空调系统技术方案

技术编号:18494284 阅读:25 留言:0更新日期:2018-07-21 18:52
本实用新型专利技术公开一种空调系统。该空调系统包括压缩机、室内换热器和室外换热器,压缩机为变容压缩机,压缩机在制热工况下根据室外环境温度切换为单缸运行或多缸运行;压缩机包括变容口和连接在变容口的控制管路,控制管路用于控制压缩机在单缸和多缸之间切换;控制管路包括第一支路和第二支路,第一支路和第二支路的第一端共同连接至变容口,第一支路的第二端连接至压缩机的回气口,第二支路的第二端连接至压缩机的排气口,第一支路上设置有控制该第一支路通断的第一控制阀,第二支路上设置有控制该第二支路通断的第二控制阀。根据本实用新型专利技术的空调系统,能够保证空气源热泵系统制热在低温工况下的制热效果。

air conditioning system

The utility model discloses an air conditioning system. The air conditioning system consists of a compressor, an indoor heat exchanger and an outdoor heat exchanger. The compressor is a variable capacity compressor. The compressor is switched to single cylinder or multi cylinder under the heating condition. The compressor includes a varactor and a control line connected to the varactor. The control line is used to control the compressor in the single cylinder and in the single cylinder. Switch between multiple cylinders; the control line includes the first branch and second branches, the first branch and the first end of the second branch are connected to the varactor, the second end of the first branch connects to the compressor's air outlet, the second end of the second branch is connected to the compressor exhaust port, and the first branch is set to control the first road pass. The first control valve is broken, and the second branch road is provided with a second control valve which controls the second branches to pass through and break. According to the air conditioning system of the utility model, the heating effect of the air source heat pump system under low temperature conditions can be ensured.

