KR200214007Y1 - Air-conditioning apparatus with low compression load - Google Patents

Air-conditioning apparatus with low compression load Download PDF

Info

Publication number
KR200214007Y1
KR200214007Y1 KR2020000026884U KR20000026884U KR200214007Y1 KR 200214007 Y1 KR200214007 Y1 KR 200214007Y1 KR 2020000026884 U KR2020000026884 U KR 2020000026884U KR 20000026884 U KR20000026884 U KR 20000026884U KR 200214007 Y1 KR200214007 Y1 KR 200214007Y1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
refrigerant
expander
compressor
compression load
heat exchange
Prior art date
Application number
KR2020000026884U
Other languages
Korean (ko)
Inventor
김영호
류신희
Original Assignee
주식회사보일콘
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 주식회사보일콘 filed Critical 주식회사보일콘
Priority to KR2020000026884U priority Critical patent/KR200214007Y1/en
Application granted granted Critical
Publication of KR200214007Y1 publication Critical patent/KR200214007Y1/en

Links

Landscapes

  • Compression-Type Refrigeration Machines With Reversible Cycles (AREA)

Abstract

본 고안은 저 압축부하형 냉방장치에 관한 것으로서, 팽창기로 유입되는 냉매의 일부를 보조팽창기에 의해 저온저압으로 변화시킨 후 압축기로 바이패스시킴에 의해 압축기의 부하를 감소시킬 수 있다.The present invention relates to a low compression load type air conditioner, and by changing a portion of the refrigerant flowing into the expander to a low temperature low pressure by the auxiliary expander, it is possible to reduce the load of the compressor by bypassing the compressor.

이를 위한 구성으로서, 본 고안은, 실내기, 압축기, 실외기 및 팽창기로 이루어진 통상의 냉방장치에 있어서, 상기 실외기(260)로부터 배출된 냉매가 열교환용 증발회로(210)를 거쳐 상기 팽창기(220)로 유입되고, 상기 팽창기(220)로 유입되는 냉매의 일부를 보조팽창기(230)에서 저온저압으로 변화시키며, 상기 보조팽창기(230)에서 배출된 냉매와 상기 실내기(240)에서 배출된 냉매가 상기 열교환용 증발회로(210)를 거쳐 압축기(250)로 유입됨을 특징으로 하는 저 압축부하형 냉방장치를 제공한다.As a configuration for this purpose, the present invention, in a conventional cooling device consisting of an indoor unit, a compressor, an outdoor unit and an expander, the refrigerant discharged from the outdoor unit 260 to the expander 220 via the heat exchange evaporation circuit 210. A portion of the refrigerant introduced into the expander 220 is changed to the low temperature low pressure in the auxiliary expander 230, and the refrigerant discharged from the auxiliary expander 230 and the refrigerant discharged from the indoor unit 240 exchange the heat. It provides a low compression load type cooling device, characterized in that flowing into the compressor 250 via the evaporation circuit 210 for.

Description

저 압축부하형 냉방장치{Air-conditioning apparatus with low compression load}Air-conditioning apparatus with low compression load

본 고안은 저 압축부하형 냉방장치에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 팽창기로 유입되는 냉매의 일부를 보조팽창기에 의해 저온저압으로 변화시킨 후 압축기로 바이패스시킴에 의해 압축기의 부하를 감소시킬 수 있도록 된 저 압축부하형 냉방장치에 관한 것이다.The present invention relates to a low compression load type cooling device, and more particularly, to reduce the load of the compressor by bypassing the compressor by changing a portion of the refrigerant flowing into the expander to a low temperature low pressure by the auxiliary expander. Low compression load type air conditioner.

일반적으로 냉방장치는 실내기, 압축기, 실외기 및 팽창기로 이루어지는바, 이는 냉매의 상변화를 이용하여 실내에서 열을 빼앗아 실외에 방출하는 것이다.In general, the air conditioner is composed of an indoor unit, a compressor, an outdoor unit, and an expander. This is to take heat away from the room and release it to the outside by using a phase change of the refrigerant.

