WO2017069487A1 - 공기조화시스템 - Google Patents

공기조화시스템 Download PDF

Info

Publication number
WO2017069487A1
WO2017069487A1 PCT/KR2016/011690 KR2016011690W WO2017069487A1 WO 2017069487 A1 WO2017069487 A1 WO 2017069487A1 KR 2016011690 W KR2016011690 W KR 2016011690W WO 2017069487 A1 WO2017069487 A1 WO 2017069487A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
pipe
refrigerant
heat exchanger
compressor
outdoor
Prior art date
Application number
PCT/KR2016/011690
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
김태일
김문섭
강태우
박현우
채왕병
김경훈
김성구
서형준
강현욱
모진용
조일용
Original Assignee
삼성전자주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 삼성전자주식회사 filed Critical 삼성전자주식회사
Priority to CN201680061768.7A priority Critical patent/CN108139122B/zh
Priority to US15/765,657 priority patent/US10801741B2/en
Priority to EP16857745.0A priority patent/EP3339765B1/en
Publication of WO2017069487A1 publication Critical patent/WO2017069487A1/ko

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B43/00Arrangements for separating or purifying gases or liquids; Arrangements for vaporising the residuum of liquid refrigerant, e.g. by heat
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/06Separate outdoor units, e.g. outdoor unit to be linked to a separate room comprising a compressor and a heat exchanger
    • F24F1/26Refrigerant piping
    • F24F1/28Refrigerant piping for connecting several separate outdoor units
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/06Separate outdoor units, e.g. outdoor unit to be linked to a separate room comprising a compressor and a heat exchanger
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/89Arrangement or mounting of control or safety devices
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B1/00Compression machines, plants or systems with non-reversible cycle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B13/00Compression machines, plants or systems, with reversible cycle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B41/00Fluid-circulation arrangements
    • F25B41/20Disposition of valves, e.g. of on-off valves or flow control valves
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B41/00Fluid-circulation arrangements
    • F25B41/40Fluid line arrangements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B41/00Fluid-circulation arrangements
    • F25B41/40Fluid line arrangements
    • F25B41/42Arrangements for diverging or converging flows, e.g. branch lines or junctions
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B43/00Arrangements for separating or purifying gases or liquids; Arrangements for vaporising the residuum of liquid refrigerant, e.g. by heat
    • F25B43/003Filters
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B43/00Arrangements for separating or purifying gases or liquids; Arrangements for vaporising the residuum of liquid refrigerant, e.g. by heat
    • F25B43/006Accumulators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2313/00Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for
    • F25B2313/005Outdoor unit expansion valves
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2313/00Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for
    • F25B2313/006Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for two pipes connecting the outdoor side to the indoor side with multiple indoor units
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2313/00Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for
    • F25B2313/023Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for using multiple indoor units
    • F25B2313/0233Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for using multiple indoor units in parallel arrangements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2400/00General features or devices for refrigeration machines, plants or systems, combined heating and refrigeration systems or heat-pump systems, i.e. not limited to a particular subgroup of F25B
    • F25B2400/16Receivers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2700/00Sensing or detecting of parameters; Sensors therefor
    • F25B2700/21Temperatures
    • F25B2700/2113Temperatures of a suction accumulator

