WO2019091241A1 - 空调制冷循环***及空调器 - Google Patents

空调制冷循环***及空调器 Download PDF

Info

Publication number
WO2019091241A1
WO2019091241A1 PCT/CN2018/107876 CN2018107876W WO2019091241A1 WO 2019091241 A1 WO2019091241 A1 WO 2019091241A1 CN 2018107876 W CN2018107876 W CN 2018107876W WO 2019091241 A1 WO2019091241 A1 WO 2019091241A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
heat exchanger
compressor
refrigeration cycle
air conditioner
air conditioning
Prior art date
Application number
PCT/CN2018/107876
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
王飞
吴洪金
付裕
许文明
Original Assignee
青岛海尔空调器有限总公司
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 青岛海尔空调器有限总公司 filed Critical 青岛海尔空调器有限总公司
Publication of WO2019091241A1 publication Critical patent/WO2019091241A1/zh

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B41/00Fluid-circulation arrangements
    • F25B41/30Expansion means; Dispositions thereof
    • F25B41/385Dispositions with two or more expansion means arranged in parallel on a refrigerant line leading to the same evaporator
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/30Arrangement or mounting of heat-exchangers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F5/00Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater
    • F24F5/0003Exclusively-fluid systems
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B13/00Compression machines, plants or systems, with reversible cycle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B43/00Arrangements for separating or purifying gases or liquids; Arrangements for vaporising the residuum of liquid refrigerant, e.g. by heat
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B47/00Arrangements for preventing or removing deposits or corrosion, not provided for in another subclass
    • F25B47/02Defrosting cycles

Definitions

  • the present invention provides an air conditioning refrigeration cycle system including a compressor connected in series in a main circuit, an outdoor heat exchanger, and a first section. a flow device and an indoor heat exchanger, a first gas-liquid separator is further connected in series on the main circuit, and a bypass circuit is arranged between the first gas-liquid separator and the compressor; After the refrigerant flowing out of the heater flows into the first gas-liquid separator through the first throttling device, the gaseous refrigerant flows along the bypass circuit to the compressor, and the liquid refrigerant flows along the main circuit to the Indoor heat exchanger.
  • the bypass circuit through the heat exchanger is a section between the compressor and the second throttle device.
  • the invention adds a first gas-liquid separator to the main circuit to form a bypass circuit with the compressor, and heat exchange between the refrigerant in the bypass circuit and the refrigerant at the end of the outdoor heat exchanger through the heat exchanger
  • the beneficial effects of the technical scheme of the present invention are as follows: (1) increasing the dryness of the refrigerant entering the evaporator (indoor heat exchanger), the pressure drop of the liquid refrigerant is small, and the heat exchange capacity of the latent heat of vaporization is high; (2) the direct return of the gaseous refrigerant to the compression Machine, the pressure drop loss is small, and the heat exchange at the end of the condenser (outdoor heat exchanger) will increase the degree of subcooling of the condenser, reduce the enthalpy of the condenser outlet, and increase the cooling capacity of the whole machine; (3) Direct return of the gaseous refrigerant to the compressor will increase the system return pressure, increase the exhaust pressure, and increase the condensing temperature, thereby increasing
  • FIG. 1 is a schematic structural view of an air conditioning refrigeration cycle system of the present invention
  • Fig. 2 is a schematic diagram showing the heating of the air conditioner of the present invention.
  • the high-temperature and high-pressure gaseous refrigerant discharged from the compressor 1 reaches the outdoor heat exchanger 2 (in this case, the condenser) to perform heat exchange, and becomes a medium-temperature high-pressure liquid refrigerant.
  • the medium-temperature high-pressure liquid refrigerant flows out from the outlet of the outdoor heat exchanger 2, continues to flow along the main circuit, and passes through the first throttling device 3 to form a low-temperature low-pressure gas-liquid mixed state refrigerant, which flows into the first gas-liquid separator 5.
  • the bypass circuit N is provided with a second throttle device 6 for controlling the amount of gaseous refrigerant entering the bypass circuit N.
  • the heat exchanger 7 is for exchanging heat between the refrigerant in the bypass circuit N and the refrigerant in the main circuit.
  • the heat exchanger 7 can be a water tank containing water (the heat exchanger 7 can be in any other suitable form, the water tank is merely illustrative), and the bypass circuit N and the main circuit pass through the water tank, respectively.
  • the medium-temperature high-pressure liquid refrigerant flowing out of the outdoor heat exchanger 2 first passes through the heat exchanger 7 to exchange heat with the water in the heat exchanger 7, and then forms a low-temperature and low-pressure gas-liquid through the first throttling device 3.
  • the mixed refrigerant flows into the first gas-liquid separator 5.
  • the refrigeration cycle system of the present invention has the following beneficial effects: (1) increasing the dryness of the refrigerant entering the evaporator (indoor heat exchanger), the pressure drop of the liquid refrigerant is small, and the latent heat of vaporization is high; (2) The gaseous refrigerant is directly returned to the compressor, and the pressure drop loss is small, and the heat exchange at the end of the condenser (outdoor heat exchanger) increases the degree of subcooling of the condenser and reduces the enthalpy of the condenser outlet, so that the refrigeration capacity of the whole machine is also (3) The direct return of the gaseous refrigerant to the compressor will increase the system return pressure, increase the exhaust pressure, and increase the condensing temperature, thereby increasing the convective heat transfer temperature difference of the condenser and increasing the system cooling capacity.
  • the air conditioner further includes a bypass defrost circuit M disposed between the compressor 1 and the outdoor heat exchanger 2, and the bypass defrost circuit M is provided with a third throttle device 9.
  • the third throttle device 9 is closed and does not participate in the refrigeration/heating cycle.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Compression-Type Refrigeration Machines With Reversible Cycles (AREA)

