CN221172542U - 用于空调***的室外机、空调*** - Google Patents

用于空调***的室外机、空调*** Download PDF

Info

Publication number
CN221172542U
CN221172542U CN202322733671.6U CN202322733671U CN221172542U CN 221172542 U CN221172542 U CN 221172542U CN 202322733671 U CN202322733671 U CN 202322733671U CN 221172542 U CN221172542 U CN 221172542U
Authority
CN
China
Prior art keywords
heat exchanger
water
way valve
communicated
water fluorine
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Active
Application number
CN202322733671.6U
Other languages
English (en)
Inventor
梁宗楠
王飞
蒋骏
刘福亚
丁爽
崔文娟
祖佳红
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Qingdao Haier Air Conditioner Gen Corp Ltd
Qingdao Haier Smart Technology R&D Co Ltd
Qingdao Haier Air Conditioning Electric Co Ltd
Haier Smart Home Co Ltd
Original Assignee
Qingdao Haier Air Conditioner Gen Corp Ltd
Qingdao Haier Smart Technology R&D Co Ltd
Qingdao Haier Air Conditioning Electric Co Ltd
Haier Smart Home Co Ltd
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 Qingdao Haier Air Conditioner Gen Corp Ltd, Qingdao Haier Smart Technology R&D Co Ltd, Qingdao Haier Air Conditioning Electric Co Ltd, Haier Smart Home Co Ltd filed Critical Qingdao Haier Air Conditioner Gen Corp Ltd
Priority to CN202322733671.6U priority Critical patent/CN221172542U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN221172542U publication Critical patent/CN221172542U/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Other Air-Conditioning Systems (AREA)

Abstract

本申请涉及空调***技术领域,公开一种用于空调***的室外机,包括:冷媒循环流路,包括连通设置的压缩机、平衡换热器和水氟换热器组;阀门组件,设置于冷媒循环流路,用于切换压缩机、平衡换热器和水氟换热器组之间的冷媒流向,以改变水氟换热器组的工作状态;其中,水氟换热器的工作状态包括制冷状态、制热状态和部分制冷部分制热状态;储液器,储液器的一端与平衡换热器的第二端连通,储液器的另一端与压缩机的第一冷媒入口连通,用于调节冷媒循环流路中的冷媒量。本申请中空调***的工作模式切换前后,冷媒循环流路内循环的冷媒量相同。降低了空调***出现工作状态不稳定的风险,提高了空调***运行的可靠性。本申请还公开一种空调***。

