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制冷剂流向转换装置制造方法及图纸

技术编号:10992666 阅读:67 留言:0更新日期:2015-02-04 11:28
本实用新型专利技术公开了一种制冷剂流向转换装置,它包括高压压缩机、低压压缩机、第一单向阀、第二单向阀、第一四通阀;第一四通阀的低压节点通过第六十一管道与制冷剂流向转换装置的第二连接点相连,第一四通阀的高压节点依次经过低压压缩机的出口端、低压压缩机的入口端与第六十一管道相连,制冷剂流向转换装置的第一连接点依次经过第六十三管道、高压压缩机的出口端、高压压缩机的入口端、第六十四管道、第二单向阀出口端、第二单向阀入口端与第六十一管道相连。使热泵设备,或热泵型空调制冷设备中的压缩机组能够根据需要实现单、双级压缩的自由切换。

【技术实现步骤摘要】
制冷剂流向转换装置
本技术涉及一种制冷剂流向转换装置,属于空调制冷

技术介绍
近年,随着经济的发展和人们生活水平的提高,热泵热水器和热泵型的空调制冷设备在工业和民用领域获得了大规模的应用,技术水平有了很大提高,但在许多具体应用方面仍有待改进,例如:以空气源热泵热水器为例,它用于全年为用户生产热水,在夏季运行时,由于室外空气温度较高,压缩机单级压缩运行就可以生产出用户所需要水温的热水和水量,并维持较高的工作性能;而在冬季运行时,由于室外空气温度较低,特别是低于-5°C时,压缩机单级压缩运行就难以生产出用户所需要水温的热水和水量,并保证正常运行且维持较高工作性能;此时压缩机就需要采用双级压缩运行,也就是说:对于空气源热泵热水器而言,其压缩机或压缩机组应该能根据室外空气温度的高低变化,能够实现单级压缩运行或双级压缩运行的自由切换;本专利技术 申请人:于2012年07月25日获得授权、权利号为201010267689.6的专利技术专利就提出过此种方案,如本技术图5所示。该方案在工作过程中,当电磁阀46关闭时,低压压缩机1-1、高压压缩机1-2处于并联状态,两个压缩机中的任意一个运行,或两个压缩机同时运行时,压缩机都处于单级压缩运行状态;工作过程中,当电磁阀46开启,且低压压缩机1-1、高压压缩机1-2都处于工作状态时,低压压缩机1-1、高压压缩机1-2处于串联状态,低压压缩机1-1、高压压缩机1-2共同构成压缩机构1的双级压缩运行状态,故在较低的室外空气温度下仍能够维持正常运行,且保持较高的工作性能;但必须指出的是:上述方案在应用时,存在以下缺陷: 1)电磁阀46线圈较大,发热严重容易引发故障,而且成本较高; 2)当电磁阀46关闭,低压压缩机1-1、高压压缩机1-2处于并联状态,且高压压缩机1-2正常运行,而低压压缩机1-1不运行时,在长时间的工作过程中,由于第五单向阀25的轻微泄漏,不可避免在低压压缩机1-1出口端会逐步建立一个较高压力,而此时低压压缩机1-1入口端是处于一个较低的高压压缩机1-2吸气压力,因此在低压压缩机1-1出口端与入口端之间会存在较大的压力差,所以当低压压缩机1-1也需要投入并联工作时,其压缩机电机的启动电流就会较大,容易导致低压压缩机1-1电机的损坏。 广东美的暖通空调设备有限公司于2014年06月11日获得授权、权利号为201320719147.7的技术权利也提出了类似的方案,如本专利技术图6、图7所示。如图6、图7所示,工作过程中,通过四通阀3的流向切换,使第一压缩机组1与第二压缩机组2实现并联连接与串联连接,从而使第一压缩机组1与第二压缩机组2构成并联单级压缩运行和串联双级压缩运行;从图7可知:当第一压缩机组1与第二压缩机组2构成并联单级压缩运行时,四通阀3的第一工作口与四通阀3的进口连通,四通阀3的第二工作口与四通阀3的出口连通,因此,当第二压缩机组2工作,而第一压缩机组1不工作时,也存在本技术图5所示方案同样的缺陷,S卩:在长时间的工作过程中,由于单向阀5的轻微泄漏,不可避免在第一压缩机组1的出气口会逐步建立一个较高压力,而此时第一压缩机组1进气口是处于一个较低的主回气管7压力,因此在第一压缩机组1出气口与进气口之间会存在一个较大的压力差,所以当第一压缩机组1也需要投入并联工作时,其压缩机电机的启动电流就会较大,容易导致第一压缩机组1电机的损坏。 另外,如图7所示,当第一压缩机组1与第二压缩机组2构成并联单级压缩运行时,从主回气管7进入第二压缩机组2进气口的低压制冷剂蒸汽必须先经过中间冷却器401,因为在此工况下,中间冷却器401通常不工作,因此由于中间冷却器401的存在,无疑增加了第二压缩机组2的吸气阻力。
