CN204553165U - 压缩机及空调器 - Google Patents

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陈城彬
张先雄
王少华
张舒伟
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本实用新型公开了一种压缩机,包括相互连接的压缩机缸体和储液罐,该压缩机缸体内设置有电机线圈和子换热管,该子换热管设置在电机线圈的外周,并包括穿设于压缩机缸体的壳体上的第一端和第二端,该第一端与储液罐的回气管连通,该第二端用于供回流的冷媒流入。本实用新型还公开了一种空调器。本实用新型所提供的空调器一方面能降低制热模式下有液态冷媒进入压缩机中的可能性,从而减少压缩机出现湿压缩现象的几率,能延长压缩机的寿命;另一方面能提高制热模式下压缩机升温压缩后的冷媒的温度,从而提高压缩机的排气温度,以使进入室内换热器的冷媒温度提高,进而使该空调器在室内的出风温度升高,提升该空调器的整体制热效率。

Description

压缩机及空调器
技术领域
本实用新型涉及制冷技术领域,尤其涉及压缩机及具有该压缩机的空调器。
背景技术
目前,常见的空调器一般同时具有制冷和制热功能。在目前的空调器系统中,若空调器运行在较低温的环境(尤其是0℃以下的环境)下,其室外换热器(冷凝器)中冷媒的蒸发温度会非常低,如此,会导致压缩机的回气温度非常低,甚至于会出现蒸发不完全而呈液态的冷媒回到压缩机的储液罐中的现象,从而导致压缩机运行在湿压缩的状态下;而当压缩机运行在湿压缩的状态下时,压缩机中的润滑油会被冷媒带到系统中而得不到很好的回流,从而造成压缩机润滑不畅,最终减短压缩机寿命。
实用新型内容
本实用新型的主要目的在于提供一种压缩机以及一种具有该压缩机的空调器,旨在降低压缩机运行在湿压缩状态下的几率,延长压缩机的使用寿命。
为实现上述目的,本实用新型提供一种压缩机,包括相互连接的压缩机缸体和储液罐,所述压缩机缸体内设置有电机线圈和子换热管,所述子换热管设置在所述电机线圈的外周,并包括穿设于所述压缩机缸体的壳体上的第一端和第二端,所述第一端与所述储液罐的回气管连通,所述第二端用于供回流的冷媒流入。
优选地,所述子换热管为盘管。
优选地,所述子换热管均匀布设于所述电机线圈的外周。
优选地,所述第二端穿出所述压缩机缸体的壳体后向背离所述压缩机缸体底部的方向折弯。
此外,为实现上述目的,本实用新型还提供一种空调器,包括室内换热器、室外换热器、四通阀、三通阀、以及所述的压缩机,所述三通阀包括第一接管、第二接管和第三接管,所述四通阀包括D口、E口、S口和C口,所述四通阀的D口与所述压缩机缸体的排气管连接,所述四通阀的S口与所述第一接管连接,所述四通阀的E口与所述室内换热器连接,所述四通阀的C口与所述室外换热器连接,所述第二接管与所述储液罐的回气管连接,所述第三接管与所述子换热管的第二端连接。
优选地,所述子换热管为盘管。
优选地,所述子换热管均匀布设于所述电机线圈的外周。
优选地,所述第二端穿出所述压缩机缸体的壳体后向背离所述压缩机缸体底部的方向折弯。
优选地,所述空调器还包括回气感温器,该回气感温器设于所述第一接管与所述四通阀的S口之间的连接管路上,并用于在所述空调器处于制冷模式时,实时监测经所述四通阀流向所述三通阀的冷媒的回气温度;在制冷模式下,所述空调器根据所述回气温度控制所述三通阀的通电、断电状态。
优选地,所述空调器还包括节流装置,所述室内换热器经所述节流装置与所述室外换热器连接。
本实用新型所提供的空调器通过在压缩机缸体内设置有在电机线圈外周的子换热管,该子换热管提高了压缩机的回气温度,一方面能降低制热模式下有液态冷媒经回气管进入压缩机中的可能性,从而减少压缩机出现湿压缩现象的几率,能延长压缩机的寿命;另一方面能提高制热模式下压缩机升温压缩后的冷媒的温度,从而提高压缩机的排气温度,以使得经四通阀进入室内换热器的冷媒温度提高,进而使得该空调器在室内的出风温度升高,提升该空调器的整体制热效率。
附图说明
图1为本实用新型空调器一实施例的制热模式工作原理示意图;
图2为图1中空调器的压缩机的结构示意图;
图3为图2中压缩机的部分截面示意图;
图4为图1中IV处的放大示意图;
图5为本实用新型空调器的制冷模式工作原理示意图;
图6为图5中VI处的放大示意图。
本实用新型目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
本实用新型提供一种压缩机以及一种具有该压缩机的空调器。