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioning system capable of performing both cooling and heating.
  • an air conditioning system includes one outdoor unit installed in an outdoor space and a plurality of indoor units installed in a plurality of indoor spaces, and cools the plurality of indoor spaces by distributing and supplying refrigerant to the plurality of indoor units through one outdoor unit. And can be heated.
  • the outdoor unit includes a compressor that compresses refrigerant, an outdoor heat exchanger that exchanges heat with outdoor air, an outdoor expansion valve that expands and decompresses before the refrigerant enters the outdoor heat exchanger during heating, and the refrigerant discharged from the compressor is either an indoor unit or an outdoor heat exchanger. It includes a four-way valve for guiding to any one, the plurality of indoor units each includes an indoor heat exchanger for heat exchange with the indoor fan air, and an indoor fan expansion valve to expand and decompress before the refrigerant is introduced into the indoor heat exchanger when cooling, cooling operation and heating This can be done by selectively switching the operation.
  • One aspect of the present invention provides an air conditioning system capable of supplying an optimum amount of refrigerant required for cooling operation or heating operation by filling a refrigerant in a liquid state in a reservoir at a faster time.
  • another aspect of the present invention is an air conditioning system having a structure that allows oil to be evenly distributed to two compressors in an air conditioning system including two suction pipes that independently transfer refrigerant from one accumulator to two compressors. Provide a system.
  • another aspect of the present invention provides an air conditioning system so that the configuration of the air conditioning system can be more easily installed.
  • an air conditioning system includes a compressor for compressing a refrigerant, an indoor heat exchanger for exchanging refrigerant with indoor air, an outdoor heat exchanger for exchanging refrigerant with outdoor air, and a discharge from the compressor.
  • a four-way valve for guiding the refrigerant to one of the indoor heat exchanger and the outdoor heat exchanger, a first connecting pipe connecting the outdoor heat exchanger and the indoor heat exchanger, and a second connecting pipe connecting the indoor heat exchanger and the four-way valve.
  • the reservoir for storing the one end is connected to the upper end of the reservoir to the refrigerant in the gas state
  • the load includes a gaseous refrigerant guide tube, wherein the first connecting pipe is connected to the outdoor heat exchanger, one end of which is connected to the lower end of the reservoir, and the other end of which is connected to the outdoor expansion valve.
  • a second pipe part connected to a lower part of the reservoir and connected to a position higher than the other end of the first pipe part, and the other end of the gaseous phase refrigerant guide pipe is connected to the second pipe part.
  • an air conditioning system is a compressor for compressing a refrigerant, an indoor heat exchanger for allowing the refrigerant to heat exchange with the indoor air, an outdoor heat exchanger for allowing the refrigerant to heat exchange with the outdoor air, and the refrigerant discharged from the compressor
  • a four-way valve for guiding the indoor heat exchanger to one of the outdoor heat exchanger, a first connecting pipe connecting the outdoor heat exchanger and the indoor heat exchanger, a second connecting pipe connecting the indoor heat exchanger and the four-way valve;
  • An outdoor expansion valve disposed in the first connection pipe so as to expand under reduced pressure before the refrigerant is transferred to the outdoor heat exchanger when heated, and disposed between the outdoor heat exchanger and the outdoor expansion valve to store the refrigerant;
  • the first connection pipe is connected to the outdoor heat exchanger and the other end is A first pipe portion connected to the bottom of the reservoir, one end of which is connected to the outdoor expansion valve, and the other end of which is connected to a lower portion of the reservoir
  • the air conditioning system is a plurality of compressors, one accumulator for preventing the refrigerant in the gas state flowing into the two compressors, and each of the accumulator and the plurality of compressors independently And a plurality of suction pipes connected to each other, an oil recovery pipe extending downward from the lower end of the accumulator to guide oil, and a plurality of branch oil recovery pipes respectively connected to the oil recovery pipe and the plurality of suction pipes.
  • the apparatus may further include an oil return valve disposed on the oil return pipe to adjust an amount of oil delivered through the oil return pipe.
  • the other end further includes a second oil recovery pipe connected to the first suction pipe.
  • the air conditioning system is a plurality of compressors, one accumulator for preventing the refrigerant in the gas state flowing into the two compressors, and each of the accumulator and the plurality of compressors independently
  • a plurality of suction pipes connected to each other, at least one buffer member formed of an elastically deformable material, and having a support hole in which the plurality of suction pipes are inserted and supported therein, and supporting the outer surface of the buffer member and being fixed to the accumulator.
  • a shock absorbing bracket is a plurality of compressors, one accumulator for preventing the refrigerant in the gas state flowing into the two compressors, and each of the accumulator and the plurality of compressors independently
  • a plurality of suction pipes connected to each other, at least one buffer member formed of an elastically deformable material, and having a support hole in which the plurality of suction pipes are inserted and supported therein, and supporting the outer surface of the buffer member and being fixed to the accumulator.
  • a shock absorbing bracket
  • the at least one buffer member includes a plurality of buffer members into which the plurality of suction tubes are respectively inserted.
  • the buffer member includes a cutout portion for allowing the suction pipes to be inserted into the support hole.
  • an air conditioning system includes a plurality of compressors for compressing a refrigerant, a plurality of discharge tubes for guiding the refrigerant discharged from the plurality of compressors, and a plurality of discharges respectively disposed in the plurality of discharge tubes.
  • a check valve module wherein the discharge check valve module forms a flow path and detects that a check valve housing having a check valve disposed therein and a pressure of a refrigerant connected to the valve housing and passing through the valve housing are greater than or equal to a predetermined value. High pressure switch.
  • the air conditioning system includes an outdoor heat exchanger, an indoor heat exchanger, a connection pipe connecting the outdoor heat exchanger and the indoor heat exchanger, and a check valve module connected to the connection pipe.
  • the check valve module includes a valve housing forming a flow path in which a check valve is disposed, and an expansion valve connected in parallel with the valve housing through a refrigerant pipe.
  • the check valve module further includes a filter disposed inside the valve housing to filter foreign matter.
  • the gaseous refrigerant delivered to the reservoir may be delivered to the second pipe part even in a state where the liquid refrigerant is filled in the reservoir, the reservoir may be in a liquid state.
  • the refrigerant can be filled at a high rate.
  • one accumulator and two compressors are independently connected through two suction pipes, an oil recovery pipe extending from the bottom of the accumulator to the lower side, and an oil recovery pipe and two Since it includes two branch oil return pipes connecting the two suction pipes, the oil recovered from the accumulator can be sucked into the compressor by the suction force acting on the suction pipe connected to the operating compressor, so that the distribution of oil to the compressors can be made evenly. have.
  • the air conditioning system since the high-pressure switch or expansion valve is included in the check valve module, installation is simplified.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of an air conditioning system according to the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a reservoir applied to an air conditioning system according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 3 is a schematic diagram of a reservoir applied to the air conditioning system according to another embodiment of the present invention.
  • Figure 4 is a perspective view showing the arrangement of the suction pipes, the oil separator and the oil return pipes applied to the air conditioning system according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 5 is a perspective view showing the installation structure of the suction pipes applied to the air conditioning system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is an exploded perspective view of a buffer member and a buffer bracket for supporting suction tubes applied to an air conditioning system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is an exploded perspective view of a buffer member and a buffer bracket for supporting suction tubes applied to an air conditioning system according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a perspective view of a buffer member and a buffer bracket for supporting suction tubes applied to an air conditioning system according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a perspective view of a discharge check valve module in an air conditioning system according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a perspective view of an outdoor check valve module in an air conditioning system according to an embodiment of the present invention.
  • an air conditioning system according to an exemplary embodiment of the present invention is provided with an outdoor unit 100 installed in an outdoor space and an independent indoor space, respectively, through an outdoor unit 100 and a refrigerant pipe to be described later. It includes a plurality of indoor unit 200 is connected.
  • the outdoor unit 100 includes compressors 101A and 101B for compressing a refrigerant, an outdoor heat exchanger 102 for exchanging heat with outdoor air, and a refrigerant discharged from the compressors 101A and 101B for an outdoor heat exchanger 102.
  • Four-way valve 103 to selectively transfer to any one of the indoor heat exchanger 20 to be described later, and outdoor to allow the refrigerant guided to the outdoor heat exchanger 102 to expand under reduced pressure before being delivered to the outdoor heat exchanger (102)
  • An expansion valve 104 an accumulator 105 that prevents gaseous refrigerant from entering the compressors 101A and 101B, an outdoor blower fan 106 that allows outdoor air to pass through the outdoor heat exchanger 102, and And a reservoir 107 for storing the refrigerant.
  • the plurality of indoor units 200 may include an indoor heat exchanger 201 that exchanges heat with indoor air, and an indoor expansion valve that allows the refrigerant guided to the indoor heat exchanger 201 to expand under reduced pressure before being delivered to the indoor heat exchanger 201. 202 and an indoor blowing fan 203 for allowing indoor air to pass through the indoor heat exchanger 201.
  • Compressors 101A and 101B comprise a scroll compressor and include a first compressor 101A and a second compressor 101B connected in parallel with each other. Therefore, only one of the two compressors 101A and 101B is driven, or both compressors 101A and 101B are driven to flexibly cope with the cooling load or the heating load required in the air conditioning system.
  • the outdoor expansion valve 104 and the indoor expansion valve 202 are each formed of an electronic expansion valve that can be adjusted in opening degree so as to selectively expand and expand the refrigerant passing through the outdoor expansion valve 104 and the indoor expansion valve 202.