【技术实现步骤摘要】
空调系统
本技术涉及空气调节
,具体而言,涉及一种空调系统。
技术介绍
基于我国能源产业的基本国情,我国能源政策中越来越重视对清洁、安全、高效能源及用能装置的开发和利用。其中大力发展可再生能源,替代常规矿物燃料能源是我国能源发展战略的一个重要方面。热泵技术是利用低温可再生能源的有效技术之一,能够很好地解决能源消费与环境保护之间的矛盾,顺应了现代社会科学用能的要求。热泵是一种利用高位能使热量从低位热源流向高位热源的节能装置,所供给用户的热量却是消耗的高位热能与吸收的低位热能的总和。实践证明,热泵供暖技术可使用能效率和效益达到最优化组合,是科学配置能源的典范。空气源热泵系统在北方及其他寒冷地区的全面应用推广受到一些限制,随着室外环境温度的降低,空气源热泵系统将会出现吸气流量小、压缩比增加等一系列问题,从而导致空气源热泵系统制热在低温工况下制热效果差,甚至在低温工况下无法运行的现象。
技术实现思路
本技术实施例中提供一种空调系统,能够保证空气源热泵系统制热在低温工况下的制热效果。为实现上述目的,本技术实施例提供一种空调系统,包括压缩机、室内换热器和室外换热器,压缩机为变容压缩机,压缩机在制热工况下根据室外环境温度切换为单缸运行或多缸运行;压缩机包括变容口和连接在变容口的控制管路,控制管路用于控制压缩机在单缸和多缸之间切换;控制管路包括第一支路和第二支路,第一支路和第二支路的第一端共同连接至变容口,第一支路的第二端连接至压缩机的回气口,第二支路的第二端连接至压缩机的排气口,第一支路上设置有控制该第一支路通断的第一控制阀,第二支路上设置有控制该第二支路通断的第二控制阀。作为优选,室内换热器和室外换热器之间的管路包括总管、第一支管和第二支管,总管的第一端连接至室内换热器,第一支管和第二支管的第一端连接至总管的第二端,第一支管的第二端连接至室外换热器,第二支管的第二端连接至压缩机的回气口,第二支管的冷媒节流降压之后与第一支管的冷媒换热连接。作为优选,第二支管与第一支管之间通过第一换热器换热连接,第一换热器与总管之间的第二支管上设置有第一节流单元。作为优选,第二支管上沿着冷媒流动方向依次设置有第二节流单元和单向阀。作为优选,空调系统还包括补气支路,补气支路的第一端连接至与第一支管换热之后的第二支管,补气支路的第二端连接至压缩机的补气口。作为优选,空调系统还包括油分离器,油分离器设置在压缩机的排气端,油分离器的出油口设置有回油管路,回油管路连接至压缩机的回气口。作为优选,回油管路与补气支路通过第二换热器换热连接。作为优选,回油管路包括并联设置的电子膨胀阀和/或毛细管。作为优选,空调系统还包括四通阀,四通阀的四个接口分别与压缩机的排气口、回气口、室内换热器和室外换热器连接。作为优选,压缩机为一台或多台,当压缩机为多台时,多台压缩机并联设置。应用本技术的技术方案,空调系统包括压缩机、室内换热器和室外换热器,所述压缩机为变容压缩机,所述压缩机在制热工况下根据室外环境温度切换为单缸运行或多缸运行;压缩机包括变容口和连接在变容口的控制管路,控制管路用于控制压缩机在单缸和多缸之间切换;控制管路包括第一支路和第二支路,第一支路和第二支路的第一端共同连接至变容口,第一支路的第二端连接至压缩机的回气口,第二支路的第二端连接至压缩机的排气口,第一支路上设置有控制该第一支路通断的第一控制阀,第二支路上设置有控制该第二支路通断的第二控制阀。在空调系统处于正常制热时,可以控制压缩机单缸运行,从而使得压缩机处于低功耗运行状态,减少压缩机的能耗,在空调系统处于低温制热工况下,可以控制压缩机多缸运行,从而解决低温工况下吸气量小,低压较低的问题,增加压缩机吸气量,达到增焓的效果,实现超低温工况超强制热,可以实现快速制热,使得空气源热泵系统可以在北方以及一些寒冷地区全面推广,替代常规矿物燃料进行制热取暖等,减少污染,为用户提供一个绿色舒适的环境,增加用户的舒适体验性。附图说明图1是本技术实施例的空调系统的结构原理图;图2是本技术实施例的空调系统处于三重增焓模式下的流路结构图;图3是本技术实施例的空调系统处于四重增焓模式下的流路结构图。附图标记说明:1、压缩机;2、室内换热器;3、室外换热器;4、第一支路;5、第二支路;6、第一控制阀;7、第二控制阀;8、总管;9、第一支管;10、第二支管;11、第一换热器;12、第一节流单元;13、第二节流单元;14、单向阀;15、补气支路;16、油分离器;17、回油管路;18、第二换热器;19、电子膨胀阀;20、毛细管;21、四通阀;22、第三控制阀;23、第三节流单元;24、截止阀;25、第四节流单元。具体实施方式下面结合附图和具体实施例对本技术作进一步详细描述,但不作为对本技术的限定。结合参见图1至图3所示,根据本技术的实施例,空调系统包括压缩机1、室内换热器2和室外换热器3,压缩机1为变容压缩机1,压缩机1在制热工况下根据室外环境温度切换为单缸运行或多缸运行,从而实现吸气变容增焓。当空调系统处于正常制热温度范围时,空调系统单缸运行,当空调系统处于超低温制热温度范围时,空调系统多缸运行。在本实施例中,当室外环境温度低于-15摄氏度时,认为空调系统处于超低温制热温度范围;当空调系统温度处于-15到-7摄氏度时,认为空调系统处于低温制热温度范围;当空调系统温度处于-7到24摄氏度时,认为空调系统处于低温制热温度范围。当然,该温度值根据区域以及季节的不同可以进行适当调整,并不局限于上述数值。在空调系统处于正常制热时,可以控制压缩机1单缸运行,从而使得压缩机1处于低功耗运行状态,减少压缩机1的能耗,在空调系统处于低温制热工况下,可以控制压缩机1多缸运行,从而解决低温工况下吸气量小,低压较低的问题,增加压缩机1的吸气量,达到增焓的效果,实现超低温工况超强制热,可以实现快速制热,通过压缩机双缸、三缸变容切换和系统冷媒过冷后回至吸气,可以解决低温工况下吸气量小,低压较低的问题,增加压缩机吸气量;以及通过压缩机补气及补气再热,可以解决超低温工况下压缩机内参与做功的冷媒少的问题,增加压缩机中压冷媒量,通过将不同增焓模式进行复合的方法,来满足不同工况下的制热效果,可以实现超低温工况下超强制热,快速制热,使得空气源热泵系统可以在北方以及一些寒冷地区全面推广,替代常规矿物燃料进行制热取暖等,减少污染,为用户提供一个绿色舒适的环境,增加用户的舒适体验性。压缩机1可以为一台,也可以为多台,当压缩机1为多台时,多台压缩机并联设置。优选地,压缩机1包括变容口和连接在变容口的控制管路,控制管路用于控制压缩机1在单缸和多缸之间切换。通过控制管路对变容口进行调节,可以方便地实现压缩机1的单缸和多缸切换,在本实施例中,压缩机为单双缸变容压缩机,压缩机在单缸和双缸之间切换,从而降低压缩机的变容难度。在压缩机工作时,开启第一控制阀6,关闭第二控制阀7,此时压缩机变容口接通回气侧,与低压相通,此时压缩机吸气单缸压缩运行;开启第二控制阀7,关闭第一控制阀6,此时压缩机变容口接通排气侧,与高压相通,此时压缩机吸气双缸压缩机运行。在本实施例中,控制管路包括第一支路4和第二支路5,第一支路4和第二支路5的第一本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种空调系统,其特征在于,包括压缩机(1)、室内换热器(2)和室外换热器(3),所述压缩机(1)为变容压缩机(1),所述压缩机(1)在制热工况下根据室外环境温度切换为单缸运行或多缸运行;所述压缩机(1)包括变容口和连接在所述变容口的控制管路,所述控制管路用于控制所述压缩机(1)在单缸和多缸之间切换;所述控制管路包括第一支路(4)和第二支路(5),所述第一支路(4)和所述第二支路(5)的第一端共同连接至所述变容口,所述第一支路(4)的第二端连接至所述压缩机(1)的回气口,所述第二支路(5)的第二端连接至所述压缩机(1)的排气口,所述第一支路(4)上设置有控制该第一支路(4)通断的第一控制阀(6),所述第二支路(5)上设置有控制该第二支路(5)通断的第二控制阀(7)。