즉, 저온저압이면서 대부분이 액체상태인 냉매가 실내기에 유입되어 증발하면서 실내에서 열을 빼앗고, 상기 실내기에서 배출된 냉매가 압축기에서 고온고압으로 압축되며, 상기 압축기에서 토출된 냉매가 실외기에 유입되어 응축되면서 열을 실외에 방출하고, 상기 실외기에서 배출된 냉매가 팽창기에서 팽창된 후 실내기로 유입되는 사이클을 이룬다.That is, low-temperature, low-pressure, mostly liquid refrigerant flows into the indoor unit, and evaporates to take heat away from the room, and the refrigerant discharged from the indoor unit is compressed to high temperature and high pressure in the compressor, and the refrigerant discharged from the compressor enters the outdoor unit Condensation releases heat to the outside, and the refrigerant discharged from the outdoor unit expands in the expander and forms a cycle that flows into the indoor unit.

그러나, 이러한 종래의 일반적인 냉방장치의 압축기로 유입되는 냉매는 과열증기의 상태인바, 이는 압축기의 내부 구성부품들을 열화시켜 수명을 저하시킴은 물론 압축효율을 저하시키는 문제점을 갖는 것이었다.However, the refrigerant flowing into the compressor of the conventional general air conditioner is a state of superheated steam, which deteriorates the internal components of the compressor, thereby lowering the service life and depressing the compression efficiency.

본 고안은 이러한 종래의 문제점을 해소하기 위하여 안출된 것으로서, 그 목적은 압축기로 유입되는 냉매의 온도를 저하시킴으로써 압축기의 부하를 감소시켜 그 압축기의 압축효율을 증대시키고 또한 압축기의 내부 구성부품들의 수명을 연장시킬 수 있도록 된 저 압축부하형 냉방장치를 제공함에 있다.The present invention is devised to solve such a conventional problem, and its purpose is to reduce the load of the compressor by lowering the temperature of the refrigerant flowing into the compressor, thereby increasing the compression efficiency of the compressor, and also increasing the life of the internal components of the compressor. It is to provide a low compression load type cooling device that can be extended.

도1은 본 고안에 따른 냉방장치를 도시한 구성도;1 is a block diagram showing a cooling device according to the present invention;

도2는 도1의 열교환용 증발회로를 도시한 단면도;FIG. 2 is a cross-sectional view of the heat exchange evaporation circuit of FIG. 1; FIG.

도3은 본 고안에 따른 냉방장치의 실시예에 대한 변형예를 도시한 구성도;Figure 3 is a block diagram showing a modification to the embodiment of the cooling device according to the present invention;

도4는 도3의 열교환용 증발회로에 대한 일실시예를 도시한 단면도; 이다.4 is a cross-sectional view showing an embodiment of the evaporation circuit for heat exchange of FIG. to be.

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 *Explanation of symbols on the main parts of the drawings