  • the reservoir 107 is to correspond to the difference between the amount of refrigerant required for cooling and the amount of refrigerant required for heating.
  • the reservoir 107 is a refrigerant pipe between the outdoor expansion valve 202 and the outdoor heat exchanger 102 (first connecting pipe R5 to be described later). ) To store the refrigerant in the liquid state when cooling.
  • One accumulator 105 is provided, and is connected to the two compressors 101A and 101B through two suction pipes R4A and R4B, which will be described later, so that refrigerants are connected to each other from the accumulator 105 to the two compressors 101A and 101B. Delivered independently.
  • the refrigerant pipes included in the air conditioning system include a first discharge pipe R1A and a second discharge pipe R1B for guiding the refrigerant discharged from the first compressor 101A and the second compressor 101B, respectively, It is connected to the two discharge pipes (R1A, R1B) and the other end is connected to the four-way valve 103, the confluence pipe (R2) for guiding the refrigerant to the four-way valve 103, one end is connected to the four-way valve 103 and the other end Is connected to the accumulator 105 and independently connects the recovery pipe R3 for guiding the refrigerant to the accumulator 105 and the accumulator 105 and the first compressor 101A and the second compressor 101B, respectively.
  • the first discharge tube R1A and R1B are connected to one of the two discharge tubes R1A and R1B.
  • the first discharge check valve 108A and the second discharge check valve 108B for preventing the discharged refrigerant from flowing back to the other compressors 101A and 101B through the other discharge pipes R1A and R1B. are arranged respectively.
  • high pressure switches 109A and 109B are respectively disposed in the two discharge pipes R1A and R1B to detect that the pressure of the refrigerant passing through the discharge pipes R1A and R1B is higher than or equal to a certain level. Therefore, when the high pressure switches 109A and 109B detect that the refrigerant pressure is higher than or equal to a certain level, the pressure of the refrigerant is higher than or equal to a control unit (not shown) controlling the air conditioning system. The operation of the compressors 101A and 101B corresponding to 109B can be stopped to prevent overheating of the compressors 101A and 101B.
  • the outdoor expansion valve 104 and the indoor expansion valve 202 described above are disposed in the first connection pipe R5, respectively, and the reservoir 107 is disposed in the first connection pipe R5, and the outdoor expansion valve ( Disposed between 104 and outdoor heat exchanger 102.
  • a bypass pipe B is connected to the first connection pipe R5 to allow the refrigerant to bypass the outdoor expansion valve 104 and pass through the first connection pipe R5 during the cooling operation.
  • bypass pipe (B) is connected to the first connecting pipe (R5), both ends thereof are connected to both sides of the outdoor expansion valve 104, the bypass pipe (B) is a bypass pipe (B) only when the refrigerant is cooled
  • the outdoor check valve 110 to be passed through is arranged.
  • the first connection pipe R5 includes a first pipe part R5-1 having one end connected to the outdoor heat exchanger 102 and the other end connected to the bottom of the reservoir 107. One end is connected to the outdoor expansion valve 104 and the other end is connected to the lower portion of the reservoir 107 and includes a second pipe portion (R5-2) connected to a position higher than the other end of the first pipe portion (R5-1). .
  • the reservoir 107 has a gaseous refrigerant guide tube so that the gaseous refrigerant in the gaseous state remaining in the reservoir 107 can be transferred from the upper portion of the reservoir 107 to the second pipe portion R5-2 as it is. (R5-3) is connected.
  • One end of the gas phase refrigerant guide pipe R5-3 is connected to the upper end of the reservoir 107 and the other end thereof is connected to the second pipe part R5-2.
  • the liquid refrigerant delivered through the first pipe portion R5-1 while the gaseous refrigerant remains in the reservoir 107 at the initial stage of the cooling operation of the air conditioning system is lower than the inner side of the reflower 107.
  • the gaseous refrigerant is delivered to the second pipe portion R5-2 as it is through the gaseous refrigerant guide pipe R5-3. Therefore, the reservoir 107 can be filled with a liquid refrigerant in a short time.
  • the air conditioning system performs the heating operation
  • the refrigerant in the gas state expanded under reduced pressure by the outdoor expansion valve 104 is transferred to the reservoir 107. Therefore, the reservoir 107 is emptied therein and merely serves as a flow path through which the refrigerant in a gaseous state passes.
  • the gaseous refrigerant is delivered to the second pipe part R5-2 through the gaseous refrigerant guide pipe R5-3, but is not limited thereto.
  • the reservoir 107 So that the third pipe portion R5-4 connected to the second pipe portion R5-2 is disposed inside the top pipe, and the upper end of the third pipe portion R5-4 is disposed in the inner upper space of the reservoir 107. It is also possible.
  • the refrigerant in the gaseous state remains in the third pipe part R5-4 while the liquid refrigerant is filled in the reservoir 107. Since the liquid is introduced into the third pipe portion R5-4 through the upper end and transferred to the second pipe portion R5-2, the refrigerant in the liquid state can be filled at a high speed.
  • a main oil return pipe O1 for guiding oil separated from the accumulator 105 is connected to the lower end of the accumulator 105.
  • the main oil return pipe O1 extends downward from the bottom of the accumulator 105 so that oil can move downward by its own weight, and the main oil return pipe O1 is connected to two suction pipes R4A and R4B, respectively.
  • the oil return valve 111 for adjusting the amount of oil supplied through the main oil return pipe O1 is disposed in the main oil return pipe O1.
  • an air conditioning system includes a first oil separator 116A disposed in the first discharge pipe R1A to separate oil from the refrigerant discharged from the first compressor 101A, and a second discharge.
  • a second oil separator 116B disposed in the pipe R1B to separate oil from the refrigerant discharged from the second compressor 101B, one end of which is connected to the first oil separator 116A, and the other end of the second suction pipe R4B.
  • the first oil return pipe (O4) connected to the) and one end is connected to the second oil separator (116B) and the other end includes a second oil return pipe (O5) connected to the first suction pipe (R4A).
  • the oil recovered from the first oil separator 116A is transferred to the second suction pipe R4B through the first oil recovery pipe O4.
  • the oil recovered and recovered in the second oil separator 116B is transferred to the first suction pipe R4A through the first oil recovery pipe O4.
  • the oil recovered by the accumulator 105 moves downward along the main oil return pipe O1 by its own weight.
  • the oil delivered from the accumulator 105 through the main oil return pipe O1 is dispersed and delivered to the two compressors 101A and 101B through the two branch oil return pipes O2 and O3 and the two suction pipes R4A and R4B. do.
  • the oil recovered from the first oil separator 116A is delivered to the second suction pipe R4B through the first oil recovery pipe O4.
  • the suction force acts on the first suction pipe R4A, but the suction force does not act on the second suction pipe R4B. Therefore, the oil delivered to the second suction pipe R4B passes through the second branch oil recovery pipe O3 and the first branch oil recovery pipe O2 in turn c by the suction force acting on the first suction pipe R4A. It is delivered to the suction pipe R4A and supplied again to the first compressor 101A.
  • the oil of the main oil recovery pipe O1 recovered by the accumulator 105 is formed through the first branch oil recovery pipe O2 and the first suction pipe R4A by suction force acting on the first suction pipe R4A. 1 is distributed to the compressor 101A.
  • oil may be evenly distributed and supplied to the first compressor 101A and the second compressor 101B.
  • oil can be supplied only to the operating compressors 101A and 101B.
  • the two suction pipes R4A and R4B have a buffer bracket 113 for installing a buffer member 112 and a buffer member 112 on the accumulator 105 in a part of the middle thereof. It is installed in the accumulator 105 through. This is to prevent the vibration generated in the compressors 101A and 101B from being transmitted to the other components through the suction pipes R4A and R4B.
  • the shock absorbing member 112 is formed in an approximately square shape, one surface of which is formed in an arc shape so as to correspond to the outer surface of the accumulator 105, and two support holes 112a in which two suction pipes R4A and R4B are inserted and supported, respectively. And two cutouts 112b that are cut so as to be connected to the two support holes 112a so that the suction pipes R4A and R4B can be inserted into the two support holes 112a, respectively.
  • the shock absorbing bracket 113 is formed in an approximately C-shape to support the outer surface of the shock absorbing member 112 and the two extending from the upper and lower ends of the support 113a and fixed to the outer circumferential surface of the accumulator 105. And a fixing part 113b.
  • the shock absorbing member 112 is composed of one, but is not limited thereto. As shown in FIGS. 7 and 8, two shock absorbing members 114 are provided and installed in two suction pipes R4A and R4B, respectively. It is also possible to.
  • the two buffer members 114 have a support hole 114a through which the suction pipes R4A and R4B are inserted and supported, and an incision for allowing the suction pipes R4A and R4B to be inserted into the support hole 114a. 114b, respectively.
  • the shock absorbing bracket 115 is formed in a shape corresponding to the two shock absorbing members 114 and the outer surface to support the outer surfaces of the two shock absorbing members 114 and the two support parts 115a and the two support parts 115a are connected. It includes two fixing portions 115b extending from the top and bottom of the portion and fixed to the outer surface of the accumulator 105.
  • the above structure is compatible with not only an air conditioning system including two compressors 101A and 101B, but also an air conditioning system including only one compressor 101A and 101B so that one suction pipe R4A and R4B is one It may be used to be fixed to the accumulator 105 via the buffer member 114 and the buffer bracket 115.
  • the discharge check valves 108A and 108B and the high pressure switches 109A and 109B are respectively provided in the first discharge pipe R1A and the second discharge pipe R1B, but are not limited thereto.
  • the discharge check valve module 300 may be installed in the first discharge pipe R1A and the second discharge pipe R1B, respectively.
  • the discharge check valve module 300 includes a valve housing 108a forming a flow path in which the check valve is disposed, and a high pressure connected to the valve housing 108a to sense that a pressure of the refrigerant passing through the valve housing 108a is greater than or equal to a predetermined value. It is also possible to include switches 109A and 109B.
  • the process of installing the high pressure switches 109A and 109B can be omitted in the process of constructing the air conditioning system, thereby simplifying installation.
  • the outdoor expansion valve 104, the bypass pipe B, and the outdoor check valve 110 are disposed in the first connection pipe R5, but are not limited thereto.
  • the outdoor check valve module 400 may be disposed in the first connection pipe R5.
  • the outdoor check valve module 400 includes a valve housing 110a forming a flow path in which the check valve is disposed, and an outdoor expansion valve 104 connected in parallel to the valve housing 110a through a refrigerant pipe.
  • the valve housing 110a may include a filter 117 that filters foreign matter contained in the refrigerant.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Other Air-Conditioning Systems (AREA)
  • Compression-Type Refrigeration Machines With Reversible Cycles (AREA)

