CN210951663U - 空调系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及空调技术领域,具体提供一种空调系统,旨在解决现有空调在除霜过程中,四通阀换向产生噪音的问题。为此目的,本实用新型的空调系统包括压缩机、四通阀、室外换热器和室内换热器,压缩机、四通阀、室外换热器和室内换热器形成闭环的主循环回路,压缩机和室外换热器之间设置有旁通除霜回路;空调系统还包括连接在四通阀和室外换热器之间的节流组件以及设置在旁通除霜回路中的单向控制阀组,单向控制阀组设置为仅允许冷媒从压缩机流向室外换热器。本实用新型的空调系统在除霜的过程中,不需要四通阀换向就可以实现室外换热器的除霜,避免了四通阀换向产生类似于“噗嗤噗嗤”的换向噪音,提高了用户的使用体验。
Description
技术领域
本实用新型涉及空调技术领域,具体提供一种空调系统。
背景技术
空调是指通过人工手段对建筑或构筑物内的环境空气进行调节和控制的设备。在空调制热运行时,空调器的室外换热器的表面上容易结霜,室外换热器的表面结霜会影响流经室外换热器的冷媒与空气对流换热,从而导致室外换热器的制冷性能下降,影响了空调的制热效果,降低了室内环境的舒适性。
为了解决上述问题,现有空调通常采用制冷除霜的方式进行除霜,即通过四通阀换向,冷媒逆流,高温冷媒直接进入室外换热器进行强制除霜。但是,由于在四通阀换向的过程中,由于空调习总中压力不均衡,很容易产生类似于“噗嗤噗嗤”的换向噪音,降低了用户的使用体验。
因此,本领域需要一种新的空调系统来解决上述问题。
实用新型内容
为了解决现有技术中的上述问题,即为了解决现有空调在除霜过程中,四通阀换向产生噪音的问题,本实用新型提供了一种空调系统,该空调系统包括压缩机、四通阀、室外换热器和室内换热器,压缩机、四通阀、室外换热器和室内换热器形成闭环的主循环回路,压缩机和室外换热器之间设置有旁通除霜回路;空调系统还包括连接在四通阀和室外换热器之间的节流组件以及设置在旁通除霜回路中的单向控制阀组,单向控制阀组设置为仅允许冷媒从压缩机流向室外换热器。
在上述空调系统的优选技术方案中,节流组件包括第一电控阀,第一电控阀连接在四通阀和室外换热器的第一端之间。
在上述空调系统的优选技术方案中,节流组件还包括节流构件,所述节流构件和所述第一电控阀以并联的方式连接,所述节流构件用于降低从所述室外换热器流向所述四通阀的冷媒的压力。
在上述空调系统的优选技术方案中,节流构件是毛细管、节流电磁阀和膨胀阀中的一种。
在上述空调系统的优选技术方案中,单向控制阀组包括单向阀,单向阀连接在压缩机的出口端和室外换热器的第二端之间,单向阀设置为仅允许冷媒从压缩机流向室外换热器。
在上述空调系统的优选技术方案中,单向控制阀组还包括第二电控阀,第二电控阀连接在压缩机的出口端和单向阀的进口端之间。
在上述空调系统的优选技术方案中,空调系统还包括第一膨胀阀,室内换热器的第一端通过第一膨胀阀和室外换热器的第二端连接。
在上述空调系统的优选技术方案中,空调系统还包括第二膨胀阀,第二膨胀阀连接在第一膨胀阀和室外换热器的第二端之间。
在上述空调系统的优选技术方案中,空调系统还包括第一截止阀和第二截止阀,四通阀通过第一截止阀和室内换热器的第二端连接;第二截止阀连接在第一膨胀阀和第二膨胀阀之间。
在上述空调系统的优选技术方案中,空调系统还包括气液分离器,气液分离器的入口端和四通阀连接,气液分离器的出口端和压缩机的入口端连接,气液分离器用于对流入压缩机的冷媒进行气液分离。
本领域技术人员能够理解的是,在本实用新型的优选技术方案中,空调系统包括压缩机、四通阀、室外换热器和室内换热器,压缩机、四通阀、室外换热器和室内换热器形成闭环的主循环回路,压缩机和室外换热器之间设置有旁通除霜回路,空调系统还包括连接在四通阀和室外换热器之间的节流组件以及设置在旁通除霜回路中的单向控制阀组。相对于现有技术中通过四通阀换向,冷媒逆流,高温冷媒直接进入室外换热器进行强制除霜的技术方案,本实用新型的室外换热器需要进行除霜时,打开单向控制阀组,使得从压缩机流出的冷媒通过单向控制阀组流向室外换热器,利用从压缩机流出的冷媒的热量将室外换热器上的霜除去,在此过程中,不需要四通阀换向就可以实现室外换热器的除霜,避免了四通阀换向产生类似于“噗嗤噗嗤”的换向噪音,提高了用户的使用体验;而且也不需要室内换热器停机,避免了导致室内温度下降,提高了室内环境的舒适性。