Description

用于空调***的室外机、空调***
技术领域
本申请涉及家电设备技术领域,例如涉及一种用于空调***的室外机、空调***。
背景技术
目前,随着人们生活水平的提高,需要空调***实现的功能逐渐增多,例如需要空调***实现对不同房间的同时制热和制冷,表冷除湿及不停机除霜等多种功能。
相关技术中,为了解决上述问题,提供了一种制冷***,包括冷媒循环回路和水循环回路;所述冷媒循环回路包括第一压缩缸和第二压缩缸;所述第一压缩缸的排气口和所述第二压缩缸的排气口通过第一连接管相连,所述第一连接管与四通阀的第一接口相连,所述第一压缩缸的吸气口和所述第二压缩缸的吸气口通过第二连接管相连,所述第二连接管与所述四通阀的第二接口相连;所述四通阀的第三接口与室外换热器的第一端相连,所述室外换热器的第二端分别与第一中间换热器和第二中间换热器的第一端相连,所述第一中间换热器的第二端与所述第二连接管相连;所述第二中间换热器的第二端与所述四通阀的第四端相连;所述第一中间换热器的第二端与所述第二连接管之间的管路上设有第一控制阀,所述第一压缩缸的吸气口与所述第二压缩缸的吸气口之间的所述第二连接管上设有第二控制阀;所述冷媒循环回路还包括第三连接管,所述第三连接管的第一端与所述第一连接管相连,所述第三连接管的第二端在所述第一控制阀与所述第一中间换热器之间的管路上;所述第三连接管上设有第三控制阀;所述水循环回路与所述第一中间换热器和所述第二中间换热器分别耦合;所述水循环回路包括分设在多个室内空间的多个室内换热组件,每个所述室内换热组件包括沿空气流通方向依次设置的第一室内换热器和第二室内换热器,所述第一室内换热器位于背风侧,所述第二室内换热器位于迎风侧;在不同运行模式下,所述第一中间换热器通过所述水循环回路与每个所述室内换热组件中的一个室内换热器进行热交换,所述第二中间换热器通过所述水循环回路与每个所述室内换热组件中的另一个室内换热器进行热交换;或者,所述第一中间换热器通过所述水循环回路与一部分室外换热组件中的所有室内换热器同时进行热交换;所述第二中间换热器通过所述水循环回路与另一部分室外换热组件中的所有室内换热器同时进行热交换。
在实现本公开实施例的过程中,发现相关技术中至少存在如下问题:
相关技术中,在通过控制阀门切换制冷***的模式时,可能存在部分管路段处于“断头胡同”的状态,导致***内循环的冷媒量发生变化,造成制冷***工作状态不稳定,制冷***的运行的可靠性降低。
需要说明的是,在上述背景技术部分公开的信息仅用于加强对本申请的背景的理解,因此可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。
实用新型内容
为了对披露的实施例的一些方面有基本的理解,下面给出了简单的概括。所述概括不是泛泛评述,也不是要确定关键/重要组成元素或描绘这些实施例的保护范围,而是作为后面的详细说明的序言。
本公开实施例提供了一种用于空调***的室外机、空调***,可以降低空调***出现工作状态不稳定的风险,提高空调***的运行的可靠性。
在一些实施例中,用于空调***的室外机包括:冷媒循环流路,包括连通设置的压缩机、平衡换热器和水氟换热器组;阀门组件,设置于冷媒循环流路,用于切换压缩机、平衡换热器和水氟换热器组之间的冷媒流向,以改变水氟换热器组的工作状态;其中,水氟换热器的工作状态包括制冷状态、制热状态和部分制冷部分制热状态;储液器,储液器的一端与平衡换热器的第二端连通,储液器的另一端与压缩机的第一冷媒入口连通,用于调节冷媒循环流路中的冷媒量。
可选地,水氟换热器组包括第一水氟换热器和第二水氟换热器;阀门组件包括:第一四通阀,第一四通阀的D端与压缩机的冷媒出口连通,E端与第一水氟换热器的第一端连通,S端与压缩机的第二冷媒入口连通,C端与平衡换热器的第一端连通;第一三通阀,第一三通阀的第一端与压缩机的第一冷媒入口连通,第二端与第一水氟换热器的第一端连通,第三端与第二水氟换热器的第二端连通。
可选地,在第一四通阀的D端和C端连通,E端和S端连通,第一三通阀的第二端和第三端连通的情况下,第一水氟换热器和第二水氟换热器均处于制冷状态;
在第一四通阀的D端和E端连通,C端和S端连通,第一三通阀的第二端和第三端连通的情况下,第一水氟换热器和第二水氟换热器均处于制热状态;
在第一四通阀的D端和E端连通,C端和S端连通,第一三通阀的第一端和第三端连通的情况下,第一水氟换热器处于制热状态,第二水氟换热器处于制冷状态。
可选地,用于空调***的室外机还包括:第一节流装置,设置于储液器的第一端与平衡换热器的第二端之间的冷媒流路;第二节流装置,设置于储液器的第二端与压缩机的第一冷媒入口之间的冷媒流路。
可选地,用于空调***的室外机还包括:第三节流装置,设置于平衡换热器的第二端;第四节流装置,设置于平衡换热器的第一端。
可选地,水氟换热器组包括第一水氟换热器和第二水氟换热器,用于空调***的室外机还包括:第五节流装置,设置于第一水氟换热器的第二端;第六节流装置,设置于第二水氟换热器的第二端。
在一些实施例中,空调***包括如上述的用于空调***的室外机,室外机的水氟换热器组包括第一水氟换热器和第二水氟换热器,空调***还包括:第一室内换热器,第一室内换热器的两端与第二水氟换热器的水侧流路的两端连通;第二室内换热器,第二室内换热器的两端与第一水氟换热器的水侧流路的两端连通,或者与第一室内换热器的两端连通;其中,第一室内换热器和第二室内换热器的数量为一个或者多个。
可选地,空调***还包括:第二三通阀,第二三通阀的第一端与第一水氟换热器的水出口连通,第二端与第一室内换热器的水入口连通,第三端与第二水氟换热器的水入口连通;第三三通阀,第三三通阀的第一端与第二室内换热器的水出口连通,第二端与第一水氟换热器的水入口连通,第三端与第一室内换热器的水出口连通;第一截止阀,设置于第二室内换热器的水入口;第二截止阀,设置于第一室内换热器的水出口。
