CN102635969A - 一种空调器 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种空调器,包括室内热交换器、第一室外热交换器、压缩机、节流装置及四通阀;其特征在于还包括第二室外热交换器、第一二通阀、第二二通阀、第三二通阀、第四二通阀、单向阀、第一流量调节控制部件、第二流量调节控制部件及二位三通换向阀。其能够提高低温环境下的制热量,实现持续制热,化霜快速干净,对室内环境温度波动小,大大提高用户舒适性。
Description
技术领域
本发明涉及一种空调器及其控制方法,属于一种与室内送风温度和盘管温度联动的热气旁通及独立除霜方式运行的空调器的技术改进。
背景技术
热泵空调器在制热运行时中,制冷剂通过室外换热器与室外空气发生热交换,从室外空气吸收热量而蒸发,压缩机压缩低温低压的制冷剂成高温高压的制冷剂蒸气,进入室内热交换器放热;通过室内热交换器放出热量来加热室内空气,使人们享受比较舒适的环境。
由于室外热交换器从室外空气中吸收热量,当室外热交换器周围温度较低,空气中的水蒸气会凝结成霜附着在室外热交换器表面,影响室外热交换器的换热能力,装置的制热能力下降,影响人们的舒适性。
为了解决空调器除霜问题,目前空调器多数采用四通阀换向控制;当除霜时,四通阀换向,室外热交换器放热,室内热交换器吸热;当空调器运行制冷循环,室内停止制热,使人们感到不适;除霜过程中由于室外热交换器底部的霜较难除净,当上半部分已经除霜完毕时,必须要等到下部分换热器除霜完全才能够进入正常的制热运行,除霜时间较长;另外,当前也有企业采用四通阀不换向除霜方式,但在除霜过程中室内机送风温度较低,存在吹凉风的现象,以上种种使人们感到的不适。
发明内容
鉴于上述问题,本发明的目的旨在克服现有技术的缺陷,提供一种与室内送风温度和室内盘管温度联动的热气旁通、独立除霜及除霜升频运行,能够提高低温环境下的制热量,实现持续制热,且化霜快速干净,对室内环境温度波动小,大大提高用户舒适性的空调器。
为实现上述目的,本发明的一种技术方案是:一种空调器,包括室内热交换器、第一室外热交换器、压缩机、节流装置及四通阀,其中所述压缩机、四通阀的ab端、室内热交换器及节流装置依次串联在一起,在所述室内热交换器上设有室内温度传感器,在第一室外热交换器上设有第一室外温度传感器;其特征在于还包括第二室外热交换器、第一二通阀、第二二通阀、第三二通阀、第四二通阀、单向阀、第一流量调节控制部件、第二流量调节控制部件及二位三通换向阀,其中在所述第二室外热交换器上设有第二室外温度传感器,第二室外热交换器及第一室外热交换器的出口与四通阀的d端连通,所述第三二通阀与第四二通阀串联后的二端分别连通第二室外热交换器及第一室外热交换器的入口,所述节流装置的出口与第三二通阀与第四二通阀的串联点连通;所述第一二通阀的一端与四通阀的a端连通,另一端通过第二流量调节控制部件与压缩机的吸入口连通;所述单向阀与第一流量调节控制部件串联后一端与第二流量调节控制部件的入口连通,另一端与二位三通换向阀的入口连通;所述二位三通换向阀的一出口与第一室外热交换器的入口连通,二位三通换向阀的另一出口与第二室外热交换器的入口连通;所述第二二通阀的一端与节流装置的入口连通,另一端与二位三通换向阀的入口连通。
所述室内温度传感器包括第一室内温度传感器及第二室内温度传感器。
所述第一流量调节控制部件及第二流量调节控制部件均为电磁膨胀阀。