【技术特征摘要】
1.一种空调系统,其特征在于,包括压缩机(1)、室内换热器(2)和室外换热器(3),所述压缩机(1)为变容压缩机(1),所述压缩机(1)在制热工况下根据室外环境温度切换为单缸运行或多缸运行;所述压缩机(1)包括变容口和连接在所述变容口的控制管路,所述控制管路用于控制所述压缩机(1)在单缸和多缸之间切换;所述控制管路包括第一支路(4)和第二支路(5),所述第一支路(4)和所述第二支路(5)的第一端共同连接至所述变容口,所述第一支路(4)的第二端连接至所述压缩机(1)的回气口,所述第二支路(5)的第二端连接至所述压缩机(1)的排气口,所述第一支路(4)上设置有控制该第一支路(4)通断的第一控制阀(6),所述第二支路(5)上设置有控制该第二支路(5)通断的第二控制阀(7)。2.根据权利要求1所述的空调系统,其特征在于,所述室内换热器(2)和所述室外换热器(3)之间的管路包括总管(8)、第一支管(9)和第二支管(10),所述总管(8)的第一端连接至所述室内换热器(2),所述第一支管(9)和所述第二支管(10)的第一端连接至所述总管(8)的第二端,所述第一支管(9)的第二端连接至所述室外换热器(3),所述第二支管(10)的第二端连接至所述压缩机(1)的回气口,所述第二支管(10)的冷媒节流降压之后与所述第一支管(9)的冷媒换热连接。3.根据权利要求2所述的空调系统,其特征在于,所述第二支管(10)与所述第一支管(9)之间通过第一换热器(11)换热连接,所述第一换热器(11...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨健胡强杨玉生沈军游劭磊胡锐王永立于艳翠
申请(专利权)人:珠海格力电器股份有限公司
类型:新型
国别省市:广东,44

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