可选地,在第一截止阀和第二截止阀处于导通状态,且第二三通阀的第一端和第二端导通,第三三通阀的第一端和第二端导通的情况下,第一室内换热器的工作状态与第二水氟换热器的工作状态相同,第二室内换热器的工作状态与第一水氟换热器的工作状态相同;
在第一截止阀处于截止状态,第二截止阀处于导通状态,且第二三通阀的第一端、第二端和第三端均导通,第三三通阀的第一端和第三端导通的情况下,第一室内换热器和第二室内换热器的工作状态与第二水氟换热器的工作状态相同;
在第一截止阀处于导通状态,第二截止阀处于截止状态,且第二三通阀的第一端和第三端导通,第三三通阀的第一端、第二端和第三端均导通的情况下,第一室内换热器和第二室内换热器的工作状态与第一水氟换热器的工作状态相同。
可选地,空调***还包括:第一水泵,设置于第一水氟换热器与第二室内换热器之间的循环水流路上;第二水泵,设置于第二水氟换热器与第一室内换热器之间的循环水流路上。
本公开实施例提供的用于空调***的室外机、空调***,可以实现以下技术效果:
本公开实施例中,在平衡换热器的第二端与压缩机的第一冷媒入口的冷媒流路上设置了储液器。使得在控制阀门组件切换空调***的工作模式时,可以调节冷媒循环流路中冷媒量,使得空调***的工作模式切换前后,冷媒循环流路内循环的冷媒量相同。这样,降低了空调***出现工作状态不稳定的风险,提高了空调***运行的可靠性。
以上的总体描述和下文中的描述仅是示例性和解释性的,不用于限制本申请。
附图说明
一个或多个实施例通过与之对应的附图进行示例性说明,这些示例性说明和附图并不构成对实施例的限定,附图中具有相同参考数字标号的元件示为类似的元件,附图不构成比例限制,并且其中:
图1是本公开实施例提供的一个用于空调***的室外机的示意图;
图2是本公开实施例提供的一个四通阀的D端、E端、C端和S端的分布示意图;
图3是本公开实施例提供的另一个用于空调***的室外机的示意图;
图4是本公开实施例提供的另一个用于空调***的室外机的示意图;
图5是本公开实施例提供的另一个用于空调***的室外机的示意图;
图6是本公开实施例提供的一个空调***的示意图;
图7是本公开实施例提供的另一个空调***的示意图;
图8是本公开实施例提供的另一个空调***的示意图;
图9是本公开实施例提供的另一个空调***的示意图;
图10是本公开实施例提供的另一个空调***的示意图;
图11是本公开实施例提供的另一个空调***的示意图;
图12是本公开实施例提供的另一个空调***的示意图。
附图标记:
10、用于空调***的室外机;
100、冷媒循环流路;110、压缩机;120、平衡换热器;130、水氟换热器组;131、第一水氟换热器;132、第二水氟换热器;
200、阀门组件;210、第一四通阀;220、第一三通阀;
300、储液器;
20、空调***;
410、第一节流装置;420、第二节流装置;430、第三节流装置;440、第四节流装置;450、第五节流装置;460、第六节流装置;
510、第一室内换热器;520、第二室内换热器;530、第二三通阀;540、第三三通阀;550、第一截止阀;560第二截止阀;570、第一水泵;580、第二水泵。
具体实施方式
为了能够更加详尽地了解本公开实施例的特点与技术内容,下面结合附图对本公开实施例的实现进行详细阐述,所附附图仅供参考说明之用,并非用来限定本公开实施例。在以下的技术描述中,为方便解释起见,通过多个细节以提供对所披露实施例的充分理解。然而,在没有这些细节的情况下,一个或多个实施例仍然可以实施。在其它情况下,为简化附图,熟知的结构和装置可以简化展示。
本公开实施例的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本公开实施例的实施例。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。
除非另有说明,术语“多个”表示两个或两个以上。
本公开实施例中,字符“/”表示前后对象是一种“或”的关系。例如,A/B表示:A或B。
术语“和/或”是一种描述对象的关联关系,表示可以存在三种关系。例如,A和/或B,表示:A或B,或,A和B这三种关系。
术语“对应”可以指的是一种关联关系或绑定关系,A与B相对应指的是A与B之间是一种关联关系或绑定关系。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本公开实施例中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
如图1所示,本公开实施例提供了一种用于空调***的室外机10。用于空调***的室外机10包括:冷媒循环流路100、阀门组件200和储液器300。冷媒循环流路100,包括连通设置的压缩机110、平衡换热器120和水氟换热器组130。阀门组件200设置于冷媒循环流路100,用于切换压缩机110、平衡换热器120和水氟换热器组130之间的冷媒流向,以改变水氟换热器组130的工作状态。储液器300的一端与平衡换热器120的第二端连通,储液器300的另一端与压缩机110的第一冷媒入口连通,用于调节冷媒循环流路100中的冷媒量。
具体地,水氟换热器组130包括多个水氟换热器,水氟换热器组130的工作状态包括制冷状态、制热状态和部分制冷部分制热状态。其中,部分制冷部分制热状态为多个水氟换热器中的部分水氟换热器处于制冷状态,多个水氟换热器中的部分水氟换热器处于制热状态。
具体地,水氟换热器组130的工作状态与平衡换热器120的工作状态相对应。