参照图1至图4,在一实施例中,该空调器包括压缩机10、室内换热器20、室外换热器30、四通阀40和三通阀50,其中,压缩机10包括相互连接的压缩机缸体11和储液罐12,该压缩机缸体11内设置有电机线圈14和子换热管13,该子换热管13设置在电机线圈14的外周,并包括穿设于压缩机缸体12壳体上的第一端131和第二端132,该子换热管13的第一端131与储液罐12的回气管121连接;三通阀50包括第一接管51、第二接管52和第三接管53,且当该三通阀50通电时,第一接管51与第三接管53连通,而当该三通阀50断电时,第一接管51与第二接管52连通;四通阀40包括D口、E口、S口和C口,且当该四通阀40通电时,四通阀40的S口与C口连通、D口与E口连通,而当该四通阀40断电时,四通阀40的S口与E口连通、D口与C口连通;本实施例中,四通阀40的D口与压缩机缸体11的排气管111连接,四通阀40的S口与三通阀50的第一接管51连接,四通阀40的E口与室内换热器20连接,四通阀40的C口与室外换热器30连接,三通阀50的第二接管52与储液罐12的回气管121连接,三通阀50的第三接管53与子换热管13的第二端132连接。
在本实施例中,当该空调器进入制热模式时,四通阀40和三通阀50通电,使得压缩机缸体11的排气管111经四通阀40与室内换热器20连接,而室外换热器30依次经四通阀40、三通阀50和子换热管13与储液罐12的回气管121连接,如此,流经室外换热器30的低温低压冷媒通过该室外换热器30与室外空气进行换热而得到蒸发,但由于室外温度较低(需要制热的环境),室外换热器30的蒸发温度较低,甚至可能导致流经室外换热器30的低温低压冷媒出现蒸发不完全的现象;得到室外换热器30蒸发后的冷媒依次经四通阀40、三通阀50进入子换热管13中,冷媒在子换热管13中与压缩机缸体11内的电机线圈14进行换热而升温(蒸发不完全的冷媒在子换热管13中通常能得到完全蒸发),经子换热管13升温后的冷媒再经回气管121进入储液罐12中,即,本实施例通过子换热管13提高了压缩机10的回气温度,一方面能降低制热模式下有液态冷媒经回气管121进入压缩机10中的可能性,从而减少压缩机10出现湿压缩现象的几率,能延长压缩机10的寿命;另一方面能提高压缩机10升温压缩后的冷媒的温度,从而提高压缩机10的排气温度,以使得经四通阀40进入室内换热器20的冷媒温度提高,进而使得该空调器在室内的出风温度升高,提升该空调器的整体制热效率。本实施例中四通阀40和三通阀50的通电控制的实现是现有技术,在此不再累述。
参照图2和图3,在本实施例中,进一步地,子换热管13优选为盘管,以使得在压缩机缸体11内的有限空间里该子换热管13能尽量长,从而保证该子换热管13与电机线圈14之间有较高的换热效率。优选地,本实施例中,该子换热管13均匀布设于电机线圈14的外周,以使得该子换热管13能更好的与电机线圈14进行换热,从而进一步保证两者间换热效率较高。
另外,在本实施例中,该子换热管13的第二端132穿出压缩机缸体11的壳体后可以但不限于向背离压缩机缸体11底部的方向折弯,以使得该第二端132的开口朝上,从而便于对三通阀50第三接管53与子换热管13第二端132进行连接安装;优选地,该子换热管13第二端132的折弯部分平行于储液罐12的回气管121,且第二端132的开口与储液罐12回气管121的管口平齐,以便于规整的安排整个空调器系统的管路。
参照图5和图6,在本实施例中,进一步地,该空调器还包括回气感温器90,该回气感温器90设于三通阀50第一接管51与四通阀40的S口之间的连接管路上,并用于在该空调器处于制冷模式下,实时监测经四通阀40流向三通阀50的冷媒的回气温度。本实施例中,在该空调器进入制冷模式后,根据该回气感温器90所监测到的回气温度控制三通阀50的通电、断电状态,具体地,当回气感温器90监测到回气温度大于1℃时,控制三通阀50断电,此时,该三通阀50的第一接管51与第二接管52连通,经四通阀40流向三通阀50的冷媒会直接经回气管121进入储液罐12中,此时由于经室内换热器20回流的冷媒有较高的温度而呈气态,从而无需经子换热器13升温;而当回气感温器90监测到回气温度小于1℃时,控制三通阀50通电,此时,该三通阀50的第一接管51与第三接管53连通,经四通阀40流向三通阀50的冷媒会依次流经子换热管13、回气管121而进入储液罐12中,以使得温度较低(小于1℃)的冷媒能在子换热管13中与电机线圈14换热而得到升温,从而保证回到储液罐12中的冷媒为气态冷媒,一方面能避免压缩机10出现湿压缩现象,延长压缩机10寿命,另一方面能提高经压缩机10压缩后冷媒的制冷量,从而提升该空调器的制冷效率。
在本实施例中,进一步地,该空调器还包括节流装置60,室内换热器20经该节流装置60与室外换热器30连接,以使得在该空调器处于制热模式时,冷凝后的冷媒自室内换热器20流出后,经该节流装置60节流而得到进一步的降温降压,再流入室外换热器30,以提升室外换热器30的换热效率(参照图1),或者使得在该空调器处于制冷模式时,冷凝后的冷媒自室外换热器30流出后,经该节流装置60节流降温降压而变成低温低压的冷媒,再流入室内换热器20,以实现该空调器的制冷效果(参照图5)。参照图1和图5,在本实施例中,该空调器还包括低压截止阀70和高压截止阀80,其中,低压截止阀70设于四通阀40的E口与室内换热器20之间,高压截止阀80设于室内换热器20与节流装置60之间,以提升该空调器中主要制冷部件的安全性。
以上仅为本实用新型的优选实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

