CN203908098U - 空调器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种空调器,包括:压缩机、控制阀组件、室外换热器、并联连接的第一节流元件和第一单向阀、室内换热器、并联连接的第二节流元件和第二单向阀。控制阀组件具有第一至第四接口,第一接口和第四接口分别与压缩机相连。室外换热器具有第一至第四端口,第三端口位于第四端口的上方,第一端口与第二接口相连。第一节流元件和第一单向阀串联在第三端口和第四端口之间。室内换热器的第一端与第三接口相连。第二节流元件和第二单向阀串联在室内换热器的第二端和第二端口之间。根据本实用新型的空调器,使得室外换热器可对室外机的底盘进行加热,从而避免底盘结冰,使得空调器化霜产生的冷凝水可从底盘顺利排出。
Description
技术领域
本实用新型涉及家电领域,尤其是涉及一种空调器。
背景技术
普通空调在冬天制热时,室外机化霜后有较多的冷凝水排在底盘上。当天气温度低于零度时,底盘上的冷凝水如果无法及时从底盘排水孔排出,冷凝水将会结冰并堵住底盘排水孔,使得室外机化霜产生的冷凝水无法排出,冻结成冰的冷凝水越积越厚,容易导致风叶破碎等后果。
实用新型内容
本实用新型旨在至少解决现有技术中存在的技术问题。为此,本实用新型的目的在于提供一种空调器,该空调器可使得室外机化霜后的冷凝水不易冻结成冰,从而保证冷凝水的正常排放,进而保证空调器的正常、安全运行。
根据本实用新型的空调器,包括:压缩机,所述压缩机具有排气口和回气口;控制阀组件,所述控制阀组件具有第一至第四接口,所述第一接口与所述第二接口和所述第三接口中的其中一个导通,所述第四接口与所述第二接口和所述第三接口中的另一个导通,所述第一接口与所述排气口相连,所述第四接口与所述回气口相连;室外换热器,所述室外换热器的顶部和底部分别具有第一端口和第二端口,所述室外换热器的下部具有第三端口和第四端口,所述第三端口位于所述第四端口的上方,所述第一端口与所述第二接口相连;并联连接的第一节流元件和第一单向阀,所述第一节流元件和第一单向阀串联在所述第三端口和所述第四端口之间,所述第一单向阀在从所述第三端口到所述第四端口的方向上单向导通;室内换热器,所述室内换热器的第一端与所述第三接口相连;并联连接的第二节流元件和第二单向阀,所述第二节流元件和所述第二单向阀串联在所述室内换热器的第二端和所述第二端口之间,所述第二单向阀在从所述室内换热器的第二端到所述第二端口的方向上单向导通。
根据本实用新型的空调器,通过在室外换热器内设置第一单向阀及第一节流元件,在室外换热器与室内换热器之间设置第二单向阀与第二节流元件,使得空调器在进行制冷或制热时,流经室外换热器的底部的冷媒均为未经节流的冷媒,从而使得室外换热器可对与室外换热器的底部接触的底盘进行加热,进而避免底盘结冰。由此,空调器在进行化霜时,化霜后的冷凝水可从底盘顺利排出,从而避免冷凝水在底盘上冻结导致空调器的损坏,进而保证空调器的正常运行,延长空调器的使用寿命。
另外,根据本实用新型的空调器还可具有如下附加技术特征:
具体地,所述第一节流元件为毛细管。由此,第一节流元件的结构简单,制造容易,且成本较低。
更具体地,所述第二节流元件为毛细管。由此,第二节流元件的结构简单,制造容易,且成本较低。
进一步地,所述控制阀组件为四通阀。从而使得控制阀组件控制容易、成本相对较低。
在本实用新型的一些具体实施例中,所述室外换热器包括多根在上下方向上彼此间隔开的换热管,相邻的换热管连通,位于最上方的换热管的自由端限定出所述第一端口,位于最下方的换热管的自由端限定出所述第二端口,在从上到下的方向上,所述第一单向阀和所述第一节流元件串联在所述倒数第二根换热管和倒数第三根换热管之间。由此,室外换热器结构简单、加工容易,且换热面积大,换热效率高。
在本实用新型的一些具体实施例中,空调器还包括储液器,所述储液器串联在所述第四接口和所述回气口之间。从而对从第四接口流出的冷媒进行气液分离,保证流回压缩机的冷媒为气态冷媒,进而避免对压缩机产生液击,保证压缩机的正常使用。