可选地,在水氟换热器组130处于制冷状态或者处于部分制冷部分制热状态的情况下,平衡换热器120处于制热状态。
具体地,在室内换热器处于制冷状态或者处于部分制冷部分制热状态时,表明是采用了水氟换热器组130或者采用了部分水氟换热器组130作为了空调***20中的蒸发器。因此,需要使平衡换热器120处于制热状态作为空调***20中的冷凝器。
可选地,在水氟换热器组130处于制热状态的情况下,平衡换热器120处于制冷状态。
具体地,在室内换热器处于制热状态时,表明是采用水氟换热器组130作为空调***20中的冷凝器。因此,需要使平衡换热器120处于制冷状态作为空调***20中的蒸发器。
具体地,由于空调***20处于不同工作模式时,水氟换热器组130的工作状态是不同的,所以,需要改变冷媒循环流路100的冷媒流向。以水氟换热器组130包括第一水氟换热器131和第二水氟换热作为示例:通过第一水氟换热器131和第二水氟换热器132同时制热时,压缩机110输出冷媒的流向为:第一水氟换热器131、第二水氟换热器132、平衡换热器120和压缩机110。通过第一水氟换热器131和第二水氟换热器132同时制冷时,压缩机110输出冷媒的流向为:平衡换热器120、第一水氟换热器131、第二水氟换热器132和压缩机110。通过第一水氟换热器131制热,通过第二水氟换热器132制冷时,压缩机110输出冷媒的流向为:第一水氟换热器131、平衡换热器120、第二水氟换热器132和压缩机110。通过第一水氟换热器131制冷,通过第二水氟换热器132制热时,压缩机110输出冷媒的流向为:第二水氟换热器132、平衡换热器120、第一水氟换热器131和压缩机110。因此,本公开实施例中在冷媒循环流路100上设置了阀门组件200,通过该阀门组件200能够切换压缩机110、平衡换热器120和水氟换热器组130之间的冷媒流向。
具体地,将储液器300的一端与平衡换热器120的第二端连通,储液器300的另一端与压缩机110的第一冷媒入口连通。在空调***20的工作模式发生改变,导致冷媒循环流路100中的冷媒量发生改变时。可以通过储液器300储存多余的冷媒,或者通过储液器300补充缺少的冷媒。这样,使得冷媒循环流路100内循环的冷媒量保持恒定。
本公开实施例中,在平衡换热器120的第二端与压缩机110的第一冷媒入口的冷媒流路上设置了储液器300。使得在控制阀门组件200切换空调***20的工作模式时,可以调节冷媒循环流路100中冷媒量,使得空调***20的工作模式切换前后,冷媒循环流路100内循环的冷媒量相同。这样,降低了空调***20出现工作状态不稳定的风险,提高了空调***20的运行的可靠性。
可选地,水氟换热器组130包括第一水氟换热器131和第二水氟换热器132。图2为四通阀的D端、E端、C端和S端的分布示意图。结合图1和图2所示,阀门组件200包括:第一四通阀210和第一三通阀220。第一四通阀210的D端与压缩机110的冷媒出口连通,E端与第一水氟换热器131的第一端连通,S端与压缩机110的第二冷媒入口连通,C端与平衡换热器120的第一端连通。第一三通阀220的第一端与压缩机110的第一冷媒入口连通,第二端与第一水氟换热器131的第一端连通,第三端与第二水氟换热器132的第二端连通。
可选地,如图3所示,在第一四通阀210的D端和C端连通,E端和S端连通,第一三通阀220的第二端和第三端连通的情况下,第一水氟换热器131和第二水氟换热器132均处于制冷状态。
具体地,在上述连通方式下,压缩机110输出的高温冷媒先流经了平衡换热器120转变为了低温冷媒,然后才流经第一水氟换热器131和第二水氟换热器132。所以,该连通方式下,第一水氟换热器131和第二水氟换热器132均处于制冷状态。
可选地,如图4所示,在第一四通阀210的D端和E端连通,C端和S端连通,第一三通阀220的第二端和第三端连通的情况下,第一水氟换热器131和第二水氟换热器132均处于制热状态。
具体地,在上述连通方式下,压缩机110输出的高温冷媒先流经了第一水氟换热器131和第二水氟换热器132,然后才流经平衡换热器120转换为低温冷媒。所以,该连通方式下,第一水氟换热器131和第二水氟换热器132均处于制热状态。
可选地,如图5所示,在第一四通阀210的D端和E端连通,C端和S端连通,第一三通阀220的第一端和第三端连通的情况下,第一水氟换热器131处于制热状态,第二水氟换热器132处于制冷状态。
具体地,在上述连通方式下,压缩机110输出的高温冷媒先流经了第一水氟换热器131,然后流经平衡换热器120转换为低温冷媒,最后低温冷媒流经第二水氟换热器132后流回压缩机110。所以,该连通方式下,第一水氟换热器131处于制热状态,第二水氟换热器132均处于制冷状态。
可选地,如图1所示,用于空调***的室外机10还包括:第一节流装置410和第二节流装置420。第一节流装置410设置于储液器300的第一端与平衡换热器120的第二端之间的冷媒流路。第二节流装置420设置于储液器300的第二端与压缩机110的第一冷媒入口之间的冷媒流路。
具体地,通过在储液器300的两端分别设置第一节流装置410和第二节流装置420。在冷媒循环流路100中的冷媒流动时,可以减小储液器300内的静压压力,保证了储液器300工作的可靠性。此外,在储液器300内的静压压力减小时,可以提高冷媒在储液器300内的流速。这样,还可以提高从冷媒循环流路100中回收冷媒的速度,或者提高向冷媒循环流路100中补充冷媒的速度。
可选地,如图1所示,用于空调***的室外机10还包括:第三节流装置430和第四节流装置440。第三节流装置430设置于平衡换热器120的第二端。第四节流装置440,设置于平衡换热器120的第一端。