Abstract

一种空调制冷循环***,包括串联在主回路的压缩机(1)、室外换热器(2)、第一节流装置(3)和室内换热器(4),该主回路上还串联有第一气液分离器(5),第一气液分离器(5)与压缩机(1)之间设置有旁通回路(N);从室外换热器(2)流出的冷媒经第一节流装置(3)流入第一气液分离器(5)后,气态冷媒沿旁通回路(N)流至压缩机(1),液态冷媒沿主回路流至室内换热器(4)。该***中气态冷媒的压降损失小,降低了***能耗,同时能够增加***回气压力,提升***排气压力和冷凝温度,从而提升冷媒在室外换热器(2)的对流换热温差,实现提升***制冷量的目的。还公开了一种安装有该空调制冷循环***的空调器。

Description

空调制冷循环***及空调器 技术领域
本发明属于空调器技术领域,具体涉及一种空调制冷循环***及空调器。
背景技术
现有的空调制冷循环***通常由冷凝器、节流装置、蒸发器、压缩机形成制冷循环回路,压缩机排出的高温高压气态冷媒在冷凝器中凝结成低温高压液体,并经节流装置节流成低温低压液体,然后进入蒸发器吸热蒸发,完成制冷循环。
制冷剂在空调制冷循环***中流动,其具有汽化潜热及等压比热容物理特性,参与和环境之间的热交换。制冷剂的单位质量制冷量是一项重要性能特征,意味着制冷剂在一定程度上质量越多,制冷或制热效果越好。例如,在高温环境下,制冷运行时,如果冷凝侧冷凝压力大,冷凝温度高,意味着制冷剂和外界环境的平均对流换热温差越大,意味着当冷凝面积和对流换热系数一定时,制冷量越大。此外,制冷剂在换热时,95%以上的换热量来源于其两相区的汽化潜热量,而单向区(纯液体、纯气体)的等压比热容相对很小,换热量占总***循环的比例小。此外,气态制冷剂在管路内的压降大,是***循环压损的主要来源,会增加循环做功量,即增加了制冷循环***的能耗。
基于此,本发明提出了一种新的制冷循环***及空调器。
发明内容
为了解决现有技术中的上述问题,即为了提高空调制冷循环效果及降低能耗,本发明提供了一种空调制冷循环***,包括串联在主回路的压缩机、室外换热器、第一节流装置和室内换热器,所述主回路上还串联有第一气液分离器,并且所述第一气液分离器与所述压缩机之间设置有旁通回路;从所述室外换热器流出的冷媒经所述第一节流装置流入所述第一气液分离器后,气态冷媒沿所述旁通回路流至所述压缩机,液态冷媒沿所述主回路流至所述室内换热器。
在上述空调制冷循环***的优选实施方式中,所述空调制冷循环***还包括热交换器,所述主回路和所述旁通回路均通过所述热交换器,所述热交换器用于使所述旁通回路内的冷媒和所述主回路内的冷媒进行换热。
在上述空调制冷循环***的优选实施方式中,通过所述热交换器的主回路为位于所述室外换热器出口与所述第一节流装置之间的区段。
在上述空调制冷循环***的优选实施方式中,所述旁通回路上设置有第二节流装置,所述第二节流装置用于控制进入所述旁通回路的气态冷媒量。
在上述空调制冷循环***的优选实施方式中,通过所述热交换器的旁通回路为位于所述压缩机与所述第二节流装置之间的区段。
在上述空调制冷循环***的优选实施方式中,所述压缩机设置有第二气液分离器,经所述第二气液分离器的气态冷媒被所述压缩机吸入。
本发明还提供了一种空调器,所述空调器安装有上述的空调制冷循环***。