Abstract

본 발명의 일 측면에 따른 공기조화시스템은 냉방 운전이 시작됨에 따라 리저버에 액체 상태의 냉매가 채워지고 있는 상태에서도 리저버에 잔류하는 기체 상태의 냉매는 리저버로부터 배출될 수 있으므로, 리저버에 액체 상태의 냉매가 보다 빠른 속도로 채워질 수 있다.

Description

공기조화시스템
본 발명은 냉방과 난방을 모두 수행할 수 있는 공기조화시스템에 관한 것이다.
일반적으로 공기조화시스템은 실외 공간에 설치되는 하나의 실외기와, 복수의 실내 공간에 설치되는 복수의 실내기를 포함한 것으로, 하나의 실외기를 통해 복수의 실내기에 냉매를 분산 공급함으로써 복수의 실내 공간을 냉방 및 난방할 수 있도록 되어 있다.
실외기는 냉매를 압축하는 압축기와, 실외 공기와 열교환하는 실외 열교환기와, 난방 시 냉매가 실외 열교환기로 유입되기 이전에 감압 팽창되도록 하는 실외 팽창밸브와, 압축기에서 토출된 냉매를 실내기나 실외 열교환기 중 어느 하나로 안내하는 사방밸브를 포함하며, 복수의 실내기는 실내 공기와 열교환하는 실내 열교환기와, 냉방 시 냉매가 실내 열교환기로 유입되기 이전에 감압 팽창되도록 하는 실내 팽창밸브를 각각 포함하여, 냉방운전 및 난방운전을 선택적으로 전환하여 수행할 수 있다.
본 발명의 일 측면은 리저버에 보다 빠른 시간 내에 액체 상태의 냉매를 채워 냉방 운전 또는 난방 운전 시 필요한 최적의 냉매량을 제공할 수 있는 공기조화시스템을 제공한다.
또한, 본 발명의 다른 일 측면은 하나의 어큐뮬레이터에서 두 개의 압축기로 냉매를 서로 독립적으로 전달하는 두 개의 흡입관을 포함한 공기조화시스템에서 오일이 두 압축기에 고르게 분산 전달되도록 할 수 있는 구조를 갖는 공기조화시스템을 제공한다.
또한, 본 발명의 또 다른 일 측면은 공기조화시스템의 구성이 보다 용이하게 설치될 수 있도록 한 공기조화시스템을 제공한다.
상술한 바와 같이 본 발명의 일 측면에 따른 공기조화시스템은 냉매를 압축하는 압축기와, 냉매가 실내 공기와 열교환하도록 하는 실내 열교환기와, 냉매가 실외 공기와 열교환하도록 하는 실외 열교환기와, 상기 압축기에서 토출된 냉매를 상기 실내 열교환기와 상기 실외 열교환기 중 어느 하나로 안내하는 사방밸브와, 상기 실외 열교환기와 상기 실내 열교환기를 연결하는 제 1 연결관과, 상기 실내 열교환기와 상기 사방밸브를 연결하는 제 2 연결관과, 상기 제 1 연결관에 배치되어 난방 시 냉매가 실외 열교환기로 전달되기 전에 감압 팽창되도록 하는 실외 팽창밸브와, 상기 제 1 연결관에 배치되되 상기 실외 열교환기와 상기 실외 팽창밸브 사이에 배치되어 냉매를 저장하는 리저버와, 일단이 상기 리저버의 상단에 연결되어 기체 상태의 냉매를 안내하는 기상 냉매 안내관을 포함하며, 상기 제 1 연결관은 일단은 상기 실외 열교환기에 연결되고 타단은 상기 리저버의 하단에 연결되는 제 1 관부와, 일단은 상기 실외 팽창밸브에 연결되고 타단은 상기 리저버의 하부에 연결되되 상기 제 1 관부의 타단 보다 높은 위치에 연결되는 제 2 관부를 포함하며, 상기 기상 냉매 안내관의 타단은 상기 제 2 관부에 연결된다.
또한, 본 발명의 일 측면에 따른 공기조화시스템은 냉매를 압축하는 압축기와, 냉매가 실내 공기와 열교환하도록 하는 실내 열교환기와, 냉매가 실외 공기와 열교환하도록 하는 실외 열교환기와, 상기 압축기에서 토출된 냉매를 상기 실내 열교환기와 상기 실외 열교환기 중 어느 하나로 안내하는 사방밸브와, 상기 실외 열교환기와 상기 실내 열교환기를 연결하는 제 1 연결관과, 상기 실내 열교환기와 상기 사방밸브를 연결하는 제 2 연결관과, 상기 제 1 연결관에 배치되어 난방 시 냉매가 실외 열교환기로 전달되기 전에 감압 팽창되도록 하는 실외 팽창밸브와, 상기 제 1 연결관에 배치되되 상기 실외 열교환기와 상기 실외 팽창밸브 사이에 배치되어 냉매를 저장하는 리저버와, 상기 제 1 연결관은 일단은 상기 실외 열교환기에 연결되고 타단은 상기 리저버의 하단에 연결되는 제 1 관부와, 일단은 상기 실외 팽창밸브에 연결되고 타단은 상기 리저버의 하부에 연결되되 상기 제 1 관부의 타단 보다 높은 위치에 연결되는 제 2 관부와, 상기 리저버 내부에 배치되며 상기 제 2 관부의 타단으로부터 상측으로 연장되어 상단이 상기 리저버의 내측 상부에 위치하는 제 3 관부를 포함한다.
또한, 본 발명의 일 측면에 따른 공기조화시스템은 복수의 압축기들과, 기체 상태의 냉매가 상기 두 개의 압축기들로 유입되는 것을 방지하는 하나의 어큐뮬레이터와, 상기 어큐뮬레이터와 상기 복수의 압축기들을 각각 독립적으로 연결하는 복수의 흡입관들과, 상기 어큐뮬레이터의 하단으로부터 하측으로 연장되어 오일을 안내하는 오일 회수관과, 상기 오일 회수관과 상기 복수의 흡입관들과 각각 연결된 복수의 분기 오일 회수관들을 포함한다.
또한, 상기 오일 회수관에 배치되어 상기 오일 회수관을 통해 전달되는 오일량을 조절하는 오일 회수 밸브를 더 포함한다.
또한, 상기 제 1 압축기에서 토출된 냉매를 안내하는 제 1 토출관과, 상기 제 2 압축기에서 토출된 냉매를 안내하는 제 2 토출관과, 상기 제 1 토출관에 배치된 제 1 오일 분리기와, 상기 제 2 토출관에 배치된 제 2 오일 분리기와, 일단은 상기 제 1 오일 분리기에 연결되고 타단은 상기 제 2 흡입관에 연결되는 제 1 오일 회수관과, 일단은 상기 제 2 오일 분리기에 연결되고 타단은 상기 제 1 흡입관에 연결되는 제 2 오일 회수관을 더 포함한다.
또한, 본 발명의 일 측면에 따른 공기조화시스템은 복수의 압축기들과, 기체 상태의 냉매가 상기 두 개의 압축기들로 유입되는 것을 방지하는 하나의 어큐뮬레이터와, 상기 어큐뮬레이터와 상기 복수의 압축기들을 각각 독립적으로 연결하는 복수의 흡입관들과, 탄성변형 가능한 재질로 형성되며 내측에 상기 복수의 흡입관들이 삽입되어 지지되는 지지홀 마련된 적어도 하나의 완충부재와, 상기 완충부재의 외면을 지지하며 상기 어큐뮬레이터에 고정되는 완충 브래킷을 포함한다.
또한, 상기 적어도 하나의 완충부재는 상기 복수의 흡입관들이 각각 삽입되는 복수의 완충부재를 포함한다.
또한, 상기 완충부재는 상기 흡입관들이 상기 지지홀로 삽입될 수 있도록 하는 절개부를 포함한다.
또한 본 발명의 일 측면에 따른 공기조화시스템은 냉매를 압축하는 복수의 압축기와, 상기 복수의 압축기에서 토출된 냉매를 안내하는 복수의 토출관과, 상기 복수의 토출관에 각각 배치되는 복수의 토출 체크밸브 모듈을 포함하며, 상기 토출 체크밸브 모듈은 유로를 형성하며 내부에 체크밸브가 배치되는 체크밸브 하우징과, 상기 밸브 하우징에 연결되어 상기 밸브 하우징을 통과하는 냉매의 압력이 일정 이상인 것을 감지하는 고압 스위치를 포함한다.
또한, 본 발명의 일 측면에 따른 공기조화시스템은 실외 열교환기와, 실내 열교환기와, 상기 실외 열교환기와 상기 실내 연교환기를 연결하는 연결관과, 상기 연결관에 연결되는 체크밸브 모듈을 포함하며, 상기 체크밸브 모듈은 내부에 체크밸브가 배치되는 유로를 형성하는 밸브 하우징과, 냉매관을 통해 상기 밸브 하우징과 병렬로 연결되는 팽창밸브를 포함한다.
또한, 상기 체크밸브 모듈은 상기 밸브 하우징 내부에 배치되어 이물질을 거르는 필터를 더 포함한다.
상술한 바와 같이 본 발명의 일 측면에 따른 공기조화시스템은 리저버에 액체 상태의 냉매가 채워지고 있는 상태에서도 리저버에 전달된 기체 상태의 냉매는 제 2 관부로 전달될 수 있으므로, 리저버에 액체 상태의 냉매가 빠른 속도로 채워질 수 있다.
또한, 본 발명의 일 측면에 따른 공기조화시스템은 하나의 어큐뮬레이터와 두 개의 압축기가 두 개의 흡입관을 통해 독립적으로 연결되어 있으며, 어큐뮬레이터의 하단으로부터 하측으로 연장된 오일회수관과, 오일회수관과 두 개의 흡입관을 연결하는 두 개의 분기 오일회수관을 포함하므로, 어큐뮬레이터에서 회수된 오일이 동작하는 압축기에 연결된 흡입관에 작용하는 흡입력에 의해 압축기로 흡입될 수 있어, 압축기들로 오일의 분배가 고르게 이루어질 수 있다.
또한, 본 발명의 일 측면에 따른 공기조화시스템은 체크밸브 모듈에 고압 스위치 또는 팽창밸브가 포함되어 있으므로, 설치가 간편해진다.
도 1은 본 발명에 따른 공기조화시스템의 개략도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 공기조화시스템에 적용된 리저버의 개략도이다.
도 3은 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 공기조화시스템에 적용된 리저버의 개략도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 공기조화시스템에 적용된 흡입관들, 오일 분리기 및 오일회수관들의 배치를 보인 사시도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 공기조화시스템에 적용된 흡입관들의 설치 구조를 보인 사시도이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 공기조화시스템에 적용된 흡입관들의 지지를 위한 완충 부재 및 완충 브래킷의 분해 사시도이다.
