CN108507241A - 一种空调*** - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种空调***,包括:冷媒压缩循环管路,包括室内侧换热器、与所述室内侧换热器入口连通的第一冷媒管路;扩压管路,并联设置在所述第一冷媒管路上。本发明根据质量守恒定律和能量守恒定律,冷媒流经扩压管路,面积增大,流速减小,动能减小,忽略阻力,焓值增大,气体分子对容器壁的撞击增大,从而使得压力增大,因此,在***循环主路上并联扩压管,热泵空调在寒冷地区低温启动时,***压力、温度上升较快,缩短了防冷风时间,提高了人体舒适性,以及热泵技术应用于寒冷地区的可靠性。
Description
技术领域
本发明涉及空调技术领域,具体涉及一种空调***。
背景技术
热泵空调器应用于低温地区制热时,当机组静置时间较长,使得***中冷媒压力、温度都很低。在这种情况下,压缩机开始启动时,吸排气压力很低,室内侧吹出冷风,为了避免冷风吹出造成人体不舒适,目前有些空调公司针对此问题在低温启动时,关闭室内侧风机,防冷风吹出。若室内侧风机关闭时间较长,影响人体舒适性,还会造成用户误以为空调是坏的;若防冷风时间较短,***压力和温度都还很低,吹出冷风,影响人体舒适性体验
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明公开了一种空调***,解决了低温地区制热时***压力和温度提升速度慢的问题。
根据本发明的一个方面,公开了一种空调***,包括:冷媒压缩循环管路,包括室内侧换热器、与所述室内侧换热器入口连通的第一冷媒管路;扩压管路,并联设置在所述第一冷媒管路上。
进一步地,还包括设置在所述冷媒压缩循环管路中的控制阀,用于控制进入到所述室内侧换热器的冷媒在所述第一冷媒管路和所述扩压管路间切换,以使空调制热启动***时,冷媒通过所述扩压管路进行扩压后进入所述室内侧换热器。
进一步地,还包括:扩压管,设置在所述扩压管路上,且所述扩压管在***制热时使流经所述扩压管内的冷媒压力、温度增大。
进一步地,还包括:单向阀,设置在所述扩压管路上,且与所述扩压管串联设置。
进一步地,包括:增压罐,设置在所述扩压管路上。
进一步地,所述控制阀包括:三通阀,设置在所述第一冷媒管路上,所述三通阀的第一端与所述冷媒压缩循环管路中的压缩机连通、所述三通阀的第二端与所述室内侧换热器入口连通、所述三通阀的第三端与所述扩压管路连通。
本发明根据质量守恒定律和能量守恒定律,冷媒流经扩压管路,面积增大,流速减小,动能减小,忽略阻力,焓值增大,气体分子对容器壁的撞击增大,从而使得压力增大,因此,在***循环主路上并联扩压管,热泵空调在寒冷地区低温启动时,***压力、温度上升较快,缩短了防冷风时间,提高了人体舒适性,以及热泵技术应用于寒冷地区的可靠性。
附图说明
图1是本发明实施例的空调***的结构示意图;
图例:10、冷媒压缩循环管路;11、压缩机;12、室内侧换热器;13、第一冷媒管路;20、扩压管路;21、扩压管;22、单向阀;30、控制阀。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明做进一步说明,但不局限于说明书上的内容。
本发明公开了一种空调***,包括:冷媒压缩循环管路10、扩压管路20,冷媒压缩循环管路10包括室内侧换热器12、与室内侧换热器12入口连通的第一冷媒管路13;扩压管路20并联设置在第一冷媒管路13上。
本发明根据质量守恒定律和能量守恒定律,冷媒流经扩压管路,面积增大,流速减小,动能减小,忽略阻力,焓值增大,气体分子对容器壁的撞击增大,从而使得压力增大,因此,在***循环主路上并联扩压管,热泵空调在寒冷地区低温启动时,***压力、温度上升较快,缩短了防冷风时间,提高了人体舒适性,以及热泵技术应用于寒冷地区的可靠性。