进一步地,空调系统还包括第一膨胀阀和第二膨胀阀,如果用户想要快速除霜,可以将第一膨胀阀和第二膨胀阀关闭,使得从压缩机流出的冷媒全部通过单向控制阀组流向室外换热器,能够快速地将室外换热器上的霜除去;如果用户想要除霜的过程中同时运行制热模式,可以将第一膨胀阀和第二膨胀阀打开,使得从压缩机流出的一部分冷媒通过单向控制阀组流向室外换热器,以将室外换热器上的霜除去,使得从压缩机流出的另一部分冷媒通过四通阀流向室内换热器,以确保制热模式的正常运行,同时满足了用户的制热和除霜的双重需求,无论采取上述何种除霜模式,均不需要四通阀换向就可以实现室外换热器的除霜,避免了四通阀换向产生类似于“噗嗤噗嗤”的换向噪音,提高了用户的使用体验。
附图说明
图1是本实用新型的空调系统的结构示意图。
其中,1、压缩机;2、四通阀;3、室外换热器;4、室内换热器;5、节流组件;51、第一电控阀;52、毛细管;6、单向控制阀组;61、单向阀;62、第二电控阀;7、第一膨胀阀;8、第二膨胀阀;9、第一截止阀;10、第二截止阀;11、气液分离器。
具体实施方式
下面参照附图来描述本实用新型的优选实施方式。本领域技术人员应当理解的是,这些实施方式仅仅用于解释本实用新型的技术原理,并非旨在限制本实用新型的保护范围。
需要说明的是,在本实用新型的描述中,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。
此外,还需要说明的是,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”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;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。对于本领域技术人员而言,可根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
基于背景技术中提到的现有技术中的问题,本实用新型提供了一种空调系统,该空调系统在除霜的过程中,不需要四通阀换向就可以实现室外换热器的除霜,避免了四通阀换向产生类似于“噗嗤噗嗤”的换向噪音,提高了用户的使用体验;而且,也不需要室内换热器停机,避免了导致室内温度下降,提高了室内环境的舒适性。
参见图1,图1是本实用新型的空调系统的结构示意图。如图1所示,本实用新型的空调系统包括压缩机1、四通阀2、室外换热器3、室内换热器4、节流组件5和单向控制阀组6,压缩机1、四通阀2、室外换热器3和室内换热器4形成闭环的主循环回路,节流组件5连接在四通阀2和室外换热器3之间,四通阀2通过换向的方式使空调系统处于制冷模式或者制热模式;压缩机1和室外换热器3之间设置有旁通除霜回路,单向控制阀组6设置在旁通除霜回路中,单向控制阀组6设置为仅允许冷媒从压缩机1流向室外换热器3。
优选地,节流组件5包括第一电控阀51和毛细管52,第一电控阀51连接在四通阀2和室外换热器3的第一端之间,毛细管52和第一电控阀51以并联的方式连接,毛细管52用于降低从室外换热器3流向四通阀2的冷媒的压力。其中,第一电控阀51是节流电磁阀、膨胀阀等可以调节开度的电控阀,也可以是不可以调节开度的电磁阀等其他阀门;节流构件不仅可以是毛细管52,也可以是节流电磁阀或膨胀阀等其他节流构件。
本领域技术人员能够想到的是,当第一电控阀51是节流电磁阀或膨胀阀等可以调节开度的电控阀时,或者当节流构件是节流电磁阀或膨胀阀等可以调节开度的节流构件时,通过节流电磁阀或膨胀阀不仅能够实现冷媒在四通阀2和室外换热器3之间流动的目的,而且还能够实现降低从室外换热器3流向四通阀2的冷媒的压力的目的。此时,节流组件5可以只包括第一电控阀51或者节流构件,本领域技术人员可以灵活地调整和设置。