도 7은 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 공기조화시스템에 적용된 흡입관들의 지지를 위한 완충 부재 및 완충 브래킷의 분해 사시도이다.
도 8은 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 공기조화시스템에 적용된 흡입관들의 지지를 위한 완충 부재 및 완충 브래킷의 사시도이다.
도 9는 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 공기조화시스템에 있어서, 토출 체크밸브 모듈의 사시도이다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 공기조화시스템에 있어서, 실외 체크밸브 모듈의 사시도이다.
이하에서는 본 발명에 따른 일 실시예에 따른 공기조화시스템을 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 공기조화시스템은 도 1에 도시한 바와 같이 실외 공간에 설치되는 실외기(100)와, 독립적인 실내 공간에 각각 설치되며 실외기(100)와 후술할 냉매관들을 통해 각각 연결되는 복수의 실내기(200)들을 포함한다.
실외기(100)는 냉매를 압축하는 압축기(101A, 101B)들과, 실외 공기와 열교환하는 실외 열교환기(102)와, 압축기(101A, 101B)들에서 토출된 냉매를 실외 열교환기(102)와 후술할 실내 열교환기(201) 중 어느 하나로 선택적으로 전달하는 사방밸브(103)와, 난방 시 실외 열교환기(102)로 안내되는 냉매가 실외 열교환기(102)에 전달되기 전에 감압 팽창되도록 하는 실외 팽창밸브(104)와, 기체 상태의 냉매가 압축기(101A, 101B)로 유입되는 것을 방지하는 어큐뮬레이터(105)와, 실외 공기가 실외 열교환기(102)를 통과하도록 하는 실외 송풍팬(106)과, 냉매를 저장하기 위한 리저버(107)를 포함한다.
복수의 실내기(200)는 실내 공기와 열교환하는 실내 열교환기(201)와, 냉방 시 실내 열교환기(201)로 안내되는 냉매가 실내 열교환기(201)로 전달되기 전에 감압 팽창되도록 하는 실내 팽창밸브(202)와, 실내 공기가 실내 열교환기(201)를 통과하도록 하는 실내 송풍팬(203)을 각각 포함한다.
압축기(101A, 101B)는 스크롤 압축기로 이루어지며, 서로 병렬로 연결된 제 1 압축기(101A) 및 제 2 압축기(101B)를 포함한다. 따라서 두 압축기(101A, 101B) 중 어느 하나만 구동되도록 하거나, 두 압축기(101A, 101B)가 모두 구동되도록 함으로써, 공기조화시스템에서 요구되는 냉방부하 또는 난방부하에 탄력적으로 대응할 수 있다.
실외 팽창밸브(104) 및 실내 팽창밸브(202)는 실외 팽창밸브(104) 및 실내 팽창밸브(202)를 통과하는 냉매를 선택적으로 감압 팽창시킬 수 있도록 개도 조절이 가능한 전자팽창밸브로 각각 이루어진다.
리저버(107)는 냉방 시 필요한 냉매량과 난방 시 필요한 냉매량의 차이에 대응하도록 하기 위한 것으로, 실외 팽창밸브(202)와 실외 열교환기(102) 사이의 냉매관(후술할 제1 연결관(R5))에 배치되어 냉방 시 액체 상태의 냉매를 저장한다.
어큐뮬레이터(105)는 하나가 구비되되, 후술할 두 개의 흡입관(R4A, R4B)을 통해 두 압축기(101A, 101B)에 각각 연결되어, 냉매가 어큐뮬레이터(105)로부터 두 압축기(101A, 101B)로 서로 독립적으로 전달된다.
또한 상기의 구성요소들은 복수의 냉매관들을 통해 서로 연결되어 냉매가 순환할 수 있도록 되어 있다. 공기조화시스템에 포함되는 냉매관들에는 제 1 압축기(101A) 및 제 2 압축기(101B)에서 토출된 냉매를 각각 안내하는 제1 토출관(R1A) 및 제 2 토출관(R1B)과, 일단은 두 토출관(R1A, R1B)들과 연결되며 타단은 사방밸브(103)에 연결되어 냉매를 사방밸브(103)로 안내하는 합류관(R2)과, 일단은 사방밸브(103)와 연결되고 타단은 어큐뮬레이터(105)에 연결되어 냉매를 어큐뮬레이터(105)로 안내하는 회수관(R3)과, 어큐뮬레이터(105)와 제 1 압축기(101A) 및 제 2 압축기(101B)를 각각 독립적으로 연결하여 냉매가 제 1압축기(101A) 및 제 2 압축기(101B)로 독립적으로 흡입되도록 하는 제 1 흡입관(R4A) 및 제 2 흡입관(R4B)과, 실외 열교환기(102)와 실내 열교환기(201)를 연결하여 냉매를 실외 열교환기(102)와 실내 열교환기(201) 중 어느 하나에서 다른 하나로 안내하는 제 1 연결관(R5)과, 사방밸브(103)와 실내 열교환기(201)를 연결하는 제 2 연결관(R6)을 포함한다.
제 1 토출관(R1A) 및 제 2 토출관(R1B)에는 두 압축기(101A, 101B) 중 하나의 압축기(101A, 101B)만 구동될 경우, 두 토출관(R1A, R1B) 중 어느 하나를 통해 토출된 냉매가 다른 하나의 토출관(R1A, R1B)을 통해 다른 하나의 압축기(101A, 101B)로 역류하는 것을 방지하기 위한 제 1토출 체크밸브(108A)와, 제 2 토출 체크밸브(108B)가 각각 배치된다.
또한 두 토출관(R1A, R1B)에는 토출관(R1A, R1B)을 통과하는 냉매의 압력이 일정 이상인 것을 감지하는 고압 스위치(109A, 109B)가 각각 배치된다. 따라서, 고압 스위치(109A, 109B)에 의해 냉매의 압력이 일정 이상인 것이 감지되면, 공기조화시스템을 제어하는 제어부(미도시)에 냉매의 압력이 일정 이상인 것이 전달되고, 제어부는 고압 스위치(109A, 109B)와 대응하는 압축기(101A, 101B)의 동작을 정지시켜, 압축기(101A, 101B)의 과열을 예방할 수 있다.
제 1 연결관(R5)에는 상술한 실외 팽창밸브(104)와 실내 팽창밸브(202)가 각각 배치되며, 상술한 리저버(107)는 제 1 연결관(R5)에 배치되되, 실외 팽창밸브(104)와 실외 열교환기(102) 사이에 배치된다. 또한 제 1 연결관(R5)에는 냉방 운전 시, 냉매가 실외 팽창밸브(104)를 우회하여 제 1 연결관(R5)을 통과하도록 하는 바이패스관(B) 이 연결된다.
바이패스관(B)은 제 1 연결관(R5)에 연결되되, 그 양단이 실외 팽창밸브(104)의 양측에 연결되며, 바이패스관(B)에는 냉매가 냉방 시에만 바이패스관(B)을 통과할 수 있도록 하는 실외 체크밸브(110)가 배치된다.
도 2에 도시한 바와 같이 제 1 연결관(R5)은 그 일단이 실외 열교환기(102)에 연결되고 그 타단이 리저버(107)의 하단에 연결되는 제 1 관부(R5-1)와, 그 일단이 실외 팽창밸브(104)에 연결되고 그 타단이 리저버(107)의 하부에 연결되되 제 1 관부(R5-1)의 타단 보다 높은 위치에 연결되는 제 2 관부(R5-2)를 포함한다.
또한, 냉방 운전 시 리저버(107)에는 리저버(107)에 잔류하는 기체 상태의 기체 상태의 냉매가 리저버(107)의 상부에서 제 2 관부(R5-2)로 그대로 전달될 수 있도록 기상 냉매 안내관(R5-3)이 연결된다. 기상 냉매 안내관(R5-3)은 그 일단이 리저버(107)의 상단에 연결되고 그 타단이 제 2 관부(R5-2)에 연결된다.
따라서, 공기조화시스템의 냉방 운전 초기에 기체 상태의 냉매가 리저버(107)에 잔류하고 있는 상태에서 제 1 관부(R5-1)를 통해 전달된 액체 상태의 냉매가 리버저(107)의 내측 하부부터 점진적으로 채워지면, 기체 상태의 냉매는 기상 냉매 안내관(R5-3)을 통해 그대로 제 2 관부(R5-2)로 전달,된다. 그러므로 리저버(107)에는 액체 상태의 냉매가 빠른 시간 내에 채워질 수 있다.
또한, 공기조화시스템이 난방 운전을 수행할 경우에는 실외 팽창밸브(104)에 의해 감압 팽창된 기체 상태의 냉매가 리저버(107)에 전달된다. 따라서, 리저버(107)는 그 내부는 비워져 단순히 기체 상태의 냉매가 통과하는 유로의 역할만을 수행한다.
본 실시예에서는 기상 냉매 안내관(R5-3)을 통해 기체 상태의 냉매가 제 2 관부(R5-2)로 전달되도록 되어 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 도 3에 도시한 바와 같이 리저버(107)의 내부에 제 2 관부(R5-2)와 연결되는 제 3 관부(R5-4)가 배치되도록 하고, 제 3 관부(R5-4)의 상단이 리저버(107)의 내부 상측 공간에 배치되도록 하는 것도 가능하다.
이와 같이 리저버(107)의 내부에 제 3 관부(R5-4)를 배치하면, 액체 상태의 냉매가 리저버(107) 내부에 채워지는 동안에도 기체 상태의 냉매는 제 3 관부(R5-4)의 상단을 통해 제 3 관부(R5-4) 내로 유입되었다가 제 2 관부(R5-2)로 전달되므로, 리저버(107) 내부에는 액체 상태의 냉매가 빠른 속도로 채워질 수 있다.
