器设置在所述压缩机壳体安装电机部位的周向外侧。
3.根据权利要求2所述的制冷压缩机,其特征在于,在所述压缩机壳体轴心线方向上,所述冷却器的长度等于或大于所述电机定子的长度。
4.根据权利要求1所述的制冷压缩机,其特征在于,所述冷却器内冷媒的流向与所述压缩机壳体内冷媒的流向为顺流式、逆流式或交叉流式。
5.根据权利要求4所述的制冷压缩机,其特征在于,所述冷却器的进气口和出气口分别位于所述冷却器的顶部和底部,所述气液分离器的吸气口位于所述气液分离器的侧壁上,且低于所述冷却器的出气口。
6.根据权利要求1所述的制冷压缩机,其特征在于,所述冷却器的表面与所述压缩机壳体的表面紧密接触,并在两者的接触面之间设置有导热层。
7.根据权利要求6所述的制冷压缩机,其特征在于,在所述压缩机壳体的与所述冷却器接触的表面上设置有螺纹。
8.根据权利要求1至7中任一项所述的制冷压缩机,其特征在于,所述冷却器包括横截面为U型的冷却器壳体。
9.根据权利要求8所述的制冷压缩机,其特征在于,所述冷却器还包括设置在所述冷却器壳体内的至少一块折流板,所述折流板将所述冷却器壳体的内腔分隔成蛇形流体通道。
10.一种空调器,包括蒸发器和制冷压缩机,其特征在于,所述制冷压缩机为如权利要求1至9中任一项所述的制冷压缩机,且所述制冷压缩机的所述冷却器的进气口与所述蒸发器的排气口连通。
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