优选地,单向控制阀组6包括单向阀61和第二电控阀62,单向阀61连接在压缩机1的出口端和室外换热器3的第二端之间,单向阀61设置为仅允许冷媒从压缩机1流向室外换热器3,以防止冷媒从室外换热器3倒流至压缩机1;第二电控阀62连接在压缩机1的出口端和单向阀61的进口端之间。本领域技术人员能够想到的是,单向控制阀组6也可以只包括单向阀61,通过单向阀61就能够实现仅允许冷媒从压缩机1流向室外换热器3的目的,本领域技术人员可以灵活地调整和设置。
进一步地,第二电控阀是电磁阀、球阀等其他阀门。
优选地,空调系统还包括第一膨胀阀7和第二膨胀阀8,室内换热器4的第一端依次通过第一膨胀阀7、第二膨胀阀8与室外换热器3的第二端连接。当然,空调系统也可以只包括第一膨胀阀7或者第二膨胀阀8,本领域技术人员可以灵活地调整和设置。
进一步地,第一膨胀阀7、第二膨胀阀8可以是手动膨胀阀、热力膨胀阀、电子膨胀阀等膨胀阀。
优选地,空调系统还包括第一截止阀9和第二截止阀10,四通阀2通过第一截止阀9和室内换热器4的第二端连接,第二截止阀10连接在第一膨胀阀7和第二膨胀阀8之间。
进一步地,第一截止阀9为气管截止阀,第二截止阀10为液管截止阀。更进一步地,第一截止阀9和第二截止阀10处于常开状态。
下面以节流组件5包括第一电控阀51和毛细管52,第一电控阀51是节流电磁阀、膨胀阀等可以调节开度的电控阀,单向控制阀组6包括单向阀61和第二电控阀62为例,进一步阐述空调系统的制冷模式、制热模式以及除霜模式。
优选地,当空调系统运行制冷模式时,第一截止阀9和第二截止阀10处于打开状态,并打开第一电控阀51、第一膨胀阀7和第二膨胀阀8,关闭单向阀61和第二电控阀62,使得压缩机1、四通阀2、室外换热器3和室内换热器4循环连通,使得从压缩机1流出的冷媒通过四通阀2、第一电控阀51流入室外换热器3内(虽然也会有极少部分的冷媒流经毛细管52,但是由于毛细管52阻力较大,可以忽略对空调系统的影响),从室外换热器3内流出的冷媒通过第二膨胀阀8、第二截止阀10、第一膨胀阀7流入室内换热器4内,从室内换热器4流出的冷媒通过第一截止阀9、四通阀2返回压缩机1内,保证了制冷模式的正常运行,保证了空调系统的制冷效果。
优选地,当空调系统运行制热模式时,第一截止阀9和第二截止阀10处于打开状态,并打开第一电控阀51、第一膨胀阀7和第二膨胀阀8,关闭单向阀61和第二电控阀62,使得压缩机1、四通阀2、室外换热器3和室内换热器4循环连通,使得从压缩机1流出的冷媒通过四通阀2、第一截止阀9流入室内换热器4内,从室内换热器4流出的冷媒通过第一膨胀阀7、第二截止阀10、第二膨胀阀8流入室外换热器3内,从室外换热器3流出的冷媒通过第一电控阀51、四通阀2返回压缩机1内(虽然也会有极少部分的冷媒流经毛细管52,但是由于毛细管52阻力较大,可以忽略对空调系统的影响),保证了制热模式的正常运行,保证了空调系统的制热效果。
优选地,当空调系统只运行除霜模式时,打开单向阀61和第二电控阀62,关闭第一电控阀51、第一膨胀阀7和第二膨胀阀8,使得压缩机1、四通阀2和室外换热器3循环连通,使得从压缩机1流出的冷媒全部通过第二电控阀62、单向阀61流入室外换热器3内,利用从压缩机1流出的全部冷媒的热量能够快速地将室外换热器3上的霜除去;从室外换热器3流出的冷媒通过毛细管52、四通阀2流入返回压缩机1内。在此过程中,不需要四通阀2换向就可以实现室外换热器3的除霜,避免了四通阀2换向产生类似于“噗嗤噗嗤”的换向噪音,提高了用户的使用体验。
优选地,当空调系统同时运行制热模式和除霜模式时,第一截止阀9和第二截止阀10处于打开状态,并打开单向阀61、第一电控阀51、第二电控阀62、第一膨胀阀7和第二膨胀阀8,使得压缩机1、四通阀2、室外换热器3和室内换热器4循环连通,且压缩机1、四通阀2和室外换热器3循环连通,使得从压缩机1流出的一部分冷媒通过四通阀2、第一截止阀9流入室内换热器4内,从室内换热器4流出的冷媒通过第一膨胀阀7、第二截止阀10、第二膨胀阀8流入室外换热器3内,从室外换热器3流出的该部分冷媒通过第一电控阀51、四通阀2返回压缩机1内,保证了制热模式的正常运行,保证了空调系统的制热效果;与此同时,使得从压缩机1流出的另一部分冷媒通过第二电控阀62、单向阀61流入室外换热器3内,利用从压缩机1流出的全部冷媒的热量能够快速地将室外换热器3上的霜除去,从室外换热器3流出的该部分冷媒通过毛细管52、四通阀2流入返回压缩机1内。在此过程中,不需要四通阀2换向就可以实现室外换热器3的除霜,避免了四通阀2换向产生类似于“噗嗤噗嗤”的换向噪音,而且同时满足了用户的制热和除霜的双重需求,进一步提高了用户的使用体验。
