CN104266423A - 空调多联机***及除霜方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开一种空调多联机***及除霜方法。空调多联机***包括压缩机、四通阀、室外机组、室内机组和主膨胀阀,还包括用于排气分配控制的主三通阀;各内机的两端分别设有通过公共端与各内机连接的高温气体分配控制三通阀和制冷剂分配控制三通阀;各高温气体分配控制三通阀的一个分支端共同连接至主三通阀的公共端;各制冷剂分配控制三通阀的两个分支端共同连接至主膨胀阀,在各制冷剂分配控制三通阀的一个分支端至主膨胀阀的管路上分别设有膨胀阀,主膨胀阀与室外机组连接。采用本发明的空调多联机***,在部分内机处于使用状态,部分内机处于未使用状态时,可利用处于未使用状态的内机作为蒸发器,降低除霜对房间温度和舒适度的影响。

Description

空调多联机***及除霜方法
技术领域
本发明涉及空调***,尤其涉及一种空调多联机***及除霜方法。
背景技术
现有的空调多联机***,室内机组的内机终端多、室外机结霜面积大且结霜量多,除霜时各终端内机由于有较低温制冷剂通过,对房间温度、用户温度感均具有降低作用,对用户的使用舒适性有较大影响。虽然,目前行业内也开发了诸多优化除霜的技术,但这些技术普遍存在增加额外的成本和装置,而且除霜效果差的问题。
发明内容
本发明实施例中提供一种空调多联机***及除霜方法,在部分内机处于使用状态,部分内机处于未使用状态时,处于使用状态的内机可以继续供热,减少除霜阶段对房间温度和舒适度的影响。
为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种空调多联机***,包括通过管路连接的压缩机、四通阀、室外机组、室内机组和主膨胀阀,所述室内机组至少包括两台内机,所述空调多联机***还包括用于排气分配控制的主三通阀;各所述内机的两端分别设有通过公共端与各所述内机连接的高温气体分配控制三通阀和制冷剂分配控制三通阀;各所述高温气体分配控制三通阀的一个分支端共同连接至所述主三通阀的公共端;各所述制冷剂分配控制三通阀的两个分支端共同连接至主膨胀阀,在各所述制冷剂分配控制三通阀的一个分支端至所述主膨胀阀的管路上分别设置有膨胀阀,所述主膨胀阀与室外机组连接。
作为优选,各所述高温气体分配控制三通阀的第一分支端共同连接至所述主三通阀的公共端,第二分支端共同连接至四通阀的一个分支端。
作为优选,各所述制冷剂分配控制三通阀的第一分支端共同连接至所述主膨胀阀,第二分支端至所述主膨胀阀的管路上分别一一对应地设置有膨胀阀。
作为优选,所述主三通阀的第一分支端与压缩机的排气口相通,第二分支端与压缩机的吸气口相通。
本发明的另一方面,还提供一种空调多联机***的除霜方法,所述的除霜方法包括:S1:判断室内机组的内机是否全部处于使用状态;S2:当判断所有的内机都处于使用状态,当***检测到化霜信号时,按照常规除霜模式运行;S3:当判断至少有一个内机处于未使用状态,而其他内机正在使用,当***检测到化霜信号时,四通阀切换为制冷模式,主膨胀阀开启至最大开度,主三通阀与压缩机排气口连通的通道打开,处于未使用状态的内机连接的制冷剂分配控制三通阀与膨胀阀连通的通道打开,处于未使用状态的内机连接的高温气体分配控制三通阀与四通阀连通的通道打开;S4:压缩机的高温排气的一部分通过四通阀通入室外机组进行化霜,剩下的部分通过主三通阀供入处于正在使用状态的内机,保持供热;S5:完成热力过程的制冷剂从压缩机进入处于未使用状态的内机的膨胀阀,在处于未使用状态的内机中蒸发吸热,通过与处于未使用状态的内机连接的高温气体分配控制三通阀和四通阀,回到压缩机。
本发明的空调多联机***,包括通过管路连接的压缩机、四通阀、室外机组、室内机组和主膨胀阀,还包括用于排气分配控制的主三通阀;各内机的两端分别设有通过公共端与各内机连接的高温气体分配控制三通阀和制冷剂分配控制三通阀;各高温气体分配控制三通阀的一个分支端共同连接至主三通阀的公共端;各制冷剂分配控制三通阀的两个分支端共同连接至主膨胀阀,在各制冷剂分配控制三通阀的一个分支端至主膨胀阀的管路上分别设置有膨胀阀,主膨胀阀与室外机组连接。由于采用上述的技术方案,本发明的空调多联机***,在部分内机处于使用状态,部分内机处于未使用状态时,在除霜时,一部分高温排气也通入处于使用状态的内机继续供热,而处于未使用状态的内机充当蒸发器来实现吸热的热力过程,既保证了处于使用状态的内机保持房间的舒适度,又利用了处于未使用状态的内机换热器作为蒸发器来增加压缩机回气过热度,满足了多联机***的除霜要求。