为实现上述目的,本发明的另一种技术方案是:一种空调器,包括室内热交换器、室外热交换器、压缩机、节流装置及四通阀,其中所述压缩机、四通阀的ab端、室内热交换器及节流装置依次串联在一起,在所述室内热交换器上设有室内温度传感器;其特征在于还包括第一二通阀、第二二通阀、第三二通阀、第四二通阀、单向阀、第一流量调节控制部件、第二流量调节控制部件及二位三通换向阀,所述室外热交换器包括第一室外换热盘管及第二室外换热盘管;其中在所述第一室外换热盘管及第二室外换热盘管上分别设有第一室外温度传感器及第二室外温度传感器,第一室外换热盘管及第二室外换热盘管的出口分别与四通阀的d端连通,所述第三二通阀与第四二通阀串联后的二端分别连通第一室外换热盘管及第二室外换热盘管的入口,所述节流装置的出口与第三二通阀与第四二通阀的串联点连通;所述第一二通阀的一端与四通阀的a端连通,另一端通过第二流量调节控制部件与压缩机的吸入口连通;所述单向阀与第一流量调节控制部件串联后一端与第二流量调节控制部件的入口连通,另一端与二位三通换向阀的入口连通;所述二位三通换向阀的一出口与第一室外换热盘管的入口连通,二位三通换向阀的另一出口与第二室外换热盘管的入口连通;所述第二二通阀的一端与节流装置的入口连通,另一端与二位三通换向阀的入口连通。
所述室内温度传感器包括第一室内温度传感器及第二室内温度传感器。
所述第一流量调节控制部件及第二流量调节控制部件均为电磁膨胀阀。
本发明与现有技术相比的优点为:能够提高低温环境下的制热量,实现持续制热,且化霜快速干净,对室内环境温度波动小,大大提高用户舒适性。
附图说明
图1为本发明实施例一的空调器循环***的示意图;
图2为本发明实施例二空调器循环***的示意图。
具体实施方式
下面结合附图及实施例对本发明作详细的描述。
实施例一
如图1所示,一种空调器,包括室内热交换器1、第一室外热交换器10、压缩机13、节流装置3及四通阀14,其中所述压缩机13、四通阀14的ab端、室内热交换器1及节流装置3依次串联在一起,在所述室内热交换器1上设有室内温度传感器,在第一室外热交换器10上设有第一室外温度传感器123,所述四通阀14的c端与压缩机13的吸入口连通;其发明的特点是还包括第二室外热交换器11、第一二通阀2、第二二通阀4、第三二通阀8、第四二通阀9、单向阀5、第一流量调节控制部件6、第二流量调节控制部件15及二位三通换向阀7,其中在所述第二室外热交换器11上设有第二室外温度传感器122,第二室外热交换器11及第一室外热交换器10的出口与四通阀14的d端连通,所述第三二通阀8与第四二通阀9串联后的二端分别连通第二室外热交换器11及第一室外热交换器10的入口,所述节流装置3的出口与第三二通阀8与第四二通阀9的串联点连通;所述第一二通阀2的一端与四通阀14的a端连通,另一端通过第二流量调节控制部件15与压缩机13的吸入口连通;所述单向阀5与第一流量调节控制部件6串联后一端与第二流量调节控制部件15的入口连通,另一端与二位三通换向阀7的入口连通;所述二位三通换向阀7的一出口与第一室外热交换器10的入口连通,二位三通换向阀7的另一出口与第二室外热交换器11的入口连通;所述第二二通阀4的一端与节流装置3的入口连通,另一端与二位三通换向阀7的入口连通。
在本实施例中,所述室内温度传感器包括第一室内温度传感器120及第二室内温度传感器121。所述第一流量调节控制部件6及第二流量调节控制部件15均为电磁膨胀阀。
其工作原理如下:
如图1所示,空调器制热模式运行,低温低压的制冷剂在第一、二室外热交换器10、11中吸热蒸发后,通过四通阀14的c端进入压缩机13压缩至高温高压的制冷剂蒸气,通过四通阀14的ab端进入室内热交换器1,制冷剂蒸气在室内热交换器1中放热冷凝成为高温高压的液体,通过节流装置3节流降压成低温低压的汽液混合物进入第一、二室外热交换器10、11,完成整个制热循环。
随着制热的不断运行,水蒸气凝结成霜覆盖在第一、二室外热交换器10、11上,从而影响换热;第一、二室外热交换器10、11温度逐渐降低,当第一室外温度传感器123或第二室外温度传感器122检测到满足除霜条件时,即开始按设定程序进入对应室外热交换器进行除霜。