优选地,在空调系统内循环流动的冷媒为载冷剂,例如氟利昂、饱和碳氢化合物和不饱和碳氢化合物等。
还需要进一步说明的是,室内换热器4的数量可以是一个也可以是多个,本领域技术人员可以灵活地调整和设置室内换热器4的数量。优选地,多个室内换热器4以并联的方式连接,可以同时使用,也可以单独使用。
为了防止压缩机1发生液击现象,如图1所示,空调系统还包括气液分离器11,气液分离器11设置在压缩机1上游的循环回路中,气液分离器11用于对流入压缩机1的冷媒进行气液分离。
优选地,气液分离器11的入口端通过四通阀2连接到室内换热器4或室外换热器3,气液分离器11的出口端与压缩机1的入口端连接,从室外换热器3或者室内换热器4流出的低温低压气态冷媒流经气液分离器11进行气液分离后再流向压缩机1,降低了进入压缩机1的低温低压气态冷媒中的液体含量,避免了低温低压气态冷媒夹带液体进入压缩机1,避免了压缩机1发生液击现象,进而改善了用户的使用体验。
至此,已经结合附图所示的优选实施方式描述了本实用新型的技术方案,但是,本领域技术人员容易理解的是,本实用新型的保护范围显然不局限于这些具体实施方式。在不偏离本实用新型的原理的前提下,本领域技术人员可以对相关技术特征作出等同的更改或替换,这些更改或替换之后的技术方案都将落入本实用新型的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种空调系统,其特征在于,所述空调系统包括压缩机、四通阀、室外换热器和室内换热器,所述压缩机、所述四通阀、所述室外换热器和所述室内换热器形成闭环的主循环回路,所述压缩机和所述室外换热器之间设置有旁通除霜回路;
所述空调系统还包括连接在所述四通阀和所述室外换热器之间的节流组件以及设置在所述旁通除霜回路中的单向控制阀组,所述单向控制阀组设置为仅允许冷媒从所述压缩机流向所述室外换热器。
2.根据权利要求1所述的空调系统,其特征在于,所述节流组件包括第一电控阀,所述第一电控阀连接在所述四通阀和所述室外换热器的第一端之间。
3.根据权利要求2所述的空调系统,其特征在于,所述节流组件还包括节流构件,所述节流构件和所述第一电控阀以并联的方式连接,所述节流构件用于降低从所述室外换热器流向所述四通阀的冷媒的压力。
4.根据权利要求3所述的空调系统,其特征在于,所述节流构件是毛细管、节流电磁阀和膨胀阀中的一种。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的空调系统,其特征在于,所述单向控制阀组包括单向阀,所述单向阀连接在所述压缩机的出口端和所述室外换热器的第二端之间,所述单向阀设置为仅允许冷媒从所述压缩机流向所述室外换热器。
6.根据权利要求5所述的空调系统,其特征在于,所述单向控制阀组还包括第二电控阀,所述第二电控阀连接在所述压缩机的出口端和所述单向阀的进口端之间。
7.根据权利要求1至4中任一项所述的空调系统,其特征在于,所述空调系统还包括第一膨胀阀,所述室内换热器的第一端通过所述第一膨胀阀和所述室外换热器的第二端连接。
8.根据权利要求7所述的空调系统,其特征在于,所述空调系统还包括第二膨胀阀,所述第二膨胀阀连接在所述第一膨胀阀和所述室外换热器的第二端之间。
9.根据权利要求8所述的空调系统,其特征在于,所述空调系统还包括第一截止阀和第二截止阀,所述四通阀通过所述第一截止阀和所述室内换热器的第二端连接;所述第二截止阀连接在所述第一膨胀阀和所述第二膨胀阀之间。
10.根据权利要求1所述的空调系统,其特征在于,所述空调系统还包括气液分离器,所述气液分离器的入口端和所述四通阀连接,所述气液分离器的出口端和所述压缩机的入口端连接,所述气液分离器用于对流入所述压缩机的冷媒进行气液分离。
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