具体地,通过在平衡换热器120的两端分别设置第三节流装置430和第四节流装置440。在冷媒循环流路100中的冷媒流动时,可以减小平衡换热器120内的静压压力,保证了平衡换热器120工作的可靠性。此外,在平衡换热器120内的静压压力减小时,可以提高冷媒在平衡换热器120内的流速。这样,还可以提高平衡换热器120的换热效果。
可选地,如图1所示,用于空调***的室外机10还包括:第五节流装置450和第六节流装置460。第五节流装置450设置于第一水氟换热器131的第二端。第六节流装置460设置于第二水氟换热器132的第二端。
具体地,通过在第一水氟换热器131的第二端设置第五节流装置450,在第二水氟换热器132的第二端设置第六节流装置460。在冷媒循环流路100中的冷媒流动时,可以减小第一水氟换热器131和第二水氟换热器132内的静压压力,保证了第一水氟换热器131和第二水氟换热器132工作的可靠性。此外,在第一水氟换热器131和第二水氟换热器132的静压压力减小时,可以提高冷媒在第一水氟换热器131和第二水氟换热器132内的流速。这样,还可以提高第一水氟换热器131和第二水氟换热器132的换热效果。
如图6所示,本公开实施例提供了一种空调***20。空调***20包括如上述的用于空调***的室外机10、第一室内换热器510和第二水氟换热器132。室外机的水氟换热器组130包括第一水氟换热器131和第二水氟换热器132。第一室内换热器510的两端与第二水氟换热器132的水侧流路的两端连通。第二室内换热器520的两端与第一水氟换热器131的水侧流路的两端连通,或者与第一室内换热器510的两端连通;其中,第一室内换热器510和第二室内换热器520的数量为一个或者多个。
具体地,通过上述连通方式,可以使第一室内换热器510的工作状态与第一水氟换热器131的工作状态相同,可以使第二室内换热器520的工作状态与第二水氟换热器132的工作状态相同,或者与第一室内换热器510的工作状态相同。这样,可以通过控制阀门组件200调整第一水氟换热器131和第二水氟换热器132的工作状态的方式,调整第一室内换热器510和第二室内换热器520的工作状态,为用户提供多种空调***20的使用模式,提高了用户的使用体验。
可选地,如图6所示,空调***20还包括第二三通阀530、第三三通阀540、第一截止阀550和第二截止阀560。第二三通阀530的第一端与第一水氟换热器131的水出口连通,第二端与第一室内换热器510的水入口连通,第三端与第二水氟换热器132的水入口连通。第三三通阀540的第一端与第二室内换热器520的水出口连通,第二端与第一水氟换热器131的水入口连通,第三端与第一室内换热器510的水出口连通。第一截止阀550设置于第二室内换热器520的水入口。第二截止阀560设置于第一室内换热器510的水出口。
具体地,按照上述连通方式,通过调节第二三通阀530和第三三通阀540的连通端口,以及第一截止阀550和第二截止阀560的导通和截止,可以调节第一室内换热器510和第二室内换热器520的工作状态。
可选地,在第一截止阀550和第二截止阀560处于导通状态,且第二三通阀530的第一端和第二端导通,第三三通阀540的第一端和第二端导通的情况下,第一室内换热器510的工作状态与第二水氟换热器132的工作状态相同,第二室内换热器520的工作状态与第一水氟换热器131的工作状态相同。
可选地,在第一截止阀550处于截止状态,第二截止阀560处于导通状态,且第二三通阀530的第一端、第二端和第三端均导通,第三三通阀540的第一端和第三端导通的情况下,第一室内换热器510和第二室内换热器520的工作状态与第二水氟换热器132的工作状态相同。
可选地,在第一截止阀550处于导通状态,第二截止阀560处于截止状态,且第二三通阀530的第一端和第三端导通,第三三通阀540的第一端、第二端和第三端均导通的情况下,第一室内换热器510和第二室内换热器520的工作状态与第一水氟换热器131的工作状态相同。
示例性地,如图6所示,第一水氟换热器131和第二水氟换热器132均处于制冷状态。第一截止阀550和第二截止阀560均处于导通状态,且第二三通阀530的第一端和第二端导通,第三三通阀540的第一端和第二端导通。此时,第一室内换热器510和第二室内换热器520均用于对室内进行制冷。
示例性地,如图7所示,第一水氟换热器131和第二水氟换热器132均处于制热状态。第一截止阀550和第二截止阀560均处于导通状态,且第二三通阀530的第一端和第二端导通,第三三通阀540的第一端和第二端导通。此时,第一室内换热器510和第二室内换热器520均用于对室内进行制热。
示例性地,如图8所示,第一水氟换热器131处于制热状态,第二水氟换热器132处于制冷状态。第一截止阀550和第二截止阀560均处于导通状态,且第二三通阀530的第一端和第二端导通,第三三通阀540的第一端和第二端导通。此时,第一室内换热器510用于制冷,第二室内换热器520用于制热,空调***20处于再热除湿运行模式。
示例性地,如图9所示,第一室内换热器510和第二换热器为多个,分别设置于房间1和房间2。第一水氟换热器131处于制热状态,第二水氟换热器132处于制冷状态。房间1内的第一截止阀550处于截止状态,第二截止阀560处于导通状态,且第一三通阀220的第一端、第二端和第三端均导通,第二三通阀530的第一端和第三端导通。此时,房间1内的第一室内换热器510和第二室内换热器520均用于对房间1内进行制冷。房间2内的第一截止阀550处于导通状态,第二截止阀560处于截止状态,且第一三通阀220的第一端和第三端导通,第二三通阀530的第一端、第二端和第三端均导通。此时,房间2内的第一室内换热器510和第二室内换热器520均用于对房间2内进行制热。