附图说明
图1是本发明实施例的空调多联机***的结构示意图;
图2是本发明实施例的空调多联机***的制冷循环图;
图3是本发明实施例的空调多联机***的制热循环图;
图4是本发明实施例的空调多联机***的除霜循环图;
图5是本发明实施例的空调多联机***的另一除霜循环图。
附图标记说明:
1、2、3、4、内机;10、室内机组;11a、12a、13a、14a、高温气体分配控制三通阀;11b、12b、13b、14b、制冷剂分配控制三通阀;11、12、13、14、膨胀阀;20、室外机组;30、四通阀;40、主膨胀阀;50、压缩机;60、主三通阀。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步详细描述,但不作为对本发明的限定。
图1是本发明实施例的空调多联机***的结构示意图。如图1所示的空调多联机***,包括通过管路连接的压缩机50、四通阀30、室外机组20、室内机组10、主膨胀阀40和用于排气分配控制的主三通阀60,室内机组10包括内机1、2、3、4,各内机1、2、3、4的两端分别设有通过A端与各内机1、2、3、4连接的高温气体分配控制三通阀11a、12a、13a、14a和制冷剂分配控制三通阀11b、12b、13b、14b。本实施例中,室内机组10包括四台空调室内机,在一个未示出的实施例中,室内机组10只要包括两台或两台以上的空调室内机,就可以实现本发明的目的。
各高温气体分配控制三通阀11a、12a、13a、14a的B端共同连接至主三通阀60的A端,C端连通四通阀30的一个分支端。主三通阀60的C端与压缩机50的吸气口相通,B端与压缩机50的排气口相通。
各制冷剂分配控制三通阀11b、12b、13b、14b的B端共同连接至主膨胀阀40,C端至主膨胀阀40的管路上分别一一对应地设置有膨胀阀11、12、13、14,主膨胀阀40与室外机组20连接。
本发明实施例中各三通阀的公共端为A端,第一分支端为B端,第二分支端为C端。当然,本发明实施例中的各三通阀的连接方式仅仅是优选的方式,通过其他连接方式,例如高温气体分配控制三通阀11a、12a、13a、14a的C端分别连接至主三通阀60的公共A端,B端共同连通四通阀30的一个端口,或者高温气体分配控制三通阀11a、12a的C端分别连接至主三通阀60的公共A端,B端共同连通四通阀30的一个端口,高温气体分配控制三通阀13a、14a的B端分别连接至主三通阀60的公共A端,C端共同连通四通阀30的一个端口,也可以实现本发明的目的。
图2是本发明实施例的空调多联机***的制冷循环图,如图2所示,在制冷模式下,四通阀30切换为制冷模式,制冷剂分配控制三通阀11b、12b、13b、14b处于AC导通,高温气体分配控制三通阀11a、12a、13a、14a处于AC导通。此时,主三通阀60处于截断状态,压缩机50的高温排气经过四通阀30直接在室外机组20换热冷凝,完成后通过主膨胀阀40进入膨胀阀9、10、11、12处进行节流降压,较低温度制冷剂进入室内机组60中蒸发吸热,降低房间温度,实现降温的目的;期间通过高温气体分配控制三通阀11a、12a、13a、14a和制冷剂分配控制三通阀11b、12b、13b、14b的AC/CA分配方式流入相应内机1、2、3、4蒸发换热,两相制冷剂随后被管路导入压缩机50。
图3是本发明实施例的空调多联机***的制热循环图,如图3所示,在制热模式下,四通阀30切换为制热模式,制冷剂分配控制三通阀11b、12b、13b、14b处于AB导通,高温气体分配控制三通阀11a、12a、13a、14a处于AC导通。此时,主三通阀60处于截断状态,高温排气直接经过四通阀30进入高温气体分配控制三通阀11a、12a、13a、14a的AC分配流道,进入各内机进行冷凝放热,与房间内空气进行放热,加热房间温度,随后导入制冷剂分配控制三通阀11b、12b、13b、14b的AB流道,在主膨胀阀40前进行汇合并进入主膨胀阀40节流降压,随后低温制冷剂汇总入室外机组20蒸发吸气,完成后回到压缩机50。
图4是本发明实施例的空调多联机***的除霜循环图,如图4所示,内机1、2处于使用状态,内机3、4处于未使用状态,当***检测到化霜信号时,四通阀30切换为制冷模式,主膨胀阀40开启最大开度,主三通阀60的AB通道打开,处于未使用状态的内机3、4两端的高温气体分配控制三通阀13a、14a和制冷剂分配控制三通阀13b、14b开启AC/CA通道。
压缩机50的高温排气的一部分通过四通阀30通入室外机组20进行化霜,剩下的部分通过主三通阀60供入内机1、2保持供热,完成热力过程的制冷剂在内机3、4的主膨胀阀40前汇合,汇合后的制冷剂经过膨胀阀13、14节流降压后,在内机3、4中蒸发吸热;制冷剂过热度在内机3、4中与空气可部分换热后,通过高温气体分配控制三通阀13a、14a和四通阀30,回到压缩机50。通过上述的循环,实现在部分内机1、2处于使用状态,部分内机3、4处于未使用状态时,减少除霜阶段对房间温度和舒适度的影响。
图5是本发明实施例的空调多联机***的另一除霜循环图,如图5所示,内机1、3处于使用状态,内机2、4处于未使用状态。当***检测到化霜信号时,四通阀30切换为制冷模式,主膨胀阀40开启最大开度,主三通阀60的AB通道打开,内机2、4两端的高温气体分配控制三通阀12a、14a和制冷剂分配控制三通阀12b、14b开启AC/CA通道。
压缩机50高温排气的一部分通过四通阀30通入室外机组20进行化霜,剩下的部分通过主三通阀60供入内机1、3保持供热,完成热力过程的制冷剂在主膨胀阀40前汇合,随后汇合后的制冷剂经过与内机2、4连通的膨胀阀12、14节流降压,在内机2、4中蒸发吸热,制冷剂过热度得到提升后,通过高温气体分配控制三通阀12a、14a和四通阀30,回到压缩机50。通过上述循环,减少除霜阶段对房间温度和舒适度的影响。
本发明实施例中,当判断内机1、2、3、4都处于使用状态时,按照常规除霜模式运行。
当然,以上是本发明的优选实施方式。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明基本原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本发明的保护范围。

Claims (5)

1.一种空调多联机***,包括通过管路连接的压缩机、四通阀、室外机组、室内机组和主膨胀阀,所述室内机组至少包括两台内机,其特征在于,所述空调多联机***还包括用于排气分配控制的主三通阀;各所述内机的两端分别设有通过公共端与各所述内机连接的高温气体分配控制三通阀和制冷剂分配控制三通阀;各所述高温气体分配控制三通阀的一个分支端共同连接至所述主三通阀的公共端;各所述制冷剂分配控制三通阀的两个分支端共同连接至主膨胀阀,在各所述制冷剂分配控制三通阀的一个分支端至所述主膨胀阀的管路上分别设置有膨胀阀,所述主膨胀阀与室外机组连接。
2.如权利要求1所述的空调多联机***,其特征在于,各所述高温气体分配控制三通阀的第一分支端共同连接至所述主三通阀的公共端,第二分支端共同连接至四通阀的一个分支端。
3.如权利要求2所述的空调多联机***,其特征在于,各所述制冷剂分配控制三通阀的第一分支端共同连接至所述主膨胀阀,第二分支端至所述主膨胀阀的管路上分别一一对应地设置有膨胀阀。
4.如权利要求1-3任一项所述的空调多联机***,其特征在于,所述主三通阀的第一分支端与压缩机的排气口相通,第二分支端与压缩机的吸气口相通。
5.一种如权利要求1所述的空调多联机***的除霜方法,其特征在于,所述的除霜方法包括:
S1:判断室内机组的内机是否全部处于使用状态;
S2:当判断所有的内机都处于使用状态,当***检测到化霜信号时,按照常规除霜模式运行;
S3:当判断至少有一个内机处于未使用状态,而其他内机正在使用,当***检测到化霜信号时,四通阀切换为制冷模式,主膨胀阀开启至最大开度,主三通阀与压缩机排气口连通的通道打开,处于未使用状态的内机连接的制冷剂分配控制三通阀与膨胀阀连通的通道打开,处于未使用状态的内机连接的高温气体分配控制三通阀与四通阀连通的通道打开;
S4:压缩机的高温排气的一部分通过四通阀通入室外机组进行化霜,剩下的部分通过主三通阀供入处于正在使用状态的内机,保持供热;
S5:完成热力过程的制冷剂从压缩机进入处于未使用状态的内机的膨胀阀,在处于未使用状态的内机中蒸发吸热,通过与处于未使用状态的内机连接的高温气体分配控制三通阀和四通阀,回到压缩机。
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