技术实现思路
本技术的目的是提供一种结构简单、可靠的、能够使热泵设备,或热泵型空调制冷设备中的压缩机实现单、双级压缩自由切换的制冷剂流向转换装置;并且该制冷剂流向转换装置在单级压缩情况下,高压压缩机工作,而低压压缩机不工作时,能够使低压压缩机的出口端与入口端的压力保持一致,使低压压缩机也需要投入并联工作时,其压缩机电机的启动电流较小。 为了克服上述技术存在的问题,本技术解决技术问题的技术方案是: 一种制冷剂流向转换装置,包括高压压缩机(1)、低压压缩机(2)、第一单向阀 (21)、第二单向阀(22);其特征是:该制冷剂流向转换装置还包括第一四通阀(70); 所述第一四通阀(70)的低压节点(73)通过第六十一管道¢1)与制冷剂流向转换装置的第二连接点(102)相连,所述第一四通阀(70)的高压节点(71)依次经过所述低压压缩机⑵的出口端、低压压缩机⑵的入口端与第六十一管道(61)相连,制冷剂流向转换装置的第一连接点(101)依次经过第六十三管道(63)、所述高压压缩机(1)的出口端、高压压缩机(1)的入口端、第六十四管道(64)、所述第二单向阀(22)出口端、第二单向阀(22)入口端与第六十一管道¢1)相连,所述第一四通阀(70) 二个换向节点中的任意一个节点(72)依次经过所述第一单向阀(21)入口端、第一单向阀(21)出口端、第六十二管道¢2)与第六十三管道¢3)相连,所述第一四通阀(70)的另一个换向节点(74)通过第六十五管道¢5)与所述高压压缩机(1)的入口端和第二单向阀(22)出口端之间的第六十四管道¢4)相连。 本技术与现有技术相比,其有益效果是: 1.使热泵设备,或热泵型空调制冷设备中的压缩机能够根据需要实现单、双级压缩的自由切换; 2.在单级压缩情况下,高压压缩机工作,而低压压缩机不工作时,能够使低压压缩机的出口端与入口端的压力保持一致,因此在低压压缩机也需要投入并联工作时,能够使其电机的启动电流较小; 3.结构简单,工作可靠,成本低廉; 4.本技术特别适用于工业和民用领域中低温热源温度变化较大的热泵设备,或热泵型空调制冷设备。 【附图说明】 图1是本技术实施例1结构示意图; 图2是本技术实施例2结构示意图; 图3是本技术实施例3结构示意图; 图4是本技术实施例4结构示意图; 图5是现有技术结构示意图; 图6是现有技术结构示意图; 图7是现有技术结构示意图。 【具体实施方式】 下面结合附图对本
技术实现思路
作进一步详细说明。 实施例1 图1所示是热泵设备,适用于工业和民用领域有供热需求的场合。 图1所示的热泵设备包括以下组成部分:制冷剂流向转换装置100、第一换热器3、第二换热器4、第一节流机构5、第二节流机构6、贮液器7。 第一换热器3是一个制冷剂-水换热器,工作时,作为冷凝器,用于生产生活热水; 第二换热器4也是一个制冷剂-水换热器,工作时,作为蒸发器,从室外环境中的低温热源处吸取热量; 第一节流机构5、第二节流机构6为电子膨胀阀; 制冷剂流向转换装置100包括以下几部分:低压压缩机2、高压压缩机1、第一四通阀70、第一单向阀21、第二单向阀22。 制冷剂流向转换装置100各部件的连接关系如下:第一四通阀70的低压节点73通过第六i^一管道61与制冷剂流向转换装置100的第二本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种制冷剂流向转换装置,包括高压压缩机(1)、低压压缩机(2)、第一单向阀(21)、第二单向阀(22);其特征是:该制冷剂流向转换装置还包括第一四通阀(70);所述第一四通阀(70)的低压节点(73)通过第六十一管道(61)与制冷剂流向转换装置的第二连接点(102)相连,所述第一四通阀(70)的高压节点(71)依次经过所述低压压缩机(2)的出口端、低压压缩机(2)的入口端与第六十一管道(61)相连,制冷剂流向转换装置的第一连接点(101)依次经过第六十三管道(63)、所述高压压缩机(1)的出口端、高压压缩机(1)的入口端、第六十四管道(64)、所述第二单向阀(22)出口端、第二单向阀(22)入口端与第六十一管道(61)相连,所述第一四通阀(70)二个换向节点中的任意一个节点(72)依次经过所述第一单向阀(21)入口端、第一单向阀(21)出口端、第六十二管道(62)与第六十三管道(63)相连,所述第一四通阀(70)的另一个换向节点(74)通过第六十五管道(65)与所述高压压缩机(1)的入口端和第二单向阀(22)出口端之间的第六十四管道(64)相连。