示例性地,如图10所示,第一室内换热器510和第二换热器为多个,分别设置于房间1和房间2。第一水氟换热器131处于制热状态,第二水氟换热器132处于制冷状态。房间1内的第一截止阀550和第二截止阀560均处于导通状态,且第二三通阀530的第一端和第二端导通,第三三通阀540的第一端和第二端导通。此时,房间1内的第一室内换热器510用于制冷,第二室内换热器520用于制热,处于再热除湿运行模式。房间2内的第一截止阀550处于导通状态,第二截止阀560处于截止状态,且第一三通阀220的第一端和第三端导通,第二三通阀530的第一端、第二端和第三端均导通。此时,房间2内的第一室内换热器510和第二室内换热器520均用于对房间2内进行制热。
示例性地,如图11所示,第一室内换热器510和第二换热器为多个,分别设置于房间1和房间2。第一水氟换热器131处于制热状态,第二水氟换热器132处于制冷状态。房间1内的第一截止阀550和第二截止阀560均处于导通状态,且第二三通阀530的第一端和第二端导通,第三三通阀540的第一端和第二端导通。此时,房间1内的第一室内换热器510用于制冷,第二室内换热器520用于制热,处于再热除湿运行模式。房间2内的第一截止阀550处于截止状态,第二截止阀560处于导通状态,且第一三通阀220的第一端、第二端和第三端均导通,第二三通阀530的第一端和第三端导通。此时,房间2内的第一室内换热器510和第二室内换热器520均用于对房间2内进行制冷。
示例性地,如图12所示,第一室内换热器510和第二换热器为多个,分别设置于房间1、房间2和房间3。第一水氟换热器131处于制热状态,第二水氟换热器132处于制冷状态。房间1内的第一截止阀550和第二截止阀560均处于导通状态,且第二三通阀530的第一端和第二端导通,第三三通阀540的第一端和第二端导通。此时,房间1内的第一室内换热器510用于制冷,第二室内换热器520用于制热,处于再热除湿运行模式。房间2内的第一截止阀550处于截止状态,第二截止阀560处于导通状态,且第一三通阀220的第一端、第二端和第三端均导通,第二三通阀530的第一端和第三端导通。此时,房间2内的第一室内换热器510和第二室内换热器520均用于对房间2内进行制冷。房间3内的第一截止阀550处于导通状态,第二截止阀560处于截止状态,且第一三通阀220的第一端和第三端导通,第二三通阀530的第一端、第二端和第三端均导通。此时,房间3内的第一室内换热器510和第二室内换热器520均用于对房间3内进行制热。
可选地,空调***20还包括:第一水泵570和第二水泵580。第一水泵570设置于第一水氟换热器131与第二室内换热器520之间的循环水流路上。第二水泵580设置于第二水氟换热器132与第一室内换热器510之间的循环水流路上。
具体地,通过在第一水氟换热器131与第二室内换热器520之间的循环水流路上设置第一水泵570。在第二水氟换热器132与第一室内换热器510之间的循环水流路上设置第二水泵580。可以加快循环水在第一室内换热器510和第二室内换热器520内的流速,提高了第一室内换热器510和第二室内换热器520的换热效果。
本领域技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,可以取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。所述技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法以实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本公开实施例的范围。所述技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的***、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
本文所披露的实施例中,所揭露的方法、产品(包括但不限于装置、设备等),可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,可以仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个***,或一些特征可以忽略,或不执行。另外,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例。另外,在本公开实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
附图中的流程图和框图显示了根据本公开实施例的***、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或代码的一部分,所述模块、程序段或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这可以依所涉及的功能而定。在附图中的流程图和框图所对应的描述中,不同的方框所对应的操作或步骤也可以以不同于描述中所披露的顺序发生,有时不同的操作或步骤之间不存在特定的顺序。例如,两个连续的操作或步骤实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这可以依所涉及的功能而定。框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的***来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。