如果第一室外温度传感器123检测到第一室外热交换器10满足除霜条件,即第一室外热交换器10进入除霜,此时,第一电磁阀8关闭,第二电磁阀9打开,二位三通换向阀7换向连通第一室外热交换器10,压缩机13排气第一电磁阀2打开,高温高压的制冷剂蒸气通过单向阀5及第一流量调节控制部件6即电磁膨胀阀进入室外热交换器10除霜;第一流量调节控制部件6即电磁膨胀阀15打开,高压高温蒸汽经压缩机13的吸入口,加热进入压缩机13的制冷剂蒸气;节流装置3节流后的低温低压制冷剂继续进入第二室外热交换器11进行热交换,第二室外热交换器11和第一室外热交换器10冷媒会合进入压缩机13,压缩成高温高压的制冷剂蒸气进入室内热交换器1放热。
如果第二室外温度传感器122检测到第二室外热交换器11满足除霜条件,且第一室外换热器10除霜完成后,第四电磁阀9关闭,第三电磁阀8打开,二位三通换向阀7换向连通第二室外热交换器11,第一电磁阀2打开,高温高压的制冷剂蒸气通过单向阀5及第一流量调节控制部件6即电磁膨胀阀进入室外热交换器11进行除霜;第二流量调节控制部件15打开,高压高温蒸汽经压缩机13的入口,加热进入压缩机13的制冷剂蒸气;节流装置3节流后的低温低压制冷剂继续进入第一室外热交换器10进行热交换,第二室外热交换器11和第一室外热交换器10冷媒会合进入压缩机13,压缩成高温高压的制冷剂蒸气进入室内热交换器1放热。
当第二室外温度传感器122及第一室外温度传感器123检测信号同时满足化霜进入条件时,则控制第一室外热交换器10或第二室外热交换器11延时t1,一般延时t1为3min,进入化霜,如此循环往复。
当第二室外温度传感器122及第一室外温度传感器123检测信号同时满足化霜进入条件,而其中一个第一室外换热器10或第二室外换热器11还没有退出化霜时,则控制另外一个室外热交换器延时t1进入化霜,一般延时t1为3min,如此循环往复。
另外,除霜过程中,当室内热交换器1所在的第一室内机温度传感器120测试的送风温度高于T1温度即为45℃,第二电磁阀4打开,高温高压的制冷剂蒸气和经过第一流量调节控制部件6的制冷剂蒸气混合进入第一室外换热器10或第二室外换热器11进行化霜;当室内热交换器1所在的第一室内机温度传感器120测试的送风温度低于T2温度即2为38℃,第二电磁阀4关闭,当第一室内温度传感器120测试的送风温度再次高于T1温度时,第二电磁阀4打开,如此反复,既保证空调器的舒适性,也加快了除霜速度。
另外,室内风机根据室内换热器1的第二室内温度传感器121调节风量大小,当室内换热器1盘管温度低于T3即42℃,低风运行,当室内换热器1盘管温度高于设定值T4即47℃时,高风运行。
另外,在除霜过程和除霜结束进入正常制热运行初期t2分钟,一般t2为2min,除霜过程中,压缩机13的运行频率升自动上升到更高的频率,增加制热量和加快化霜速度。
实施例二
如图2所示,一种空调器,包括室内热交换器1、室外热交换器、压缩机13、节流装置3及四通阀14,其中所述压缩机13、四通阀14的ab端、室内热交换器1及节流装置3依次串联在一起,在所述室内热交换器1上设有室内温度传感器,所述四通阀14的c端与压缩机13的吸入口连通;本发明特点是还包括第一二通阀2、第二二通阀4、第三二通阀8、第四二通阀9、单向阀5、第一流量调节控制部件6、第二流量调节控制部件15及二位三通换向阀7,所述室外热交换器包括第一室外换热盘管16及第二室外换热盘管17;其中在所述第一室外换热盘管16及第二室外换热盘管17上分别设有第一室外温度传感器123及第二室外温度传感器122,第一室外换热盘管16及第二室外换热盘管17的出口分别与四通阀14的d端连通,所述第三二通阀8与第四二通阀9串联后的二端分别连通第一室外换热盘管16及第二室外换热盘管17的入口,所述节流装置3的出口与第三二通阀8与第四二通阀9的串联点连通;所述第一二通阀2的一端与四通阀14的a端连通,另一端通过第二流量调节控制部件15与压缩机13的吸入口连通;所述单向阀5与第一流量调节控制部件6串联后一端与第二流量调节控制部件15的入口连通,另一端与二位三通换向阀7的入口连通;所述二位三通换向阀7的一出口与第一室外换热盘管16的入口连通,二位三通换向阀7的另一出口与第二室外换热盘管17的入口连通;所述第二二通阀4的一端与节流装置3的入口连通,另一端与二位三通换向阀7的入口连通。