【技术特征摘要】
1.一种制冷剂流向转换装置,包括高压压缩机(11低压压缩机(2)、第一单向阀(21)、第二单向阀(22);其特征是:该制冷剂流向转换装置还包括第一四通阀(70); 所述第一四通阀(70)的低压节点(73)通过第六十一管道¢1)与制冷剂流向转换装置的第二连接点(102)相连,所述第一四通阀(70)的高压节点(71)依次经过所述低压压缩机(2)的出口端、低压压缩机(2)的入口端与第六十一管道¢1)相连,制冷剂流向转换装置的第一连接点(101)依次经过第六十三管道¢3)、所述高压压缩机(1)的出口端、高压压缩机(1)的入口端、第六十四管道(64)、所述第二单向阀(22)出口端、第二单向阀(22)入口端与第六十一管道¢1)相连,所述第一四通阀(70) 二个换向节点中的任意一个节点(72)依次经过所述第一单向阀(21)入口端、第一单向阀(21)出口端、第六十二管道(62)与第六十三管道¢3)相连,所述第一四通阀(70)的另一个换向节点(74)通过第六十五管道¢5)与所述高压压缩机(1)的入口端和第二单向阀(22)出口端之间的第六十四管道(64)相连。2.根据权利要求1所述的制冷剂流向转换装置,其特征在于第三单向阀(23)的入口端与所述高压压缩机(1)的出口端相连,所述第三单向阀(23)的出口端与第六十三管道(63)和第六十二管道(62)相连。3.根据权利要求1所述的制冷剂流向转换装置,其特征在于第二四通阀(80)的高压节点(81)与所述制冷剂流向转换装置的第一连接点(101)相连,所述第二四通阀(80)的低压节点(83)与所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘雄杨燕芳
申请(专利权)人:刘雄
类型:新型
国别省市:陕西;61

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