210, 210' : 증발회로210, 210 ': evaporation circuit

216, 216' : 바이패스배관216, 216 ': Bypass piping

220, 220' : 팽창기220, 220 ': inflator

230, 230' : 보조팽창기230, 230 ': auxiliary expander

240, 240' : 실내기240, 240 ': Indoor unit

250, 250' : 압축기250, 250 ': Compressor

260, 260' : 실외기260, 260 ': outdoor unit

상기 목적을 달성하기 위한 기술적 구성으로써 본 고안은, 실내기, 압축기, 실외기 및 팽창기로 이루어진 통상의 냉방장치에 있어서, 상기 실외기로부터 배출된 냉매가 열교환용 증발회로를 거쳐 상기 팽창기로 유입되고, 상기 팽창기로 유입되는 냉매의 일부를 보조팽창기에서 저온저압으로 변화시키며, 상기 보조팽창기에서 배출된 냉매와 상기 실내기에서 배출된 냉매가 상기 열교환용 증발회로를 거쳐 압축기로 유입됨을 특징으로 하는 저 압축부하형 냉방장치를 마련함에 의한다.As a technical configuration for achieving the above object, the present invention, in a conventional cooling device consisting of an indoor unit, a compressor, an outdoor unit and an expander, the refrigerant discharged from the outdoor unit flows into the expander through an evaporation circuit for heat exchange, Low compression load type cooling, characterized in that a portion of the refrigerant flowing into the low temperature low pressure in the auxiliary expander, the refrigerant discharged from the auxiliary expander and the refrigerant discharged from the indoor unit is introduced into the compressor through the heat exchange evaporation circuit. By providing a device.

이하, 본 고안의 실시예를 첨부된 도면에 의거하여 보다 상세하게 설명하고자 한다.Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

도1은 본 고안에 따른 저 압축부하형 냉방장치에 대한 실시예를 도시한 구성도로서, 본 냉방장치(200)는 통상의 팽창기(220), 그 팽창기(220)로부터 배출된 냉매를 받아 증발시키는 실내기(240), 그 실내기(240)로부터 배출된 냉매를 받아 압축시키는 압축기(250) 및, 그 압축기(250)로부터 토출된 냉매를 받아 응축시키는 실외기(260)를 포함한다.1 is a block diagram showing an embodiment of a low compression load type cooling apparatus according to the present invention, the cooling apparatus 200 is a conventional expander 220, the refrigerant discharged from the expander 220 is evaporated It includes an indoor unit 240, a compressor 250 for receiving and compressing the refrigerant discharged from the indoor unit 240, and an outdoor unit 260 for receiving and condensing the refrigerant discharged from the compressor 250.

상기 실외기(260)와 팽창기(220) 사이에 열교환용 증발회로(210)가 배치되는바, 이 열교환용 증발회로(210)는 상기 실외기(260)에서 배출된 냉매를 받아 팽창기(220)로 배출하기 위한 제1냉매유입구(211)와 제1냉매배출구(214)를 형성한다. 상기 열교환용 증발회로(210)의 제1냉매배출구(214)와 팽창기(220)를 연결하고 있는 배관(217)으로부터 바이패스배관(216)이 분지되고, 이에 의하여 상기 열교환용 증발회로(210)로부터 배출된 냉매의 일부가 팽창기(220)로 유입되며 나머지가 바이패스배관(216)을 통해 보조팽창기(230)로 유입된다. 상기 보조팽창기(230)의 냉매는 상기 열교환용 증발회로(210)에 형성된 제2냉매유입구(212)를 통해 유입되고, 또한 실내기(240)의 냉매가 상기 열교환용 증발회로(210)에 형성된 제3냉매유입구(213)를 통해 유입됨으로써 상기 제2냉매유입구(212)와 제3냉매유입구(213)를 통해 유입된 냉매가 혼합된 상태로 상기 제1냉매유입구(211)를 통해 유입된 냉매와 증발회로(210)에서 열교환한 후에 제2냉매배출구(215)를 통해 압축기(250)로 유입된다.A heat exchange evaporation circuit 210 is disposed between the outdoor unit 260 and the expander 220, and the heat exchange evaporation circuit 210 receives the refrigerant discharged from the outdoor unit 260 and discharges it to the expander 220. The first refrigerant inlet 211 and the first refrigerant outlet 214 are formed. The bypass pipe 216 is branched from the pipe 217 connecting the first refrigerant discharge port 214 and the expander 220 of the heat exchange evaporation circuit 210, whereby the heat exchange evaporation circuit 210. Part of the refrigerant discharged from the inlet is introduced into the expander 220, the remainder is introduced into the auxiliary expander 230 through the bypass pipe 216. The refrigerant of the auxiliary expander 230 is introduced through the second refrigerant inlet 212 formed in the heat exchange evaporation circuit 210, and the refrigerant of the indoor unit 240 is formed in the heat exchange evaporation circuit 210. Refrigerant introduced through the first refrigerant inlet 211 in a state that the refrigerant introduced through the third refrigerant inlet 212 and the third refrigerant inlet 213 is mixed through the third refrigerant inlet 213 and After the heat exchange in the evaporation circuit 210 is introduced into the compressor 250 through the second refrigerant outlet 215.