도 4에 도시한 바와 같이 어큐뮬레이터(105)의 하단에는 어큐뮬레이터(105)에서 분리된 오일을 안내하는 메인 오일 회수관(O1)이 연결된다. 메인 오일 회수관(O1)은 오일이 자중에 의해 하측으로 이동할 수 있도록 어큐뮬레이터(105)의 하단으로부터 하측으로 연장되며, 메인 오일 회수관(O1)은 두 개의 흡입관(R4A, R4B)과 각각 연결된 두 개의 분기 오일 회수관(O2, O3)들에 연결된다. 또한 메인 오일 회수관(O1)에는 메인 오일 회수관(O1)을 통해 공급되는 오일량을 조절하는 오일 회수 밸브(111)가 배치된다.
또한, 본 발명의 일 측면에 따른 공기조화시스템은 제 1 토출관(R1A)에 배치되어 제 1 압축기(101A)에서 토출된 냉매로부터 오일을 분리하는 제 1 오일 분리기(116A)와, 제 2 토출관(R1B)에 배치되어 제 2 압축기(101B)에서 토출된 냉매로부터 오일을 분리하는 제 2 오일 분리기(116B)와, 일단은 제 1 오일 분리기(116A)에 연결되고 타단은 제 2 흡입관(R4B)에 연결된 제 1 오일 회수관(O4)과, 일단은 제 2 오일 분리기(116B)에 연결되고 타단은 제 1 흡입관(R4A)에 연결된 제 2 오일 회수관(O5)을 포함한다.
따라서, 제 1 압축기(101A) 및 제 2 압축기(101B)가 모두 동작할 경우에는 제 1 오일 분리기(116A)에서 회수된 오일은 제 1 오일 회수관(O4)을 통해 제 2 흡입관(R4B)으로 전달되고, 제 2 오일 분리기(116B)에서 회수된 오일은 제 1 오일 회수관(O4)을 통해 제 1 흡입관(R4A)으로 전달된다. 또한 어큐뮬레이터(105)에서 회수된 오일은 자중에 의해 메인 오일 회수관(O1)을 따라 하측으로 이동한다.
제 1 압축기(101A)와 제 2 압축기(101B)가 모두 동작하고 있는 상태에서는 제 1 흡입관(R4A) 및 제 2 흡입관(R4B)에서 모두 흡입력이 작용하므로, 제 1 오일 분리기(116A)에서 전달된 오일은 제 2 흡입관(R4B)에 작용하는 흡입력에 의해 제 2 압축기(101B)로 흡입되고, 제 2 오일 분리기(116B)에서 전달된 오일은 제 1 흡입관(R4A)에 작용하는 흡입력에 의해 제 1 압축기(101A)로 흡입된다. 또한 메인 오일 회수관(O1)을 통해 어큐뮬레이터(105)에서 전달된 오일은 두 분기 오일 회수관(O2, O3) 및 두 흡입관(R4A, R4B)을 통해 두 압축기(101A, 101B)에 분산되어 전달된다.
다음으로 제1 압축기(101A)와 제 2 압축기(101B) 중 어느 하나만 동작할 경우를 설명한다.
이하에서는 제 1 압축기(101A)는 동작하되, 제 2 압축기(101B)는 동작하지 않을 경우를 예로써 설명한다.
제 1 압축기(101A)만 동작하고 있는 상태에서는 제 1 토출관(R1A)을 통해서만 냉매가 토출되므로, 제 1 토출관(R1A)에 배치된 제 1 오일 분리기(116A)를 통해서만 오일이 회수된다.
제 1 오일 분리기(116A)에서 회수된 오일은 제 1 오일 회수관(O4)을 통해 제 2 흡입관(R4B)으로 전달된다.
상술한 바와 같이 제 2 압축기(101B)는 동작하지 않고 있는 상태이므로, 제 1 흡입관(R4A)에는 흡입력이 작용하나, 제 2 흡입관(R4B)에는 흡입력이 작용하지 않는다. 따라서 제 2 흡입관(R4B)에 전달된 오일은 제 1 흡입관(R4A)에 작용하는 흡입력에 의해 제 2 분기 오일 회수관(O3) 및 제 1 분기 오일 회수관(O2)을 c차례로 통과하여 제 1 흡입관(R4A)에 전달되어, 제 1 압축기(101A)로 다시 공급된다.
또한, 어큐뮬레이터(105)에서 회수된 메인 오일 회수관(O1)의 오일은 제 1 흡입관(R4A)에 작용하는 흡입력에 의해 제 1 분기 오일 회수관(O2) 및 제 1 흡입관(R4A)을 통해서 제 1 압축기(101A)로 분산 공급된다.
즉, 상기와 같은 구조를 통해 제 1 압축기(101A)와 제 2 압축기(101B)가 모두 동작할 경우에는 제 1 압축기(101A)와 제 2압축기(101B)에 오일을 고르게 분산 공급할 수 있으며, 제 1 압축기(101A)와 제 2 압축기(101B) 중 어느 하나만 동작할 경우에는 동작하는 압축기(101A, 101B)에만 오일을 공급할 수 있다.
도 5 및 도 6에 도시한 바와 같이 두 개의 흡입관(R4A, R4B)은 그 중간 일부 구간이 완충부재(112)와, 완충부재(112)를 어큐뮬레이터(105)에 설치하기 위한 완충 브래킷(113)을 통해 어큐뮬레이터(105)에 설치된다. 이는 압축기(101A, 101B)에서 발생한 진동이 흡입관(R4A, R4B)들을 통해 다른 구성들로 전달되는 것을 방지할 수 있도록 하기 위한 것이다.
완충부재(112)는 대략 사각 형상으로 형성되되 일면은 어큐뮬레이터(105)의 외면과 대응하도록 호 형상으로 형성되며, 두 개의 흡입관(R4A, R4B)이 각각 삽입되어 지지되는 두 개의 지지홀(112a)과, 두 개의 지지홀(112a)에 각각 연결되도록 절개되어 흡입관(R4A, R4B)들이 두 지지홀(112a) 내로 각각 삽입될 수 있도록 하는 두 개의 절개부(112b)를 포함한다.
완충 브래킷(113)은 대략 ㄷ자 형상으로 형성되어 완충부재(112)의 외면을 지지하는 지지부(113a)와, 지지부(113a)의 상단 및 하단으로부터 연장되어 어큐뮬레이터(105)의 외주면에 고정되는 두 개의 고정부(113b)를 포함한다.
본 실시예에서 완충부재(112)는 하나로 이루어져 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 도 7 및 도 8에 도시한 바와 같이 완충부재(114)가 두 개가 구비되어 두 흡입관(R4A, R4B)에 각각 설치되도록 하는 것도 가능하다.
이러한 실시예에서 두 완충부재(114)는 흡입관(R4A, R4B)이 삽입되어 지지되는 지지홀(114a)과, 흡입관(R4A, R4B)이 지지홀(114a) 내측에 삽입될 수 있도록 하는 절개부(114b)를 각각 포함한다.
완충 브래킷(115)은 두 완충부재(114)와 외면과 대응하는 형상으로 형성되어 두 완충부재(114)의 외면을 지지하는 두 개의 지지부(115a)와, 두 개의 지지부(115a)가 연결되어 있는 부위의 상단 및 하단으로부터 연장되어 어큐뮬레이터(105)의 외면에 고정되는 두 개의 고정부(115b)를 포함한다.
상기와 같은 구조는 두 개의 압축기(101A, 101B)가 포함된 공기조화시스템 뿐만 아니라, 하나의 압축기(101A, 101B)만을 포함한 공기조화시스템에 호환 적용되어 하나의 흡입관(R4A, R4B)이 하나의 완충부재(114) 및 완충 브래킷(115)을 통해 어큐뮬레이터(105)에 고정되도록 하기 위해 사용될 수 있다.
본 실시예에서 제 1 토출관(R1A) 및 제 2토출관(R1B)에는 토출 체크밸브(108A, 108B)와 고압 스위치(109A, 109B)가 각각 설치되어 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 도 9에 도시한 바와 같이 제 1 토출관(R1A) 및 제 2 토출관(R1B)에 토출 체크밸브 모듈(300)이 각각 설치되도록 하는 것도 가능하다.
토출 체크밸브 모듈(300)은 체크밸브가 배치되는 유로를 형성하는 밸브 하우징(108a)과, 밸브 하우징(108a)에 연결되어 밸브 하우징(108a)을 통과하는 냉매의 압력이 일정 이상인 것을 감지하는 고압 스위치(109A, 109B)를 포함하도록 하는 것도 가능하다.
이와 같이 구성하면, 공기조화시스템을 구성하는 과정에서 고압 스위치(109A, 109B)를 설치하는 과정을 생략할 수 있어 설치가 간편해진다.
또한, 본 실시예에서 제 1 연결관(R5)에는 실외 팽창밸브(104), 바이패스관(B) 및 실외 체크밸브(110)가 배치되는데, 이에 한정되는 것은 아니며, 도 10에 도시한 바와 같이 제 1 연결관(R5)에 실외 체크밸브 모듈(400)이 배치되도록 하는 하는 것도 가능하다.
실외 체크밸브 모듈(400)은 체크밸브가 배치되는 유로를 형성하는 밸브 하우징(110a)과, 냉매관을 통해 밸브 하우징(110a)에 병렬로 연결되는 실외 팽창밸브(104)를 포함한다. 또한 밸브 하우징(110a)에는 냉매에 포함된 이물질을 거르는 필터(117)가 포함될 수 있다.
이와 같이 구성하면, 공기조화시스템을 구성하는 과정에서 실외 팽창밸브(104) 및 필터(117)를 설치하는 과정을 생략할 수 있어 설치가 간편해진다.
본 발명은 상기에서 기재된 실시예들에 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 사상 에서 벗어나지 않는 범위에서 다양하게 수정 및 변형할 수 있다는 점은 이 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명하다. 따라서 수정예 또는 변형예들은 본 발명의 특허청구범위에 속한다 하여야 할 것이다.