在上述空调器的优选实施方式中,所述空调器设置有四通阀,所述四通阀用于在制冷循环与制热循环之间切换所述空调器。
在上述空调器的优选实施方式中,所述空调器安装有上述空调制冷循环***;当所述空调器处于制热循环时,所述第二节流装置被关闭。
在上述空调器的优选实施方式中,所述空调器还包括设置于所述压缩机和所述室外换热器之间的旁通除霜回路,所述旁通除霜回路设置有第三节流装置。
本发明在主回路中增加第一气液分离器,使其与压缩机之间形成旁通回路,以及通过热交换器使旁通回路中冷媒与室外换热器末端管路的冷媒进行热交换,本发明技术方案的有益效果为:(1)提升进入蒸发器(室内换热器)冷媒的干度,液态冷媒压降小、汽化潜热换热能力高;(2)气态冷媒直接回流到压缩机,压降损失小,且对冷凝器(室外换热器)末端进行热交换会增加冷凝器的过冷度,降低 冷凝器出口的焓值,使得整机制冷量也有所提升;(3)气态冷媒直接回流压缩机,会增加***回气压力,提升排气压力,提升冷凝温度,从而提升冷凝器的对流换热温差,提升***制冷量。
附图说明
图1是本发明的空调制冷循环***的结构示意图;
图2是本发明的空调器的制热原理图。
具体实施方式
下面参照附图来描述本发明的优选实施方式。本领域技术人员应当理解的是,这些实施方式仅仅用于解释本发明的技术原理,并非旨在限制本发明的保护范围。
如图1所示,本发明的空调制冷循环***包括串联在主回路的压缩机1、室外换热器2、第一节流装置3、室内换热器4以及主回路上串联的第一气液分离器5。其中,第一气液分离器5与压缩机1之间设置有旁通回路N,从室外换热器2流出的冷媒经第一节流装置3流入第一气液分离器5后,气态冷媒沿旁通回路N流至压缩机1,液态冷媒沿主回路流至室内换热器2。
具体而言,在制冷循环运行时,压缩机1排出的高温高压气态冷媒到达室外换热器2(此时为冷凝器)进行热交换,变为中温高压的液态冷媒。然后,该中温高压的液态冷媒从室外换热器2出口流出,继续沿主回路流动,经过第一节流装置3后形成低温低压的气液混合态冷媒,流入第一气液分离器5。此时,从第一气液分离器5流出的气态冷媒沿旁通回路N流至压缩机1的回气口,从第一气液分离器5流出的液态冷媒沿主回路流至室内换热器4(此时为蒸发器)进行热交换,蒸发为气态冷媒后回流至压缩机1的回气口。压缩机1吸入气态冷媒并开启下一制冷循环。
基于背景技术中所述,本发明的制冷循环***,即主回路中增加第一气液分离器5,使其与压缩机1之间形成旁通回路N,一方面,提升了进入室内换热器4冷媒的干度(第一气液分离器5分离出的液态冷媒进入室内换热器4),而液态冷媒在循环中的压降小、汽化潜热换热能力高;另一方面,第一气液分离器5分离出的气态冷媒直接沿旁通 回路N回流至压缩机1,无需再经过室内换热器4,使得气态冷媒的压降损失小,降低***能耗,同时能够增加***回气压力,提升***排气压力和冷凝温度,从而提升冷媒在室外换热器1的对流换热温差,实现提升***制冷量的目的。
优选地,旁通回路N上设置有第二节流装置6,用于控制进入旁通回路N的气态冷媒量。
在一种优选的实施方式中,继续参照图1,空调制冷循环***还包括热交换器7,主回路和旁通回路N均通过该热交换器7。具体地,通过热交换器7的主回路为位于室外换热器2出口与第一节流装置3之间的区段;通过热交换器7的旁通回路N为位于压缩机1与第二节流装置6之间的区段。也就是说,在制冷循环运行时,沿冷媒流动的方向依次为热交换器7→第一节流装置3→第一气液分离器5→第二节流装置6→热交换器7→压缩机1。