在上述实施例中,还包括设置在冷媒压缩循环管路10中的控制阀30,用于控制进入到室内侧换热器12的冷媒在第一冷媒管路13和扩压管路20间切换,以使空调制热启动***时,冷媒通过扩压管路20进行扩压后进入室内侧换热器12,从而使热泵空调在寒冷地区低温启动时,***压力、温度上升较快,缩短了防冷风时间,提高了人体舒适性,以及热泵技术应用于寒冷地区的可靠性。由于采用并联,控制阀可对扩压管路进行控制,不会因扩压管一直扩压造成***高压保护。
在上述实施例中,还包括:扩压管21,扩压管21设置在扩压管路20上,且扩压管21在***制热时使流经扩压管21内的冷媒压力、温度增大。在低温地区可以较快提高空调***压力和温度,缩短空调低温启动时防冷风时间,提高人体舒适性。低温启动***压力快速升高,达到节能效果;由于冷媒流速减小,***噪音也会较小。
在上述实施例中,还包括:单向阀22,单向阀22设置在扩压管路20上,且与扩压管21串联设置。单向阀的作用在于防止***制冷时,冷媒聚集在扩压管中,造成***冷媒量减少,影响***制冷量,若聚集较多,还会造成***缺氟保护。
在上述实施例中,扩压管还可以可用增压罐代替,增压罐设置在扩压管路20上,同样可以起到使冷媒压力、温度增大的作用。
在上述实施例中,控制阀30包括三通阀,三通阀设置在第一冷媒管路13上,三通阀的第一端与冷媒压缩循环管路10中的压缩机11连通、三通阀的第二端与室内侧换热器12入口连通、三通阀的第三端与扩压管路20连通。
本发明根据质量守恒定律和能量守恒定律,冷媒流经扩压管,面积增大,流速减小,动能减小,忽略阻力,焓值增大,气体分子对容器壁的撞击增大,从而使得压力增大,因此,在***循环主路上并联扩压管,热泵空调在寒冷地区低温启动时,***压力、温度上升较快,缩短了防冷风时间,提高了人体舒适性,以及热泵技术应用于寒冷地区的可靠性。本发明还可用于新能源汽车空调、空气源热泵、地源热泵、水源热泵、多联机等热泵空调器中。
显然,本发明的上述实施方式仅仅是为清楚地说明本发明所作的举例,而并非是对本发明的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无法对所有的实施方式予以穷举。凡是属于本发明的技术方案所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明的保护范围之列。
Claims (6)
1.一种空调***,其特征在于,包括:
冷媒压缩循环管路(10),包括室内侧换热器(12)、与所述室内侧换热器(12)入口连通的第一冷媒管路(13);
扩压管路(20),并联设置在所述第一冷媒管路(13)上。
2.根据权利要求1所述的空调***,其特征在于,还包括设置在所述冷媒压缩循环管路(10)中的控制阀(30),用于控制进入到所述室内侧换热器(12)的冷媒在所述第一冷媒管路(13)和所述扩压管路(20)间切换,以使空调制热启动***时,冷媒通过所述扩压管路(20)进行扩压后进入所述室内侧换热器(12)。
3.根据权利要求1所述的空调***,其特征在于,还包括:
扩压管(21),设置在所述扩压管路(20)上,且所述扩压管(21)在***制热时使流经所述扩压管(21)内的冷媒压力、温度增大。
4.根据权利要求3所述的空调***,其特征在于,还包括:
单向阀(22),设置在所述扩压管路(20)上,且与所述扩压管(21)串联设置。
5.根据权利要求1所述的空调***,其特征在于,包括:
增压罐,设置在所述扩压管路(20)上。
6.根据权利要求2所述的空调***,其特征在于,所述控制阀(30)包括:
三通阀,设置在所述第一冷媒管路(13)上,所述三通阀的第一端与所述冷媒压缩循环管路(10)中的压缩机(11)连通、所述三通阀的第二端与所述室内侧换热器(12)入口连通、所述三通阀的第三端与所述扩压管路(20)连通。
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