Claims (11)

  1. 냉매를 압축하는 압축기와,
    냉매가 실내 공기와 열교환하도록 하는 실내 열교환기와,
    냉매가 실외 공기와 열교환하도록 하는 실외 열교환기와,
    상기 압축기에서 토출된 냉매를 상기 실내 열교환기와 상기 실외 열교환기 중 어느 하나로 안내하는 사방밸브와,
    상기 실외 열교환기와 상기 실내 열교환기를 연결하는 제 1 연결관과,
    상기 실내 열교환기와 상기 사방밸브를 연결하는 제 2 연결관과,
    상기 제 1 연결관에 배치되어 난방 시 냉매가 실외 열교환기로 전달되기 전에 감압 팽창되도록 하는 실외 팽창밸브와,
    상기 제 1 연결관에 배치되되 상기 실외 열교환기와 상기 실외 팽창밸브 사이에 배치되어 냉매를 저장하는 리저버와,
    일단이 상기 리저버의 상단에 연결되어 기체 상태의 냉매를 안내하는 기상 냉매 안내관을 포함하며,
    상기 제 1 연결관은 일단은 상기 실외 열교환기에 연결되고 타단은 상기 리저버의 하단에 연결되는 제 1 관부와, 일단은 상기 실외 팽창밸브에 연결되고 타단은 상기 리저버의 하부에 연결되되 상기 제 1 관부의 타단 보다 높은 위치에 연결되는 제 2 관부를 포함하며,
    상기 기상 냉매 안내관의 타단은 상기 제 2 관부에 연결되는 공기조화시스템.
  2. 냉매를 압축하는 압축기와,
    냉매가 실내 공기와 열교환하도록 하는 실내 열교환기와,
    냉매가 실외 공기와 열교환하도록 하는 실외 열교환기와,
    상기 압축기에서 토출된 냉매를 상기 실내 열교환기와 상기 실외 열교환기 중 어느 하나로 안내하는 사방밸브와,
    상기 실외 열교환기와 상기 실내 열교환기를 연결하는 제 1 연결관과,
    상기 실내 열교환기와 상기 사방밸브를 연결하는 제 2 연결관과,
    상기 제 1 연결관에 배치되어 난방 시 냉매가 실외 열교환기로 전달되기 전에 감압 팽창되도록 하는 실외 팽창밸브와,
    상기 제 1 연결관에 배치되되 상기 실외 열교환기와 상기 실외 팽창밸브 사이에 배치되어 냉매를 저장하는 리저버와,
    상기 제 1 연결관은 일단은 상기 실외 열교환기에 연결되고 타단은 상기 리저버의 하단에 연결되는 제 1 관부와, 일단은 상기 실외 팽창밸브에 연결되고 타단은 상기 리저버의 하부에 연결되되 상기 제 1 관부의 타단 보다 높은 위치에 연결되는 제 2 관부와, 상기 리저버 내부에 배치되며 상기 제 2 관부의 타단으로부터 상측으로 연장되어 상단이 상기 리저버의 내측 상부에 위치하는 제 3 관부를 포함하는 공기조화시스템.
  3. 제 1 압축기 및 제 2 압축기와,
    기체 상태의 냉매가 상기 제 1 압축기 및 상기 제 2 압축기로 유입되는 것을 방지하는 하나의 어큐뮬레이터와,
    상기 어큐뮬레이터와 상기 제 1 압축기 및 상기 제 2 압축기를 각각 독립적으로 연결하는 제 1 흡입관 및 제 2 흡입관과,
    상기 어큐뮬레이터의 하단으로부터 하측으로 연장되어 오일을 안내하는 메인 오일 회수관과,
    상기 제 1 흡입관 및 상기 제 2 흡입관과 상기 오일 회수관을 각각 연결하는 제 1 분기 오일 회수관 및 제 2 분기 오일 회수관을 포함하는 공기조화시스템.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 제 1 분기 오일 회수관에 배치되어 상기 오일 회수관을 통해 공급되는 오일량을 조절하는 오일 회수 밸브를 더 포함하는 공기조화시스템.
  5. 제 3 항에 있어서,
    상기 제 1 압축기에서 토출된 냉매를 안내하는 제 1 토출관과,
    상기 제 2 압축기에서 토출된 냉매를 안내하는 제 2 토출관과,
    상기 제 1 토출관에 배치된 제 1 오일 분리기와,
    상기 제 2 토출관에 배치된 제 2 오일 분리기와,
    일단은 상기 제 1 오일 분리기에 연결되고 타단은 상기 제 2 흡입관에 연결되는 제 1 오일 회수관과,
    일단은 상기 제 2 오일 분리기에 연결되고 타단은 상기 제 1 흡입관에 연결되는 제 2 오일 회수관을 더 포함하는 공기조화시스템.
  6. 복수의 압축기들과,
    기체 상태의 냉매가 상기 두 개의 압축기들로 유입되는 것을 방지하는 하나의 어큐뮬레이터와,
    상기 어큐뮬레이터와 상기 복수의 압축기들을 각각 독립적으로 연결하는 복수의 흡입관들과,
    탄성변형 가능한 재질로 형성되며 내측에 상기 복수의 흡입관들이 삽입되어 지지되는 지지홀 마련된 적어도 하나의 완충부재와,
    상기 완충부재의 외면을 지지하며 상기 어큐뮬레이터에 고정되는 완충 브래킷을 포함하는 공기조화시스템.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 완충부재는 상기 복수의 흡입관들이 각각 삽입되는 복수의 완충부재를 포함하는 공기조화시스템.
  8. 제 6 항에 있어서,
    상기 완충부재는 상기 흡입관들이 상기 지지홀로 삽입될 수 있도록 하는 절개부를 포함하는 공기조화시스템.
  9. 냉매를 압축하는 복수의 압축기와,
    상기 복수의 압축기에서 토출된 냉매를 안내하는 복수의 토출관과,
    상기 복수의 토출관에 각각 배치되는 복수의 토출 체크밸브 모듈을 포함하며,
    상기 토출 체크밸브 모듈은 유로를 형성하며 내부에 체크밸브가 배치되는 체크밸브 하우징과, 상기 밸브 하우징에 연결되어 상기 밸브 하우징을 통과하는 냉매의 압력이 일정 이상인 것을 감지하는 고압 스위치를 포함하는 공기조화시스템.
  10. 실외 열교환기와,
    실내 열교환기와,
    상기 실외 열교환기와 상기 실내 연교환기를 연결하는 연결관과,
    상기 연결관에 연결되는 체크밸브 모듈을 포함하며,
    상기 체크밸브 모듈은 내부에 체크밸브가 배치되는 유로를 형성하는 밸브 하우징과, 냉매관을 통해 상기 밸브 하우징과 병렬로 연결되는 팽창밸브를 포함하는 공기조화시스템.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 체크밸브 모듈은 상기 밸브 하우징 내부에 배치되어 이물질을 거르는 필터를 더 포함하는 공기조화시스템. 
PCT/KR2016/011690 2015-10-23 2016-10-18 공기조화시스템 WO2017069487A1 (ko)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201680061768.7A CN108139122B (zh) 2015-10-23 2016-10-18 空调系统
US15/765,657 US10801741B2 (en) 2015-10-23 2016-10-18 Air-conditioning system
EP16857745.0A EP3339765B1 (en) 2015-10-23 2016-10-18 Air-conditioning system