Claims (10)

1.一种用于空调***的室外机,其特征在于,包括:
冷媒循环流路,包括连通设置的压缩机、平衡换热器和水氟换热器组;
阀门组件,设置于冷媒循环流路,用于切换压缩机、平衡换热器和水氟换热器组之间的冷媒流向,以改变水氟换热器组的工作状态;其中,水氟换热器的工作状态包括制冷状态、制热状态和部分制冷部分制热状态;
储液器,储液器的一端与平衡换热器的第二端连通,储液器的另一端与压缩机的第一冷媒入口连通,用于调节冷媒循环流路中的冷媒量。
2.根据权利要求1所述的室外机,其特征在于,水氟换热器组包括第一水氟换热器和第二水氟换热器;阀门组件包括:
第一四通阀,第一四通阀的D端与压缩机的冷媒出口连通,E端与第一水氟换热器的第一端连通,S端与压缩机的第二冷媒入口连通,C端与平衡换热器的第一端连通;
第一三通阀,第一三通阀的第一端与压缩机的第一冷媒入口连通,第二端与第一水氟换热器的第一端连通,第三端与第二水氟换热器的第二端连通。
3.根据权利要求2所述的室外机,其特征在于,
在第一四通阀的D端和C端连通,E端和S端连通,第一三通阀的第二端和第三端连通的情况下,第一水氟换热器和第二水氟换热器均处于制冷状态;
在第一四通阀的D端和E端连通,C端和S端连通,第一三通阀的第二端和第三端连通的情况下,第一水氟换热器和第二水氟换热器均处于制热状态;
在第一四通阀的D端和E端连通,C端和S端连通,第一三通阀的第一端和第三端连通的情况下,第一水氟换热器处于制热状态,第二水氟换热器处于制冷状态。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的室外机,其特征在于,还包括:
第一节流装置,设置于储液器的第一端与平衡换热器的第二端之间的冷媒流路;
第二节流装置,设置于储液器的第二端与压缩机的第一冷媒入口之间的冷媒流路。
5.根据权利要求1至3中任一项所述的室外机,其特征在于,还包括:
第三节流装置,设置于平衡换热器的第二端;
第四节流装置,设置于平衡换热器的第一端。
6.根据权利要求1至3中任一项所述的室外机,其特征在于,水氟换热器组包括第一水氟换热器和第二水氟换热器,空调***还包括:
第五节流装置,设置于第一水氟换热器的第二端;
第六节流装置,设置于第二水氟换热器的第二端。
7.一种空调***,其特征在于,包括如权利要求1至6中任一项所述的用于空调***的室外机,室外机的水氟换热器组包括第一水氟换热器和第二水氟换热器,空调***还包括:
第一室内换热器,第一室内换热器的两端与第二水氟换热器的水侧流路的两端连通;
第二室内换热器,第二室内换热器的两端与第一水氟换热器的水侧流路的两端连通,或者与第一室内换热器的两端连通;
其中,第一室内换热器和第二室内换热器的数量为一个或者多个。
8.根据权利要求7所述的空调***,其特征在于,还包括:
第二三通阀,第二三通阀的第一端与第一水氟换热器的水出口连通,第二端与第一室内换热器的水入口连通,第三端与第二水氟换热器的水入口连通;
第三三通阀,第三三通阀的第一端与第二室内换热器的水出口连通,第二端与第一水氟换热器的水入口连通,第三端与第一室内换热器的水出口连通;
第一截止阀,设置于第二室内换热器的水入口;
第二截止阀,设置于第一室内换热器的水出口。
9.根据权利要求8所述的空调***,其特征在于,
在第一截止阀和第二截止阀处于导通状态,且第二三通阀的第一端和第二端导通,第三三通阀的第一端和第二端导通的情况下,第一室内换热器的工作状态与第二水氟换热器的工作状态相同,第二室内换热器的工作状态与第一水氟换热器的工作状态相同;
在第一截止阀处于截止状态,第二截止阀处于导通状态,且第二三通阀的第一端、第二端和第三端均导通,第三三通阀的第一端和第三端导通的情况下,第一室内换热器和第二室内换热器的工作状态与第二水氟换热器的工作状态相同;
在第一截止阀处于导通状态,第二截止阀处于截止状态,且第二三通阀的第一端和第三端导通,第三三通阀的第一端、第二端和第三端均导通的情况下,第一室内换热器和第二室内换热器的工作状态与第一水氟换热器的工作状态相同。
10.根据权利要求7所述的空调***,其特征在于,还包括:
第一水泵,设置于第一水氟换热器与第二室内换热器之间的循环水流路上;
第二水泵,设置于第二水氟换热器与第一室内换热器之间的循环水流路上。
CN202322733671.6U 2023-10-11 2023-10-11 用于空调***的室外机、空调*** Active CN221172542U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202322733671.6U CN221172542U (zh) 2023-10-11 2023-10-11 用于空调***的室外机、空调***