本实用新型的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本实用新型的实践了解到。
附图说明
本实用新型的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1是根据本实用新型实施例的空调器的结构示意图;
图2是根据本实用新型实施例的空调器在进行制冷时的冷媒循环路径图;
图3是根据本实用新型实施例的空调器在进行制热时的冷媒循环路径图。
附图标记:
空调器100、
压缩机1、排气口11、回气口12、
控制阀组件2、第一接口21、第二接口22、第三接口23、第四接口24、
室外换热器3、换热管30、第一端口31、第二端口32、第三端口33、第四端口34、
室内换热器4、室内换热器的第一端41、室内换热器的第二端42、
第一节流元件5、第一单向阀6、第二节流元件7、第二单向阀8、储液器9、
具体实施方式
下面详细描述本实用新型的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
在本实用新型的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
下面参考图1-图3描述根据本实用新型实施例的空调器100。
根据本实用新型实施例的空调器100,如图1所示,包括:压缩机1、控制阀组件2、室外换热器3、第一节流元件5、第一单向阀6、室内换热器4、第二节流元件7和第二单向阀8,其中,第一节流元件5和第一单向阀6并联连接,第二节流元件7和第二单向阀8并联连接,压缩机1具有排气口11和回气口12。
参照图1,控制阀组件2具有第一接口21、第二接口22、第三接口23和第四接口24,第一接口21与第二接口22和第三接口23中的其中一个导通,第四接口24与第二接口22和第三接口23中的另一个导通,第一接口21与排气口11相连,第四接口24与回气口12相连。可选地,控制阀组件2为四通阀,从而使得控制阀组件2控制容易、成本相对较低。
参照图1,室内换热器4的第一端41与第三接口23相连。室外换热器3的顶部和底部分别具有第一端口31和第二端口32,室外换热器3的下部具有第三端口33和第四端口34,第三端口33位于第四端口34的上方,第一端口31与第二接口22相连。需要说明的是,第一端口31和第二端口32分别为室外换热器3的冷媒进出口,第三端口33和第四端口34位于第一端口31和第二端口32之间,冷媒在室外换热器3内流动时,需流经第三端口33和第四端口34。其中,第一端口31与第三端口33之间的管路、第四端口34与第二端口32之间的管路均为室外换热器3的换热管路,且第四端口34与第二端口32之间的管路为室外换热器3最下方的换热管路。而且,室外换热器3通常固定在空调器的室外机的底盘(图未示出)上,冷媒在流经第四端口34与第二端口32之间的管路时可与底盘进行换热。
参照图1,第一节流元件5和第一单向阀6串联在第三端口33和第四端口34之间,第一单向阀6在从第三端口33到第四端口34的方向上单向导通,第二节流元件7和第二单向阀8串联在室内换热器4的第二端42和第二端口32之间,第二单向阀8在从室内换热器4的第二端42到第二端口32的方向上单向导通。
当空调器100进行制冷时,如图2所示,控制阀组件2的第一接口21与第二接口22导通,第三接口23与第四接口24导通。
在空调器100进行制冷循环时,高温高压的气态冷媒从压缩机1的排气口11排出,排出的气态冷媒从控制阀组件2的第一接口21流入控制阀组件2,并从第二接口22流向室外换热器3。
冷媒从室外换热器3的第一端口31流入后流向第三端口33,由于第一节流元件5和第一单向阀6串联在第三端口33和第四端口34之间,且第一节流元件5和第一单向阀6之间为并联联接,而且第一单向阀6在从第三端口33到第四端口34的方向上单向导通,使得在从第三端口33到第四端口34的流动方向上,冷媒在第一单向阀6内的流动阻力远远小于在第一节流元件5内的流动阻力,因此冷媒从第一单向阀6流向第四端口34。流向第四端口34的冷媒流经第四端口34与第二端口32之间的管路,然后从第二端口32流出。其中,冷媒在室外换热器3内冷凝放热形成高压低温的液态冷媒,而且冷媒在流经第四端口34与第二端口32之间的管路时可对底盘进行加热。
由于第二节流元件7和第二单向阀8串联在第二端口32与室内换热器4的第二端42之间,第二节流元件7和第二单向阀8之间并联连接,且第二单向阀8在从室内换热器4的第二端42到第二端口32的方向上单向导通,因此从第二端口32流出的冷媒从第二节流元件7流向室内换热器4,冷媒通过第二节流元件7节流降压形成低压低温的液态冷媒,降压后的冷媒在室内换热器4内进行蒸发吸热,以对室内环境进行制冷。室内换热器4内的冷媒从室内换热器4的第一端41流向控制阀组件2的第三接口23,从第三接口23流入的冷媒从第四接口24流出,并从压缩机1的回气口12流回压缩机1。
当空调器100进行制热时,如图3所示,控制阀组件2的第一接口21与第三接口23导通,第二接口22与第四接口24导通。
在空调器100进行制热循环时,高温高压的气态冷媒从压缩机1的排气口11排出,排出的气态冷媒从控制阀组件2的第一接口21流入控制阀组件2,并从第三接口23流向室内换热器4,冷媒在室内换热器4内进行冷凝放热形成高压低温的液态冷媒,并对室内环境进行制热。由于第二节流元件7和第二单向阀8串联在室内换热器4的第二端42与室外换热器3的第二端口32之间,第二节流元件7和第二单向阀8之间并联连接,且第二单向阀8在从室内换热器4的第二端42到第二端口32的方向上单向导通,因此在从室内换热器4的第二端42到室外换热器3的第二端口32的流动方向上,冷媒在第二单向阀8内的流动阻力远远小于在第二节流元件7内的流动阻力,因此冷媒从第二单向阀8流向室外换热器3,也就是说,流向第二端口32的冷媒为未经节流的冷媒。
未经节流的冷媒从室外换热器3的第二端口32流入后流向第四端口34,其中,未经节流的冷媒为高压低温的液态冷媒,在本发明的一些具体示例中,从室内换热器4流出的未经节流的冷媒的温度为10度以上,因此在流经第二端口32与第四端口34之间的管路时,冷媒仍可对底盘进行加热。
由于第一节流元件5和第一单向阀6串联在第三端口33和第四端口34之间,且第一节流元件5和第一单向阀6之间为并联联接,而且第一单向阀6在从第三端口33到第四端口34的方向上单向导通,因此流向第四端口34的冷媒从第一节流元件5流向第三端口33。冷媒在第一节流元件5内进行降压节流,降压后的冷媒从第三端口33流向第一端口31,冷媒在第三端口33与第一端口31之间的管路内进行蒸发吸热。
室外换热器3内的冷媒从第一端口31流向控制阀组件2的第二接口22,从第二接口22流入的冷媒从第四接口24流出,并从压缩机1的回气口12流回压缩机1。
综上,根据本实用新型实施例的空调器100,空调器100在进行制冷或制热时,流向室外换热器3的第四端口34与第二端口32之间的管路的冷媒均为未经节流的冷媒,使得流经的冷媒可对与室外换热器3的底部接触的室外空调器100的底盘进行加热。
具体地,室外换热器3的底盘上设有排水孔,当冬季空调器100进行化霜时,化霜后的冷凝水可从排水孔排出。由于底盘可经室外换热器3进行加热,因此底盘上的冷凝水不易结冰导致排水孔堵结,从而保证冷凝水的顺利排出,进而保证空调器100的安全运行,且延长空调器100的使用寿命。
根据本实用新型实施例的空调器100,通过在室外换热器3内设置第一单向阀6及第一节流元件5,在室外换热器3与室内换热器4之间设置第二单向阀8与第二节流元件7,使得空调器100在进行制冷或制热时,流经室外换热器3的底部的冷媒均为未经节流的冷媒,从而使得室外换热器3可对与室外换热器3的底部接触的底盘进行加热,进而避免底盘结冰。由此,空调器100在进行化霜时,化霜后的冷凝水可从底盘顺利排出,从而避免冷凝水在底盘上冻结导致空调器100的损坏,进而保证空调器100的正常运行,延长空调器100的使用寿命。
在本实用新型的一些实施例中,如图1所示,第一节流元件5为毛细管,由此,第一节流元件5的结构简单,制造容易,且成本较低。另外,第二节流元件7也可为毛细管,由此,第二节流元件7的结构简单,制造容易,且成本较低。当然,本实用新型不限于此,例如第一节流元件5和第二节流元件7还可为膨胀节流阀等,这里不作具体限定,只要第一节流元件5和第二节流元件7具有节流降压功能即可。
在本实用新型的一个具体实施例中,如图1-图3所示,室外换热器3包括多根在上下方向上彼此间隔开的换热管30,相邻的换热管30连通,位于最上方的换热管30的自由端限定出第一端口31,位于最下方的换热管30的自由端限定出第二端口32。也就是说,室外换热器3的多根换热管30共同形成为蜿蜒延伸的蛇形管,由此,室外换热器3结构简单、加工容易,且换热面积大,换热效率高。
具体地,在从上到下的方向上,第一单向阀6和第一节流元件5串联在倒数第二根换热管30和倒数第三根换热管30之间。
在本实用新型的一些具体实施例中,如图1所示,空调器100还包括储液器9,储液器9串联在第四接口24和回气口12之间,从而对从第四接口24流出的冷媒进行气液分离,保证流回压缩机1的冷媒为气态冷媒,进而避免对压缩机1产生液击,保证压缩机1的正常使用。
需要说明的是,压缩机1、室内换热器4等构件的结构、原理均为现有技术,这里不再详细描述。
根据本实用新型实施例的空调器100,使得室外换热器3可对室外机底盘进行加热,从而使得底盘不易冻结。由此,当空调器100进行化霜时,化霜产生的冷凝水能正常排出。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本实用新型的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由权利要求及其等同物限定。
Claims (6)
1.一种空调器,其特征在于,包括:
压缩机,所述压缩机具有排气口和回气口;
控制阀组件,所述控制阀组件具有第一至第四接口,所述第一接口与所述第二接口和所述第三接口中的其中一个导通,所述第四接口与所述第二接口和所述第三接口中的另一个导通,所述第一接口与所述排气口相连,所述第四接口与所述回气口相连;
室外换热器,所述室外换热器的顶部和底部分别具有第一端口和第二端口,所述室外换热器的下部具有第三端口和第四端口,所述第三端口位于所述第四端口的上方,所述第一端口与所述第二接口相连;
并联连接的第一节流元件和第一单向阀,所述第一节流元件和第一单向阀串联在所述第三端口和所述第四端口之间,所述第一单向阀在从所述第三端口到所述第四端口的方向上单向导通;
室内换热器,所述室内换热器的第一端与所述第三接口相连;
并联连接的第二节流元件和第二单向阀,所述第二节流元件和所述第二单向阀串联在所述室内换热器的第二端和所述第二端口之间,所述第二单向阀在从所述室内换热器的第二端到所述第二端口的方向上单向导通。
2.根据权利要求1所述的空调器,其特征在于,所述第一节流元件为毛细管。
3.根据权利要求1所述的空调器,其特征在于,所述第二节流元件为毛细管。
4.根据权利要求1所述的空调器,其特征在于,所述控制阀组件为四通阀。
5.根据权利要求1所述的空调器,其特征在于,所述室外换热器包括多根在上下方向上彼此间隔开的换热管,相邻的换热管连通,位于最上方的换热管的自由端限定出所述第一端口,位于最下方的换热管的自由端限定出所述第二端口,在从上到下的方向上,所述第一单向阀和所述第一节流元件串联在所述倒数第二根换热管和倒数第三根换热管之间。
6.根据权利要求1所述的空调器,其特征在于,还包括储液器,所述储液器串联在所述第四接口和所述回气口之间。
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