在本实施例中,所述室内温度传感器包括第一室内温度传感器120及第二室内温度传感器121。所述第一流量调节控制部件6及第二流量调节控制部件15均为电磁膨胀阀。
其工作原理如下:
如图2所示,空调器制热模式运行,低温低压的制冷剂在第一室外换热盘管16及第二室外换热盘管17中吸热蒸发后进入压缩机13压缩至高温高压的制冷剂蒸气,通过四通阀14进入室内热交换器1,制冷剂蒸气在室内热交换器1中放热冷凝成为高温高压的液体,通过节流装置3节流降压成低温低压的汽液混合物进入第一室外换热盘管16及第二室外换热盘管17,完成整个制热循环。
随着制热的不断运行,水蒸气凝结成霜覆盖在第一室外换热盘管16及第二室外换热盘管17,从而影响换热;第一室外换热盘管16及第二室外换热盘管17的温度逐渐降低,当第一室外温度传感器123或第二室外温度传感器122检测到满足除霜条件时,即开始按设定程序进入对应室外热交换器进行除霜。
如果第一室外温度传感器123检测到第一室外换热盘管16满足除霜条件,即第一室外换热盘管16进入除霜,此时,第三电磁阀8关闭,第四电磁阀9打开,二位三通换向阀7换向连通第一室外换热盘管16,压缩机1排气,第一电磁阀2打开,高温高压的制冷剂蒸气通过单向阀5及第一流量调节控制部件6即电磁膨胀阀进入第一室外换热盘管16除霜,第二流量调节控制部件15打开,高压高温蒸汽经压缩机13的入口加热进入压缩机13的制冷剂;节流装置3节流后的低温低压制冷剂继续进入第二室外换热盘管17进行热交换,第一、二室外换热盘管16、17的冷媒会合进入压缩机13,压缩成高温高压的制冷剂蒸气进入室内热交换器1放热。
如果第二室外温度传感器122检测到第二室外换热盘管17满足除霜条件,且第一室外换热盘管16除霜完成后,第四电磁阀9关闭,第三电磁阀8打开,二位三通换向阀7换向连通第二室外换热盘管17,第一电磁阀2打开,高温高压的制冷剂蒸气通过单向阀5,第一流量调节控制部件6进入第二室外换热盘管17进行除霜;第二流量调节控制部件15打开,高压高温蒸汽经压缩机13的入口,加热进入压缩机13的制冷剂蒸气;节流装置3节流后的低温低压制冷剂继续进入第一室外换热盘管16进行热交换,第一、二室外换热盘管16、17的冷媒会合进入压缩机13,压缩成高温高压的制冷剂蒸气进入室内热交换器1放热。
当第一、二室外温度传感器123、122检测信号同时满足化霜进入条件时,则控制第一、二室外换热盘管16、17延时t1即3min,进入化霜,如此循环往复。
当第一、二室外温度传感器123、122检测信号同时满足化霜进入条件,而其中一个第一室外换热盘管16或第二室外换热盘管17还没有退出化霜时,则控制另外一个室外热交换器流路延时t1即3min进入化霜,如此循环往复。
另外,除霜过程中,当室内热交换器1所在的第一室内温度传感器120测试的送风温度高于T1即45℃温度,第二电磁阀4打开,高温高压的制冷剂蒸气和来自于第一流量调节控制部件6的制冷剂蒸气混合进入第一室外换热盘管16或第二室外换热盘管17进行化霜;当室内热交换器1所在的第一室内温度传感器120测试的送风温度低于T2即38℃温度,第二电磁阀4关闭;当第一室内温度传感器120测试的送风温度再次高于T1即45℃温度,电磁阀4打开,如此反复,既保证空调器的舒适性,也加快了除霜速度。
另外,室内风机根据室内换热器1的第二室内温度传感器121调节风量大小,当室内换热器1的第二室内温度传感器121的温度低于T3即42℃,低风运行,当室内换热器1的第二室内温度传感器121温度高于设定值T4即47℃时,高风运行。
另外,在除霜过程和除霜结束进入正常制热运行初期t2即2min分钟,除霜过程中,压缩机13的运行频率升自动上升到更高的频率,增加制热量和加快化霜速度。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
Claims (6)