상기 보조팽창기(230)는 팽창기(220)와 그 구조가 유사하며, 이는 보조팽창기(230)로부터 배출된 냉매의 압력이 팽창기(220)로부터 배출된 냉매의 압력과 동일하거나 유사한 상태임을 의미하고, 따라서 열교환용 증발회로(210)의 제1냉매유입구(211)로 유입되는 고온고압의 냉매와 제2냉매유입구(212) 및 제3냉매유입구(213)를 통해 유입되는 저온저압 및 중온저압의 냉매가 서로 열교환됨으로써 제1냉매배출구(214)를 통해 소정온도로 낮아진 고압의 냉매가 배출되고 제2냉매배출구(215)를 통해 소정온도를 갖는 저압의 냉매가 배출되는 것이다.The auxiliary expander 230 is similar in structure to the expander 220, which means that the pressure of the refrigerant discharged from the auxiliary expander 230 is the same or similar to the pressure of the refrigerant discharged from the expander 220, Therefore, the high temperature high pressure refrigerant flowing into the first refrigerant inlet 211 of the heat exchange evaporation circuit 210 and the low temperature low pressure and the medium temperature low pressure refrigerant introduced through the second refrigerant inlet 212 and the third refrigerant inlet 213. By heat exchange with each other, the high pressure refrigerant lowered to a predetermined temperature is discharged through the first refrigerant outlet 214, and the low pressure refrigerant having a predetermined temperature is discharged through the second refrigerant outlet 215.

상기 열교환용 증발회로(210)의 구조는 다양하게 형성할 수 있는바, 본 고안에서는 도2에 그 일례를 도시한다. 이는 중공부(210b)를 갖는 하우징(210a)을 마련하고, 그 하우징(210a)의 일측과 타측에 제1냉매유입구(211)와 제1냉매배출구(214)를 형성하여 이들 각각에 배관(211a)(217)을 매개로 실외기(260)와 팽창기(220)를 연결하며, 이러한 제1냉매유입구(211)와 제1냉매배출구(214)는 코일형 배관(219)으로 연결되고, 그 하우징(210a)의 제1냉매유입구(211)측에 제2냉매배출구(215)를, 또한 제1냉매배출구(213)측에 제2냉매유입구(212)와 제3냉매유입구(213)를 형성하여 이들 각각에 배관(215a)(212a)(213a)을 매개로 압축기(250), 보조팽창기(230) 및 실내기(240)를 연결한 구조를 갖는다. 즉, 제2냉매유입구(213)와 제3냉매유입구(214)를 통해 유입된 냉매가 서로 혼합되어 제2냉매배출구(215)를 통해 배출되는 구조를 갖는다.The structure of the heat exchange evaporation circuit 210 can be formed in various ways, the example of which is shown in FIG. This provides a housing 210a having a hollow portion 210b, and forms a first refrigerant inlet 211 and a first refrigerant outlet 214 on one side and the other side of the housing 210a, and pipes 211a are formed on each of them. 217 is connected to the outdoor unit 260 and the expander 220, the first refrigerant inlet 211 and the first refrigerant outlet 214 is connected to the coiled pipe 219, the housing ( A second refrigerant outlet 215 is formed at the first refrigerant inlet 211 of 210a, and a second refrigerant inlet 212 and a third refrigerant inlet 213 are formed at the first refrigerant outlet 213. Each has a structure in which the compressor 250, the auxiliary expander 230, and the indoor unit 240 are connected to each other via pipes 215a, 212a, and 213a. That is, the refrigerant introduced through the second refrigerant inlet 213 and the third refrigerant inlet 214 are mixed with each other and discharged through the second refrigerant outlet 215.

상기한 실시예의 구성을 갖는 본 고안의 냉방장치(200)를 이용하는 경우에 대한 냉매의 상태, 즉 각 구성요소에 대한 유입 및 배출측 냉매의 온도를 개략적으로 살펴보면, 먼저 실외기(260)에서 25℃로 배출된 냉매가 증발회로(210)를 통과하면서 5℃로 냉각되어 팽창기(220)로 유입되고, 그 팽창기(220)를 거치면서 -15℃의 저온저압의 상태로 실내기(240)로 유입되며, 그 실내기(240)를 거치면서 10℃로 승온된다. 또한, 증발회로(210)에서 배출된 5℃의 냉매중 일부가 바이패스배관(216)을 통해 보조팽창기(230)로 유입되고 그 보조팽창기(230)에서 -15℃의 저온저압의 상태로 증발회로(210)로 유입됨과 동시에, 상기 실내기(240)에서 배출된 10℃의 냉매가 제3냉매유입구(213)를 통해 유입되어 상기 보조팽창기(230)에서 유입된 -15℃의 냉매와 혼합되고 증발회로(210)를 거치면서 소정온도, 예컨대 5℃의 냉매가 되어 압축기(250)로 배출된다. 따라서, 압축기(250)가 종래에 비하여 저온 상태인 냉매를 압축시키므로 그 압축기를 구성하는 구성요소의 열화에 의한 수명저하방지 및 압축효율향상을 가능하게 한다.Looking at the state of the coolant for the case of using the cooling device 200 of the present invention having the configuration of the above embodiment, that is, the temperature of the inlet and outlet side refrigerant for each component, first, at 25 ℃ in the outdoor unit 260 The refrigerant discharged into the inlet is cooled to 5 ° C. while passing through the evaporation circuit 210 and introduced into the expander 220. The refrigerant is introduced into the indoor unit 240 at a low temperature and low pressure of −15 ° C. while passing through the expander 220. The temperature rises to 10 ° C. while passing through the indoor unit 240. In addition, a portion of the refrigerant at 5 ° C discharged from the evaporation circuit 210 is introduced into the auxiliary expander 230 through the bypass pipe 216 and evaporated in the auxiliary expander 230 at a low temperature of -15 ° C. At the same time as flowing into the circuit 210, the refrigerant of 10 ℃ discharged from the indoor unit 240 is introduced through the third refrigerant inlet 213 and mixed with the refrigerant of -15 ℃ introduced from the auxiliary expander 230 While passing through the evaporation circuit 210, the refrigerant becomes a refrigerant having a predetermined temperature, for example, 5 ° C and is discharged to the compressor 250. Therefore, since the compressor 250 compresses the refrigerant having a lower temperature than the conventional one, it is possible to prevent the decrease in life due to the deterioration of the components constituting the compressor and to improve the compression efficiency.

도2는 도1에 도시된 본 고안의 실시예에 대한 변형예로서, 본 냉방장치(200')는 그 구성이 도1의 냉방장치(200)와 대략 유사하며, 다만 열교환용 증발회로(210')가 냉매 경로에 대해 직렬 또는 병렬로 배치된 복수개의 증발회로(210A)(210B)로 이루어지고, 팽창기(220')가 냉매 경로에 대해 직렬 또는 병렬로 배치된 복수개의 팽창기(220A)(220B)로 이루어지며, 압축기(250')가 2단 압축기(250A)(250B)로 이루어지고, 또한 보조팽창기(230')가 냉매 경로에 대해 직렬 또는 병렬로 배치된 복수개의 보조팽창기(230A)(230B)로 이루어진 것이 특징이다.Figure 2 is a modification of the embodiment of the present invention shown in Figure 1, the cooling device 200 'is substantially similar to the configuration of the cooling device 200 of Figure 1, but the heat exchange evaporation circuit 210 ') Consists of a plurality of evaporation circuits 210A and 210B disposed in series or in parallel with respect to the refrigerant path, and the expander 220' includes a plurality of expanders 220A disposed in series or in parallel with respect to the refrigerant path. 220B), the compressor 250 'is composed of two stage compressors 250A and 250B, and the auxiliary expanders 230' are arranged in series or in parallel with respect to the refrigerant path. It is characterized by consisting of (230B).

이는 실외기(260')에 인접한 증발회로(210A)에 제1냉매유입구(211')와 제2냉매배출구(215')를 형성하고, 팽창기(220')에 인접한 증발회로(210B)에 제2냉매유입구(212')와 제3냉매유입구(213') 및 제1냉매배출구(214')를 형성하며, 상기 제1냉매배출구(214')에서 배출된 냉매의 일부가 바이패스배관(216')를 통해 보조팽창기(230')로 유입되고, 또한 실내기(240')에서 배출된 냉매의 전부가 제3냉매유입구(213')를 통해 증발회로(210')로 유입되어 상기 보조팽창기(230')에서 배출되어 제2냉매유입구(212')를 통해 증발회로(210')로 유입된 냉매와 함께 제2냉매배출구(215')로 배출되게 한다. 또한, 압축기(250A')에는 상기 제2냉매배출구(215')에서 배출된 냉매가 유입되어 상기 압축기(250A') 및 그 압축기(250A')에 2단으로 연결된 압축기(250B')를 거쳐 실외기(260')로 배출되게 한다.This forms a first refrigerant inlet 211 'and a second refrigerant outlet 215' in the evaporation circuit 210A adjacent to the outdoor unit 260 'and a second in the evaporator circuit 210B adjacent to the expander 220'. A refrigerant inlet 212 ′, a third refrigerant inlet 213 ′, and a first refrigerant outlet 214 ′ are formed, and a portion of the refrigerant discharged from the first refrigerant outlet 214 ′ is bypass pipe 216 ′. ) Into the auxiliary expander 230 ′, and further, all of the refrigerant discharged from the indoor unit 240 ′ is introduced into the evaporation circuit 210 ′ through the third refrigerant inlet 213 ′ to the auxiliary expander 230. ') Is discharged to the second refrigerant outlet 215' together with the refrigerant introduced into the evaporation circuit 210 'through the second refrigerant inlet (212'). In addition, a refrigerant discharged from the second refrigerant outlet 215 'flows into the compressor 250A' and passes through the compressor 250A 'and a compressor 250B' connected in two stages to the compressor 250A '. To 260 '.

상기 증발회로(210')에 대한 일실시예를 도4에 도시하였는바, 이는 중공형 하우징(210A')을 갖는 하나의 증발회로(210A)와, 중공형 하우징(210B')을 갖는 다른 하나의 증발회로(210B)가 연결배관(210C)을 매개로 연결되고, 이렇게 연결된 증발회로(210')의 일측에 형성된 제1냉매유입구(211')에 배관(211a')을 매개로 실외기(260')가 연결되고 타측에 형성된 제1냉매배출구(214')에 배관(217)을 매개로 팽창기(220')가 연결된다. 또한, 상기 제2냉매유입구(211')가 형성된 증발회로(210A)의 하우징(210A')에 제2냉매배출구(215')가 형성되어 배관(215a')을 매개로 압축기(250')가 연결되고 상기 제1냉매배출구(214')가 형성된 증발회로(210B)의 하우징(210B')에 제2냉매유입구(212')와 제3냉매유입구(213')가 형성되어 배관(212a')(213a')을 매개로 보조팽창기(230')와 실내기(240')가 연결된다. 그리고, 상기 제1냉매유입구(211')와 제1냉매배출구(214')는 각 하우징(210A')(210B')의 내부에 배치된 코일형 배관(219A)(219B)과 그 코일형 배관(219A)(219B)을 연결하도록 상기 연결배관(210C)의 내부에 배치된 연결관(218')에 의해 연결되어 있다. 즉, 제2냉매유입구(212')로 유입된 냉매와 제3냉매유입구(213')로 유입된 냉매가 혼합된 상태로 증발회로(210')에서 열교환된 후에 제2냉매배출구(215')를 통해 압축기(250')로 유입되게 하면 된다.An embodiment of the evaporation circuit 210 'is shown in FIG. 4, which is one evaporation circuit 210A having a hollow housing 210A' and the other having a hollow housing 210B '. The evaporation circuit 210B of the outdoor unit 260 is connected to the connection pipe 210C via the pipe 211a 'to the first refrigerant inlet 211' formed at one side of the connected evaporation circuit 210 '. ') Is connected and the expander 220' is connected to the first refrigerant outlet 214 'formed on the other side via the pipe 217. In addition, a second refrigerant outlet 215 'is formed in the housing 210A' of the evaporation circuit 210A where the second refrigerant inlet 211 'is formed so that the compressor 250' is connected to the pipe 215a '. A second refrigerant inlet 212 'and a third refrigerant inlet 213' are formed in the housing 210B 'of the evaporation circuit 210B having the first refrigerant outlet 214' connected to the pipe 212a '. The auxiliary expander 230 'and the indoor unit 240' are connected to each other via 213a '. The first refrigerant inlet 211 ′ and the first refrigerant outlet 214 ′ are coiled pipes 219A and 219B disposed in each of the housings 210A ′ and 210B ′ and the coiled pipes thereof. 219A and 219B are connected by a connecting pipe 218 'disposed inside the connecting pipe 210C. That is, after the heat exchange in the evaporation circuit 210 'in a state in which the refrigerant introduced into the second refrigerant inlet 212' and the refrigerant introduced into the third refrigerant inlet 213 'are mixed, the second refrigerant outlet 215' It may be introduced to the compressor 250 'through.

물론, 이러한 구성으로 된 본 냉방장치(200')의 경우, 복수개로 된 증발회로(210'), 팽창기(220'), 보조팽창기(230') 및 2단으로 구성된 압축기(250')에 의해 냉매에 대한 열교환, 팽창 및 압축용량을 보다 증가시킬 수 있으며, 이는 냉방장치(200')의 용량증가가 가능하게 할뿐만 아니라 각각의 구성요소들에 대한 부하를 감소시킬 수 있어 바람직하다.Of course, in the case of the present cooling device 200 ′ having such a configuration, the compressor 250 ′ composed of a plurality of evaporation circuits 210 ′, an expander 220 ′, an auxiliary expander 230 ′, and two stages is provided. It is possible to further increase the heat exchange, expansion and compression capacity for the refrigerant, which not only enables an increase in the capacity of the cooling device 200 'but also reduces the load on the respective components.

상술한 바와같이 본 고안에 따른 저 압축부하형 냉방장치에 의하면, 압축기로 유입되는 냉매의 온도를 저하시킴에 의해 그 압축기의 압축부하를 감소시키는 효과를 갖는다.As described above, the low compression load type cooling device according to the present invention has the effect of reducing the compression load of the compressor by lowering the temperature of the refrigerant flowing into the compressor.

Claims (4)

실내기, 압축기, 실외기 및 팽창기로 이루어진 통상의 냉방장치에 있어서,In a conventional air conditioner consisting of an indoor unit, a compressor, an outdoor unit, and an expander, 상기 실외기(260)로부터 배출된 냉매가 열교환용 증발회로(210)를 거쳐 상기 팽창기(220)로 유입되고, 상기 팽창기(220)로 유입되는 냉매의 일부를 보조팽창기(230)에서 저온저압으로 변화시키며, 상기 보조팽창기(230)에서 배출된 냉매와 상기 실내기(240)에서 배출된 냉매가 상기 열교환용 증발회로(210)를 거쳐 압축기(250)로 유입됨을 특징으로 하는 저 압축부하형 냉방장치.The refrigerant discharged from the outdoor unit 260 is introduced into the expander 220 through the heat exchange evaporation circuit 210, and a part of the refrigerant flowing into the expander 220 is changed from the auxiliary expander 230 to low temperature low pressure. And the refrigerant discharged from the auxiliary expander (230) and the refrigerant discharged from the indoor unit (240) flow into the compressor (250) through the heat exchange evaporation circuit (210). 제1항에 있어서, 상기 열교환용 증발회로가 다수개 설치됨을 특징으로 하는 저 압축부하형 냉방장치.The low compression load type cooling apparatus according to claim 1, wherein a plurality of heat exchange evaporation circuits are installed. 제1항에 있어서, 상기 팽창기가 다수개 설치됨을 특징으로 하는 저 압축부하형 냉방장치.The low compression load type cooling apparatus according to claim 1, wherein a plurality of expanders are installed. 제1항에 있어서, 상기 압축기가 2단 압축기임을 특징으로 하는 저 압축부하형 냉방장치.The low compression load type air conditioner according to claim 1, wherein the compressor is a two-stage compressor.
KR2020000026884U 2000-09-25 2000-09-25 Air-conditioning apparatus with low compression load KR200214007Y1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR2020000026884U KR200214007Y1 (en) 2000-09-25 2000-09-25 Air-conditioning apparatus with low compression load

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR2020000026884U KR200214007Y1 (en) 2000-09-25 2000-09-25 Air-conditioning apparatus with low compression load

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR200214007Y1 true KR200214007Y1 (en) 2001-02-15

Family

ID=73088998

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR2020000026884U KR200214007Y1 (en) 2000-09-25 2000-09-25 Air-conditioning apparatus with low compression load

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR200214007Y1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6698234B2 (en) Method for increasing efficiency of a vapor compression system by evaporator heating
US6658888B2 (en) Method for increasing efficiency of a vapor compression system by compressor cooling
US7225635B2 (en) Refrigerant cycle apparatus
WO2002046663A1 (en) Refrigerator
AU2003281797B2 (en) Refrigeration equipment
EP2587177A2 (en) Air conditioner
EP1876401B1 (en) Refrigeration device
KR100225636B1 (en) Airconditioner for both cooling and warming
US7451615B2 (en) Refrigeration device
JP4023373B2 (en) Refrigeration equipment
KR200214007Y1 (en) Air-conditioning apparatus with low compression load
KR200214003Y1 (en) Heating apparatus with low compression load
KR200214006Y1 (en) Air-conditioning apparatus with low compression load
KR200214009Y1 (en) Air-conditioning apparatus with low compression load
JP2006029714A (en) Ejector cycle
KR200214008Y1 (en) Air-conditioning apparatus with low compression load
JP2615496B2 (en) Two-stage compression refrigeration cycle
KR200214005Y1 (en) Heating apparatus with low compression load
KR200214002Y1 (en) Heating apparatus with low compression load
KR200214004Y1 (en) Heating apparatus with low compression load
CN109682104B (en) Refrigerant circulation system and air conditioner
KR20020024497A (en) Air-conditioning apparatus with low compression load
CN210070283U (en) Refrigerant circulation system and air conditioner
KR100422336B1 (en) Heating apparatus with low compression load
KR19990065977A (en) Multi air conditioner

Legal Events

Date Code Title Description
REGI Registration of establishment
T701 Written decision to grant on technology evaluation
G701 Publication of correction
LAPS Lapse due to unpaid annual fee
R401 Registration of restoration
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20051207

Year of fee payment: 6

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20061205

Year of fee payment: 7