热交换器7用于使旁通回路N内的冷媒和主回路内的冷媒进行换热。举例而言,热交换器7可以是一个盛有水的水箱(热交换器7也可以是其他任意适宜的形式,水箱仅为示例性说明),旁通回路N和主回路分别通过该水箱。具体地,从室外换热器2流出的中温高压液态冷媒首先经过该热交换器7,与热交换器7内的水进行换热,然后经第一节流装置3后形成低温低压的气液混合态冷媒,流入第一气液分离器5。此时,从第一气液分离器5流出的气态冷媒经第二节流装置6再经过热交换器7,并与热交换器7内的水进行换热。也就相当于,旁通回路N内的气态冷媒与从室外换热器2流出的中温高压液态冷媒进行热交换,这样一来,能够增加室外换热器2的过冷度,降低室外换热器出口的焓值,从而提升整个制冷循环的制冷量。
优选地,压缩机1设置有第二气液分离器11,无论从旁通回路N还是主回路进入压缩机1的气态冷媒首先经过该第二气液分离器11后,再被压缩机1吸入,从而开启下一循环。
综上所述,本发明的制冷循环***的有益效果为:(1)提升进入蒸发器(室内换热器)冷媒的干度,液态冷媒压降小、汽化潜热换热能力高;(2)气态冷媒直接回流到压缩机,压降损失小,且对冷凝器(室外换热器)末端进行热交换会增加冷凝器的过冷度,降低冷凝器出口的焓值,使得整机制冷量也有所提升;(3)气态冷媒直 接回流压缩机,会增加***回气压力,提升排气压力,提升冷凝温度,从而提升冷凝器的对流换热温差,提升***制冷量。
本发明还提供了一种空调器,该空调器安装有上述中的空调制冷循环***。上述空调制冷循环***的目的是强化制冷量,按照高温制冷运行工况进行冷媒充注量核算,增加制冷循环时的质量流量和换热量,而本发明的空调器在安装上述制冷循环***后,还可以设置四通阀实现空调器在制冷循环与制热循环之间的切换。
具体而言,参照图2,图2是本发明的空调器的制热原理图。如图2所示,在本实施例中,空调器包括上述中的制冷循环***(具体参照上文描述,在此不再赘述),以及四通阀8。空调器通过四通阀8可以实现制冷模式与制热模式的切换,图2中示出了四通阀8切换为制热循环。在空调器制热运行时,关闭第二节流装置6。此目的在于,由于所需强冷功能的地区(如中东地区),制热工况并非很恶劣,所以相对制热循环不需那么多,用第一气液分离器5进行存储,可以降低制热循环时的功耗提升能效。
优选地,继续参照图2,空调器还包括设置于压缩机1和室外换热器2之间的旁通除霜回路M,旁通除霜回路M设置有第三节流装置9。在制冷/制热运行时,第三节流装置9关闭不参与制冷/制热循环。当在制热过程中需要除霜时,打开第三节流装置9,压缩机1排出的高温高压冷媒分两路,一路进入室内换热器4(此时为冷凝器)进行热交换,给室内带来热量,另一路通过第一节流装置9进入结霜的室外换热器2(此时为蒸发器)进行除霜,这样保证了制热的连续运行。
至此,已经结合附图所示的优选实施方式描述了本发明的技术方案,但是,本领域技术人员容易理解的是,本发明的保护范围显然不局限于这些具体实施方式。在不偏离本发明的原理的前提下,本领域技术人员可以对相关技术特征作出等同的更改或替换,这些更改或替换之后的技术方案都将落入本发明的保护范围之内。

Claims (10)

  1. 一种空调制冷循环***,包括串联在主回路的压缩机、室外换热器、第一节流装置和室内换热器,其特征在于,
    所述主回路上还串联有第一气液分离器,并且所述第一气液分离器与所述压缩机之间设置有旁通回路;
    从所述室外换热器流出的冷媒经所述第一节流装置流入所述第一气液分离器后,气态冷媒沿所述旁通回路流至所述压缩机,液态冷媒沿所述主回路流至所述室内换热器。
  2. 根据权利要求1所述的空调制冷循环***,其特征在于,所述空调制冷循环***还包括热交换器,所述主回路和所述旁通回路均通过所述热交换器,
    所述热交换器用于使所述旁通回路内的冷媒和所述主回路内的冷媒进行换热。
  3. 根据权利要求2所述的空调制冷循环***,其特征在于,通过所述热交换器的主回路为位于所述室外换热器出口与所述第一节流装置之间的区段。
  4. 根据权利要求3所述的空调制冷循环***,其特征在于,所述旁通回路上设置有第二节流装置,所述第二节流装置用于控制进入所述旁通回路的气态冷媒量。
  5. 根据权利要求4所述的空调制冷循环***,其特征在于,通过所述热交换器的旁通回路为位于所述压缩机与所述第二节流装置之间的区段。
  6. 根据权利要求1至5中任一项所述的空调制冷循环***,其特征在于,所述压缩机设置有第二气液分离器,经所述第二气液分离器的气态冷媒被所述压缩机吸入。
  7. 一种空调器,其特征在于,所述空调器安装有权利要求1至6中任一项所述的空调制冷循环***。
  8. 根据权利要求7所述的空调器,其特征在于,所述空调器设置有四通阀,所述四通阀用于在制冷循环与制热循环之间切换所述空调器。
  9. 根据权利要求8所述的空调器,其特征在于,所述空调器安装有权利要求4至6中任一项所述的空调制冷循环***;
    当所述空调器处于制热循环时,所述第二节流装置被关闭。
  10. 根据权利要求7至9中任一项所述的空调器,其特征在于,所述空调器还包括设置于所述压缩机和所述室外换热器之间的旁通除霜回路,所述旁通除霜回路设置有第三节流装置。
PCT/CN2018/107876 2017-11-09 2018-09-27 空调制冷循环***及空调器 WO2019091241A1 (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201711097636.2A CN107763774A (zh) 2017-11-09 2017-11-09 空调制冷循环***及空调器
CN201711097636.2 2017-11-09

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2019091241A1 true WO2019091241A1 (zh) 2019-05-16

Family

ID=61272580

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2018/107876 WO2019091241A1 (zh) 2017-11-09 2018-09-27 空调制冷循环***及空调器

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN107763774A (zh)
WO (1) WO2019091241A1 (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110671842A (zh) * 2019-10-08 2020-01-10 珠海格力电器股份有限公司 可增强蒸发换热效果的空调***
CN111442552A (zh) * 2020-05-11 2020-07-24 珠海格力电器股份有限公司 复叠式冷媒循环***、空调设备和复叠式冷媒循环***的控制方法
CN113587483A (zh) * 2020-04-30 2021-11-02 李建军 冷媒逆向循环冷热互换节能增效***
CN115537308A (zh) * 2021-09-10 2022-12-30 青岛海尔生物医疗科技有限公司 培养箱

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107763774A (zh) * 2017-11-09 2018-03-06 青岛海尔空调器有限总公司 空调制冷循环***及空调器
CN110469926B (zh) * 2018-05-11 2022-05-24 开利公司 用于空调***的水循环***及其控制方法
CN110822592A (zh) * 2019-11-04 2020-02-21 珠海格力电器股份有限公司 一种能在超宽环温运行制冷的空调***
CN114576826B (zh) * 2020-11-30 2023-11-07 广东美的制冷设备有限公司 空调器的运行控制方法、控制装置、空调器和存储介质
CN114688695A (zh) * 2020-12-31 2022-07-01 广东美的制冷设备有限公司 空调器及其控制方法和计算机可读存储介质
CN112629082A (zh) * 2021-01-08 2021-04-09 珠海格力电器股份有限公司 一种制热控制***、多联机空调***及制热控制方法
CN113074499A (zh) * 2021-03-17 2021-07-06 广东大稳节能测试设备有限公司 环境试验箱的能耗节约装置、环境试验箱及其控制方法
CN115218362A (zh) * 2021-04-21 2022-10-21 芜湖美智空调设备有限公司 空调器的补气控制方法、装置、空调器及存储介质
CN113237242B (zh) * 2021-05-27 2023-07-07 深圳麦克维尔空调有限公司 空调***及其控制方法

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07332814A (ja) * 1994-06-08 1995-12-22 Daikin Ind Ltd ヒートポンプシステム
JP2008175452A (ja) * 2007-01-18 2008-07-31 Calsonic Kansei Corp 空気調和方法及び空気調和装置
CN101532705A (zh) * 2009-04-21 2009-09-16 海信(山东)空调有限公司 一种冷暖型变频空调器及其除霜方法
JP2012077984A (ja) * 2010-09-30 2012-04-19 Daikin Industries Ltd 冷凍回路
CN205919561U (zh) * 2016-07-04 2017-02-01 中原工学院 一种浓度可调的非共沸混合工质热泵空调***
CN106461296A (zh) * 2014-05-19 2017-02-22 三菱电机株式会社 空调装置
CN106482375A (zh) * 2015-08-28 2017-03-08 江森自控日立空调技术(香港)有限公司 空调机
CN107763774A (zh) * 2017-11-09 2018-03-06 青岛海尔空调器有限总公司 空调制冷循环***及空调器
CN207702631U (zh) * 2017-11-09 2018-08-07 青岛海尔空调器有限总公司 空调制冷循环***及空调器

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07332814A (ja) * 1994-06-08 1995-12-22 Daikin Ind Ltd ヒートポンプシステム
JP2008175452A (ja) * 2007-01-18 2008-07-31 Calsonic Kansei Corp 空気調和方法及び空気調和装置
CN101532705A (zh) * 2009-04-21 2009-09-16 海信(山东)空调有限公司 一种冷暖型变频空调器及其除霜方法
JP2012077984A (ja) * 2010-09-30 2012-04-19 Daikin Industries Ltd 冷凍回路
CN106461296A (zh) * 2014-05-19 2017-02-22 三菱电机株式会社 空调装置
CN106482375A (zh) * 2015-08-28 2017-03-08 江森自控日立空调技术(香港)有限公司 空调机
CN205919561U (zh) * 2016-07-04 2017-02-01 中原工学院 一种浓度可调的非共沸混合工质热泵空调***
CN107763774A (zh) * 2017-11-09 2018-03-06 青岛海尔空调器有限总公司 空调制冷循环***及空调器
CN207702631U (zh) * 2017-11-09 2018-08-07 青岛海尔空调器有限总公司 空调制冷循环***及空调器

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110671842A (zh) * 2019-10-08 2020-01-10 珠海格力电器股份有限公司 可增强蒸发换热效果的空调***
CN113587483A (zh) * 2020-04-30 2021-11-02 李建军 冷媒逆向循环冷热互换节能增效***
CN111442552A (zh) * 2020-05-11 2020-07-24 珠海格力电器股份有限公司 复叠式冷媒循环***、空调设备和复叠式冷媒循环***的控制方法
CN115537308A (zh) * 2021-09-10 2022-12-30 青岛海尔生物医疗科技有限公司 培养箱

Also Published As

Publication number Publication date
CN107763774A (zh) 2018-03-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2019091241A1 (zh) 空调制冷循环***及空调器
EP3734167B1 (en) Air conditioner system
CN211739588U (zh) 一种可提高换热性能的空调
CN107178833B (zh) 热回收外机***和空调***
WO2019091240A1 (zh) 空调制热循环***及空调器
KR20100096858A (ko) 공기 조화기
WO2019128519A1 (zh) 空调器***
CN113654132A (zh) 热泵机组
WO2019128517A1 (zh) 空调器***
WO2019128518A1 (zh) 空调器***
CN207702631U (zh) 空调制冷循环***及空调器
CN216481291U (zh) 空调器
CN215930176U (zh) 一种制冷***
CN205980418U (zh) 一体式高温变频热泵加热空调***
CN213208028U (zh) 一种空调装置
CN109579357B (zh) 一种具有高效热回收的多联机热泵***及控制方法
CN215675892U (zh) 一种喷气增焓分体式空调***
CN219177868U (zh) 一种变频四管制空调***
CN215637633U (zh) 空调室外机
CN111609479B (zh) 一种空调器
CN111964188B (zh) 一种热虹吸管-蒸汽压缩复合制冷***
WO2021082331A1 (zh) 空调器
CN109959180B (zh) 空调***及其除霜方法
KR20100005738U (ko) 급탕 히트펌프 시스템
CN117889580A (zh) 一种具有过冷管路的换热器及空调器

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 18876812

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 18876812

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1