1.一种空调器,包括室内热交换器(1)、第一室外热交换器(10)、压缩机(13)、节流装置(3)及四通阀(14),其中所述压缩机(13)、四通阀(14)的ab端、室内热交换器(1)及节流装置(3)依次串联在一起,在所述室内热交换器(1)上设有室内温度传感器,在第一室外热交换器(10)上设有第一室外温度传感器(123);其特征在于还包括第二室外热交换器(11)、第一二通阀(2)、第二二通阀(4)、第三二通阀(8)、第四二通阀(9)、单向阀(5)、第一流量调节控制部件(6)、第二流量调节控制部件(15)及二位三通换向阀(7),其中在所述第二室外热交换器(11)上设有第二室外温度传感器(122),第二室外热交换器(11)及第一室外热交换器(10)的出口与四通阀(14)的d端连通,所述第三二通阀(8)与第四二通阀(9)串联后的二端分别连通第二室外热交换器(11)及第一室外热交换器(10)的入口,所述节流装置(3)的出口与第三二通阀(8)与第四二通阀(9)的串联点连通;所述第一二通阀(2)的一端与四通阀(14)的a端连通,另一端通过第二流量调节控制部件(15)与压缩机(13)的吸入口连通;所述单向阀(5)与第一流量调节控制部件(6)串联后一端与第二流量调节控制部件(15)的入口连通,另一端与二位三通换向阀(7)的入口连通;所述二位三通换向阀(7)的一出口与第一室外热交换器(10)的入口连通,二位三通换向阀(7)的另一出口与第二室外热交换器(11)的入口连通;所述第二二通阀(4)的一端与节流装置(3)的入口连通,另一端与二位三通换向阀(7)的入口连通。
2.根据权利要求1所述的一种空调器,其特征在于所述室内温度传感器包括第一室内温度传感器(120)及第二室内温度传感器(121)。
3.根据权利要求1所述的一种空调器,其特征在于所述第一流量调节控制部件(6)及第二流量调节控制部件(15)均为电磁膨胀阀。
4.一种空调器,包括室内热交换器(1)、室外热交换器、压缩机(13)、节流装置(3)及四通阀(14),其中所述压缩机(13)、四通阀(14)的ab端、室内热交换器(1)及节流装置(3)依次串联在一起,在所述室内热交换器(1)上设有室内温度传感器;其特征在于还包括第一二通阀(2)、第二二通阀(4)、第三二通阀(8)、第四二通阀(9)、单向阀(5)、第一流量调节控制部件(6)、第二流量调节控制部件(15)及二位三通换向阀(7),所述室外热交换器包括第一室外换热盘管(16)及第二室外换热盘管(17);其中在所述第一室外换热盘管(16)及第二室外换热盘管(17)上分别设有第一室外温度传感器(123)及第二室外温度传感器(122),第一室外换热盘管(16)及第二室外换热盘管(17)的出口分别与四通阀(14)的d端连通,所述第三二通阀(8)与第四二通阀(9)串联后的二端分别连通第一室外换热盘管(16)及第二室外换热盘管(17)的入口,所述节流装置(3)的出口与第三二通阀(8)与第四二通阀(9)的串联点连通;所述第一二通阀(2)的一端与四通阀(14)的a端连通,另一端通过第二流量调节控制部件(15)与压缩机(13)的吸入口连通;所述单向阀(5)与第一流量调节控制部件(6)串联后一端与第二流量调节控制部件(15)的入口连通,另一端与二位三通换向阀(7)的入口连通;所述二位三通换向阀(7)的一出口与第一室外换热盘管(16)的入口连通,二位三通换向阀(7)的另一出口与第二室外换热盘管(17)的入口连通;所述第二二通阀(4)的一端与节流装置(3)的入口连通,另一端与二位三通换向阀(7)的入口连通。
5.根据权利要求4所述的一种空调器,其特征在于所述室内温度传感器包括第一室内温度传感器(120)及第二室内温度传感器(121)。
6.根据权利要求4所述的一种空调器,其特征在于所述第一流量调节控制部件(6)及第二流量调节控制部件(15)均为电磁膨胀阀。
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