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2015-0147978 2015-10-23
KR1020150147978A KR102379823B1 (ko) 2015-10-23 2015-10-23 공기조화시스템

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2017069487A1 true WO2017069487A1 (ko) 2017-04-27

Family

ID=58557699

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2016/011690 WO2017069487A1 (ko) 2015-10-23 2016-10-18 공기조화시스템

Country Status (5)

Country Link
US (1) US10801741B2 (ko)
EP (1) EP3339765B1 (ko)
KR (1) KR102379823B1 (ko)
CN (1) CN108139122B (ko)
WO (1) WO2017069487A1 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111435045A (zh) * 2019-01-14 2020-07-21 青岛海尔空调电子有限公司 一种空调热泵系统

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103759455B (zh) * 2014-01-27 2015-08-19 青岛海信日立空调系统有限公司 热回收变频多联式热泵系统及其控制方法
JP6293647B2 (ja) * 2014-11-21 2018-03-14 ヤンマー株式会社 ヒートポンプ
WO2019142408A1 (ja) * 2018-01-18 2019-07-25 東芝キヤリア株式会社 圧縮機および冷凍サイクル装置
WO2020130756A1 (en) * 2018-12-21 2020-06-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Air conditioner
JP2020200841A (ja) * 2019-06-06 2020-12-17 いすゞ自動車株式会社 部品・配管ユニット
KR20220049908A (ko) * 2020-10-15 2022-04-22 삼성전자주식회사 공기조화기

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR0132133Y1 (ko) * 1995-10-25 1999-03-30 한승준 자동차용 파이프홀더 구조
KR20060055154A (ko) * 2004-11-18 2006-05-23 엘지전자 주식회사 멀티형 공기조화기의 압축기 오일 회수장치
KR100624811B1 (ko) * 2004-05-07 2006-09-20 엘지전자 주식회사 리시버 냉매 순환 장치
KR20140060699A (ko) * 2012-11-12 2014-05-21 엘지전자 주식회사 오일 분리기 및 이를 사용한 공기조화기
KR20140098227A (ko) * 2011-11-30 2014-08-07 한라비스테온공조 주식회사 자동차 에어컨디셔닝 시스템을 위한 밸브-센서 장치

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06285654A (ja) 1993-04-07 1994-10-11 Matsushita Electric Ind Co Ltd レーザ加工の予測方法、レーザ加工品の製造方法、およびレーザ加工装置
US5822996A (en) 1997-08-22 1998-10-20 Carrier Corporation Vapor separation of variable capacity heat pump refrigerant
JP4569041B2 (ja) * 2000-07-06 2010-10-27 株式会社デンソー 車両用冷凍サイクル装置
US7131292B2 (en) * 2004-02-18 2006-11-07 Denso Corporation Gas-liquid separator
CN200965387Y (zh) 2006-09-09 2007-10-24 海尔集团公司 燃气空调回油装置
CN201173633Y (zh) * 2008-03-17 2008-12-31 时代嘉华(中国)科技有限公司 一种冷媒自然循环并用型单元式空调机组
CN101476774B (zh) * 2008-11-18 2012-09-05 浙江正理生能科技有限公司 空气源、水源双热源热泵热水器
US8297064B2 (en) 2011-06-23 2012-10-30 Walters James M Energy efficient air conditioning system
US9845144B2 (en) * 2014-10-13 2017-12-19 Gulfstream Aerospace Corporation Aircraft and air exchange systems for ventilated cavities of aircraft
CN104990307B (zh) 2015-08-05 2017-11-17 珠海格力电器股份有限公司 空调器、压缩模块及压缩模块组

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR0132133Y1 (ko) * 1995-10-25 1999-03-30 한승준 자동차용 파이프홀더 구조
KR100624811B1 (ko) * 2004-05-07 2006-09-20 엘지전자 주식회사 리시버 냉매 순환 장치
KR20060055154A (ko) * 2004-11-18 2006-05-23 엘지전자 주식회사 멀티형 공기조화기의 압축기 오일 회수장치
KR20140098227A (ko) * 2011-11-30 2014-08-07 한라비스테온공조 주식회사 자동차 에어컨디셔닝 시스템을 위한 밸브-센서 장치
KR20140060699A (ko) * 2012-11-12 2014-05-21 엘지전자 주식회사 오일 분리기 및 이를 사용한 공기조화기

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111435045A (zh) * 2019-01-14 2020-07-21 青岛海尔空调电子有限公司 一种空调热泵系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN108139122A (zh) 2018-06-08
EP3339765A4 (en) 2018-11-21
KR102379823B1 (ko) 2022-03-30
CN108139122B (zh) 2021-08-17
US10801741B2 (en) 2020-10-13
US20190078795A1 (en) 2019-03-14
KR20170047629A (ko) 2017-05-08
EP3339765B1 (en) 2022-02-09
EP3339765A1 (en) 2018-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2017069487A1 (ko) 공기조화시스템
WO2015009028A1 (en) Heat exchanger
WO2011108780A1 (ko) 칠러
WO2010079911A2 (en) Air conditioner
US20170086333A1 (en) Systems and methods for cooling data centers and other electronic equipment
WO2015088225A1 (en) Dehumidifier
CN110637197B (zh) 具有冷媒检测传感器的空气调节装置的室内单元
WO2013058595A1 (ko) 공기조화기
EP2192356A1 (en) Humidity controller
GB2451722A (en) Piping kit for air conditioning apparatus and air handling unit having the same
WO2020139004A1 (ko) 백연저감 냉각탑
WO2017069484A1 (en) Air conditioner
WO2011105662A1 (ko) 칠러
WO2023022545A1 (ko) 고효율 폐냉온열 재활용 열교환장치
WO2013062287A1 (en) Regenerative air-conditioning apparatus
JPWO2019030796A1 (ja) 空気調和装置の室内機、空気調和装置および空気調和装置の室内機の設置方法
WO2013089484A1 (ko) 공기조화장치 및 이의 제어방법
WO2015088186A1 (ko) 플렉서블 덕트를 구비한 서버랙의 냉방 제어 장치
WO2013168886A1 (ko) 전산실 랙용 공기조화장치
WO2013081332A1 (ko) 공기조화기 및 그 운전 방법
JP5109591B2 (ja) 調湿装置
WO2011034267A1 (ko) 히터 유닛 및 이를 포함하는 공기 조화기
CN214206220U (zh) 新风一体机空调
KR20110102612A (ko) 공기조화장치
WO2020130756A1 (en) Air conditioner

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 16857745

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2016857745

Country of ref document: EP

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE