一种多联机空调系统技术方案

技术编号:15113127 阅读:92 留言:0更新日期:2017-04-09 03:50
本发明专利技术提供一种多联机空调系统,涉及电子技术领域,能够在室外环境温度比较低的情况下提升多联机空调系统的制热能力。该多联机空调系统包括室外换热装置、四通阀、第一连接装置、第二连接装置、气分装置、回油模块及喷液压缩模块,室外换热装置与四通阀的第一端和第一连接装置连接,第二连接装置与四通阀的第二端和第一连接装置连接,四通阀的第三端与气分装置的进入口和回油模块连接,四通阀的第四端与回油模块连接,喷液压缩模块与第一连接装置、气分装置的排出口和回油模块连接,其在室外环境温度小于或等于预设阈值时对来自第一连接装置的液体冷媒喷射,并将喷射后的液体冷媒与喷液压缩模块压缩过的气体冷媒混合及压缩后排出到回油模块。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电子
,尤其涉及一种多联机空调系统
技术介绍
多联机空调系统由于具有负荷覆盖范围大、控制灵活以及部分负荷条件下能效比高等优点,近年来被广泛应用。如图1所示,为通过理论计算的多联机空调系统中的压缩机在10马力(英文:horsepower,缩写:HP)排量的情况下,其制热量随室外环境温度变化的曲线图;图2为理论计算的多联机空调系统中的压缩机在10HP排量的情况下,其实际排气温度随室外环境温度变化的曲线图。具体的,从图1中可以看出,随着室外环境温度降低,压缩机的制热量衰减非常严重,例如室外环境温度为-25℃时压缩机的制热量小于室外环境温度为7℃(通常认为7℃为空调标准制热工况)时压缩机的制热量的一半。从图2可以看出,随着室外环境温度降低,压缩机的排气温度会有比较大的上升,例如室外环境温度为-10℃时压缩机的排气温度会达到100℃,这是因为在室外环境温度比较低的情况下,由于压缩机的低压降的很低,导致压缩机的压缩比增大,从而使得压缩机的排气温度升高。由于过高的排气温度会带来润滑油劣化的风险,因此通常通过降低压缩机的工作频率来降低其排气温度。上述多联机空调系统中,一方面,由于在室外环境温度比较低的情况下,压缩机的制热量衰减非常严重,另一方面,由于压缩机的工作频率降低后,多联机空调系统的制热量也会降低,因此上述多联机空调系统在室外环境温度比较低的情况下其制热能力也比较低。专
技术实现思路
本专利技术的实施例提供一种多联机空调系统,能够在室外环境温度比较低的情况下提升多联机空调系统的制热能力。为达到上述目的,本专利技术的实施例采用如下技术方案:第一方面,本专利技术实施例提供一种多联机空调系统,所述多联机空调系统包括室外换热装置、四通阀、第一连接装置、第二连接装置、气分装置以及回油模块,所述室外换热装置分别与所述四通阀的第一端和所述第一连接装置连接,所述第二连接装置分别与所述四通阀的第二端和所述第一连接装置连接,所述四通阀的第三端与所述气分装置的进入口连接,所述四通阀的第四端与所述回油模块连接,所述气分装置的进入口与所述回油模块连接,所述多联机空调系统还包括:喷液压缩模块,所述喷液压缩模块分别与所述第一连接装置、所述气分装置的排出口和所述回油模块连接,所述喷液压缩模块用于在室外环境温度小于或等于预设阈值时,对来自所述第一连接装置的液体冷媒进行喷射,并将喷射后的液体冷媒与所述喷液压缩模块压缩过的气体冷媒混合及压缩后排出到所述回油模块。本专利技术实施例提供的多联机空调系统,由于包括喷液压缩模块,且喷液压缩模块能在室外环境温度比较低(即室外环境温度小于或等于预设阈值)的情况下对来自第一连接装置的液体冷媒进行喷射,并将喷射后的液体冷媒与其压缩过的气体冷媒混合及压缩后排出到回油模块,所以在现有技术多联机空调系统制热(来自第一连接装置的液体冷媒经过室外换热装置变成气体冷媒,气体冷媒经过四通阀后进入气分装置,然后由压缩机从气分装置吸入后进行压缩)的基础上,本专利技术实施例中由于在室外环境温度比较低的情况下,喷液压缩模块能将其喷射后的液体冷媒与其压缩过的气体冷媒混合,以降低喷液压缩模块内气体冷媒的温度,因此使得喷液压缩模块的排气温度也会降低,从而喷液压缩模块可以以较高的工作频率工作,进而能够在室外环境温度比较低的情况下提升多联机空调系统的制热能力。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为现有技术提供的室外环境温度与制热量的关系曲线图;图2为现有技术提供的室外环境温度与排气温度的关系曲线图;图3为本专利技术实施例提供的多联机空调系统的结构示意图一;图4为本专利技术实施例提供的多联机空调系统的结构示意图二;图5为本专利技术实施例提供的多联机空调系统的结构示意图三;图6为本专利技术实施例提供的多联机空调系统的结构示意图四;图7为本专利技术实施例提供的多联机空调系统的结构示意图五;图8为本专利技术实施例提供的多联机空调系统的结构示意图六;图9为本专利技术实施例提供的多联机空调系统的喷液循环P-H示意图;图10为本专利技术实施例提供的3点过热度与制热量的关系曲线图;图11为本专利技术实施例提供的3点过热度与排气温度和喷射量的关系曲线图。具体实施方式下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。本专利技术实施例中所提及的高温、高压、低温和低压等均是示例性的说明液体冷媒和气体冷媒的状态,即用于区分循环过程中处于不同阶段的冷媒的不同状态。对于高温的温度取值、高压的压力取值、低温的温度取值,以及低压的压力取值等具体可根据实际应用中对多联机空调系统的设计需求来确定,本专利技术对此不作限定。本专利技术实施例中,当液体冷媒的饱和温度与实际温度之间的差值(通常称为过冷度)大于0时,该液体冷媒称为过冷液体冷媒。例如液体冷媒的饱和温度为40℃,液体冷媒的实际温度为30℃,那么液体冷媒的过冷度为40℃-30℃=10℃,即此时该液体冷媒称为过冷液体冷媒。当气体冷媒的实际温度与饱和温度之间的差值(通常称为过热度)大于0时,该气体冷媒称为过热气体冷媒。例如气体冷媒的饱和温度为40℃,气体冷媒的实际温度为70℃,那么气体冷媒的过热度为70℃-40℃=30℃,即此时该气体冷媒称为过热气体冷媒。其中,上述饱和温度是指在一定压力下液体冷媒和气体冷媒共同存在时的温度。如图3所示,本专利技术实施例提供一种多联机空调系统,该多联机空调系统包括室外换热装置1、四通阀2、第一连接装置3、第二连接装置4、气分装置5以及回油模块6,所述室外换热装置1分别与所述四通阀2的第一端21和所述第一连接装置3连接,所述第二连接装置4分别与所述四通阀2的第二端22和所述第一连接装置3连接,所述四通阀2的第三端23与所述气分装置5的进入口51连接,所述四通阀2的第四端24与所述回油模块6连接,所述气分装置5的进入口51与所述回油模本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种多联机空调系统,所述多联机空调系统包括室外换热装置、四通阀、第一连接装置、第二连接装置、气分装置以及回油模块,所述室外换热装置分别与所述四通阀的第一端和所述第一连接装置连接,所述第二连接装置分别与所述四通阀的第二端和所述第一连接装置连接,所述四通阀的第三端与所述气分装置的进入口连接,所述四通阀的第四端与所述回油模块连接,所述气分装置的进入口与所述回油模块连接,其特征在于,所述多联机空调系统还包括:喷液压缩模块,所述喷液压缩模块分别与所述第一连接装置、所述气分装置的排出口和所述回油模块连接,所述喷液压缩模块用于在室外环境温度小于或等于预设阈值时,对来自所述第一连接装置的液体冷媒进行喷射,并将喷射后的液体冷媒与所述喷液压缩模块压缩过的气体冷媒混合及压缩后排出到所述回油模块。

【技术特征摘要】
1.一种多联机空调系统,所述多联机空调系统包括室外换热装置、
四通阀、第一连接装置、第二连接装置、气分装置以及回油模块,所
述室外换热装置分别与所述四通阀的第一端和所述第一连接装置连
接,所述第二连接装置分别与所述四通阀的第二端和所述第一连接装
置连接,所述四通阀的第三端与所述气分装置的进入口连接,所述四
通阀的第四端与所述回油模块连接,所述气分装置的进入口与所述回
油模块连接,其特征在于,所述多联机空调系统还包括:
喷液压缩模块,所述喷液压缩模块分别与所述第一连接装置、所
述气分装置的排出口和所述回油模块连接,所述喷液压缩模块用于在
室外环境温度小于或等于预设阈值时,对来自所述第一连接装置的液
体冷媒进行喷射,并将喷射后的液体冷媒与所述喷液压缩模块压缩过
的气体冷媒混合及压缩后排出到所述回油模块。
2.根据权利要求1所述的多联机空调系统,其特征在于,所述喷
液压缩模块包括带喷液压缩机和与所述带喷液压缩机的第一进入口连
接的第一节流装置,所述带喷液压缩机的第二进入口与所述气分装置
的排出口连接,所述带喷液压缩机的排出口与所述回油模块连接,所
述第一节流装置与所述第一连接装置连接,其中,
所述第一节流装置,用于控制来自所述第一连接装置的液体冷媒
进入所述带喷液压缩机的流量;
所述带喷液压缩机,用于对经过所述第一节流装置的液体冷媒进
行喷射,并将喷射后的液体冷媒与所述带喷液压缩机压缩过的气体冷
媒混合及压缩后排出到所述回油模块。
3.根据权利要求2所述的多联机空调系统,其特征在于,所述回
油模块包括油分离器和与所述油分离器连接的回油毛细管,所述油分<...

【专利技术属性】
技术研发人员:黄曙良熊志洪王振王战术
申请(专利权)人:青岛海信日立空调系统有限公司
类型:发明
国别省市:山东;37

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