Claims (10)

1.一种压缩机,包括相互连接的压缩机缸体和储液罐,所述压缩机缸体内设置有电机线圈,其特征在于,所述压缩机缸体内还设置有子换热管,所述子换热管设置在所述电机线圈的外周,并包括穿设于所述压缩机缸体的壳体上的第一端和第二端,所述第一端与所述储液罐的回气管连通,所述第二端用于供回流的冷媒流入。
2.如权利要求1所述的压缩机,其特征在于,所述子换热管为盘管。
3.如权利要求2所述的压缩机,其特征在于,所述子换热管均匀布设于所述电机线圈的外周。
4.如权利要求1至3任一项所述的压缩机,其特征在于,所述第二端穿出所述压缩机缸体的壳体后向背离所述压缩机缸体底部的方向折弯。
5.一种空调器,其特征在于,所述空调器包括室内换热器、室外换热器、四通阀、三通阀、以及如权利要求1所述的压缩机,所述三通阀包括第一接管、第二接管和第三接管,所述四通阀包括D口、E口、S口和C口,所述四通阀的D口与所述压缩机缸体的排气管连接,所述四通阀的S口与所述第一接管连接,所述四通阀的E口与所述室内换热器连接,所述四通阀的C口与所述室外换热器连接,所述第二接管与所述储液罐的回气管连接,所述第三接管与所述子换热管的第二端连接。
6.如权利要求5所述的空调器,其特征在于,所述子换热管为盘管。
7.如权利要求6所述的空调器,其特征在于,所述子换热管均匀布设于所述电机线圈的外周。
8.如权利要求5所述的空调器,其特征在于,所述第二端穿出所述压缩机缸体的壳体后向背离所述压缩机缸体底部的方向折弯。
9.如权利要求5至8任一项所述的空调器,其特征在于,所述空调器还包括回气感温器,该回气感温器设于所述第一接管与所述四通阀的S口之间的连接管路上,并用于在所述空调器处于制冷模式时,实时监测经所述四通阀流向所述三通阀的冷媒的回气温度;在制冷模式下,所述空调器根据所述回气温度控制所述三通阀的通电、断电状态。
10.如权利要求9所述的空调器,其特征在于,所述空调器还包括节流装置,所述室内换热器经所述节流装置与所述室外换热器连接。
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