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202322733671.6U CN221172542U (zh) 2023-10-11 2023-10-11 用于空调***的室外机、空调***

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN221172542U true CN221172542U (zh) 2024-06-18

Family

ID=91461787

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202322733671.6U Active CN221172542U (zh) 2023-10-11 2023-10-11 用于空调***的室外机、空调***

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN221172542U (zh)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN113970194B (zh) 热泵***
CN105066349A (zh) 热回收多联机的内机模式转换控制方法和热回收多联机
CN114087740B (zh) 新风设备及其控制方法、计算机可读存储介质
CN108645028B (zh) 一种适用于低温环境的蓄热式空气源热泵***
CN110657505A (zh) 一种除湿机***、除湿机及控制方法
CN110579036A (zh) 一种多联机冷热水***及其控制方法
CN211119740U (zh) 一种除湿机***及除湿机
CN211476193U (zh) 一种空调器的热泵***、空调器
CN221172542U (zh) 用于空调***的室外机、空调***
CN112797675A (zh) 空调器及其控制方法
WO2023010956A1 (zh) 冷热源热泵集成***及用于其控制的方法及装置
CN112577101A (zh) 空调器及其控制方法
CN215930175U (zh) 一种制冷***
CN215638113U (zh) 一种制冷***
WO2022007739A1 (zh) 热泵***
CN117267885A (zh) 用于空调器除霜的控制方法、装置及空调器、存储介质
CN204535185U (zh) 热回收空调机组
JPS581711Y2 (ja) 冷房または暖房用ヘツダ装置
CN112797657A (zh) 空调器及其控制方法
CN220524225U (zh) 两管制热回收型空调***
CN215951815U (zh) 热泵***及空调设备
CN116734521A (zh) 空调装置、用于空调装置的控制方法及控制装置
CN219550687U (zh) 换热器和空调器
CN220669821U (zh) 一种热泵***及空调
CN219243985U (zh) 蒸发器和空调器

Legal Events

Date Code Title Description
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant