空调循环系统技术方案

技术编号:9876606 阅读:118 留言:0更新日期:2014-04-04 13:57
本实用新型专利技术提供了一种空调循环系统,第一四通阀和第二四通阀的第一接口均与压缩机的出口端相连通;两个四通阀的第二接口均与室外换热器的第一端口相连通;两个四通阀的第三接口均与压缩机的入口端相连通;两个四通阀的第四接口均与室内换热器的第一端口相连通;蓄热装置的第一端通过第一节点连通到室外换热器的第二端口与室内换热器的第二端口之间的管路上,蓄热装置的第二端通过第二节点分别连通到压缩机的入口端和压缩机的二次增焓口;蓄热装置的第一端与压缩机的入口端之间的管路上设置有第一电磁阀;蓄热装置的第二端与压缩机的二次增焓口之间的管路上设置有第二电磁阀。本实用新型专利技术不仅可实现闲置热能的有效利用,而且可以实现为系统增焓。(*该技术在2023年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本技术提供了一种空调循环系统,第一四通阀和第二四通阀的第一接口均与压缩机的出口端相连通;两个四通阀的第二接口均与室外换热器的第一端口相连通;两个四通阀的第三接口均与压缩机的入口端相连通;两个四通阀的第四接口均与室内换热器的第一端口相连通;蓄热装置的第一端通过第一节点连通到室外换热器的第二端口与室内换热器的第二端口之间的管路上,蓄热装置的第二端通过第二节点分别连通到压缩机的入口端和压缩机的二次增焓口;蓄热装置的第一端与压缩机的入口端之间的管路上设置有第一电磁阀;蓄热装置的第二端与压缩机的二次增焓口之间的管路上设置有第二电磁阀。本技术不仅可实现闲置热能的有效利用,而且可以实现为系统增焓。【专利说明】空调循环系统
本技术涉及空调领域,特别地,涉及一种空调循环系统。
技术介绍
蓄热化霜是目前研究连续制热方式,在产品开发运用上使用比较多的模式。但相关循环原理图形式数量较少,且目前所公开的连续化霜的相关技术虽然能实现连续制热/化霜过程,但是对室内侧制热量都有一定程度的减弱影响。特别是在低温情况下更加显著。除此,目前的蓄热方式如蓄热槽,只能用于冬天制热工况化霜,而对于夏天制冷季节和正常制热状态,蓄热装置起到的作用并不大。如果把蓄热装置在夏天制冷季节/低温制热量两方面利用起来,也属于一个现实中遇到的问题。
技术实现思路
本技术目的在于提供一种空调循环系统,以解决蓄热装置在夏天闲置的技术问题。为实现上述目的,本技术提供了一种空调循环系统,包括依次连通的压缩机、第一四通阀、第二四通阀、室外换热器和室内换热器;第一四通阀和第二四通阀的第一接口均与压缩机的出口端相连通;第一四通阀和第二四通阀的第二接口均与室外换热器的第一端口相连通;第一四通阀和第二四通阀的第三接口均与压缩机的入口端相连通;第一四通阀和第二四通阀的第四接口均与室内换热器的第一端口相连通;蓄热装置,蓄热装置的第一端通过第一节点连通到室外换热器的第二端口与室内换热器的第二端口之间的管路上,蓄热装置的第二端通过第二节点分别连通到压缩机的入口端和压缩机的二次增焓口 ;蓄热装置的第一端与压缩机的入口端之间的管路上设置有第一电磁阀;蓄热装置的第二端与压缩机的二次增焓口之间的管路上设置有第二电磁阀。进一步地,蓄热装置的第一端与第一节点之间的管路上设置有毛细管。进一步地,室外换热器的第二端口与第一节点之间的管路上设置有电子膨胀阀。进一步地,第一四通阀的第二接口与室外换热器的第一端口之间的管路上设置有第一单向阀。进一步地,第二四通阀的第四接口与室内换热器的第一端口之间的管路上设置有第二单向阀。本技术还一种空调循环系统,包括依次连通的压缩机、第一三通阀、第二三通阀、室外换热器和室内换热器;第一三通阀的第一接口与室外换热器的第一端口相连通;第一三通阀的第二接口与压缩机的出口端相连通;第一三通阀的第三接口与压缩机的入口端相连通;第二三通阀的第一接口与室内换热器的第一端口相连通;第二三通阀的第二接口与压缩机的出口端相连通;第二三通阀的第三接口与压缩机的入口端相连通;蓄热装置,蓄热装置的第一端通过第一节点连通到室外换热器的第二端口与室内换热器的第二端口之间的管路上,蓄热装置的第二端通过第二节点分别连通到压缩机的入口端和压缩机的二次增焓口 ;蓄热装置的第一端与压缩机的入口端之间的管路上设置有第一电磁阀;蓄热装置的第二端与压缩机的二次增焓口之间的管路上设置有第二电磁阀。进一步地,蓄热装置的第一端与第一节点之间的管路上设置有毛细管。进一步地,室外换热器的第二端口与第一节点之间的管路上设置有电子膨胀阀。进一步地,所述室外换热器的第二端口与室内换热器的第二端口之间设置有截止阀。进一步地,所述第一三通阀的第一接口与所述室外换热器的第一端口之间设置有截止阀。本技术具有以下有益效果:本技术提供一种空调循环系统,增加了增焓补气支路,不仅可实现夏天蓄热材料的闲置热能在到一定程度的有效利用,而且可以实现连低温制热情况下双级压缩机为系统增焓提供系统供热量;夏季高温制冷时,蓄热装置能用于提高系统循环量,降低冷凝压力,提供制冷季节能效比。除了上面所描述的目的、特征和优点之外,本技术还有其它的目的、特征和优点。下面将参照图,对本技术作进一步详细的说明。【专利附图】【附图说明】构成本申请的一部分的附图用来提供对本技术的进一步理解,本技术的示意性实施例及其说明用于解释本技术,并不构成对本技术的不当限定。在附图中:图1是根据本技术的空调循环系统的双四通阀的整机循环示意图;图2是根据本技术的空调循环系统的双四通阀的制冷+增焓运行时的系统冷媒走向示意图;图3是根据本技术的空调循环系统的双四通阀的制热+增焓运行时的系统冷媒走向示意图;图4是根据本技术的空调循环系统的双三通阀的示意图;图5是根据本技术的空调循环系统的双三通阀的制冷+增焓运行时的系统冷媒走向示意图;以及图6是根据本技术的空调循环系统的双三通阀的制热+增焓运行时的系统冷媒走向示意图。附图中的附图标记如下:10、压缩机;20、室内换热器;30、室外换热器;41、第一四通阀;42、第二四通阀;51、第一三通阀;52、第二三通阀;60、蓄热装置;61、蓄热槽;62、蓄热换热器;70、毛细管;80、电子膨胀阀;91、第一电磁阀;92、第二电磁阀;93、第一单向阀;94、第二单向阀。【具体实施方式】以下结合附图对本技术的实施例进行详细说明,但是本技术可以由权利要求限定和覆盖的多种不同方式实施。参见图1至图3,根据本技术的一种空调循环系统,包括:依次连通的压缩机10、第一四通阀41、第二四通阀42、室外换热器30和室内换热器20 ;第一四通阀41和第二四通阀42的第一接口均与压缩机10的出口端相连通;第一四通阀41和第二四通阀42的第二接口均与室外换热器30的第一端口相连通;第一四通阀41和第二四通阀42的第三接口均与压缩机10的入口端相连通;第一四通阀41和第二四通阀42的第四接口均与室内换热器20的第一端口相连通;蓄热装置60,蓄热装置60的第一端通过第一节点D连通到室外换热器30的第二端口与室内换热器20的第二端口之间的管路上,蓄热装置60的第二端通过第二节点分别连通到压缩机10的入口端和压缩机10的二次增焓口 ;蓄热装置60的第一端与压缩机10的入口端之间的管路上设置有第一电磁阀91 ;蓄热装置60的第二端与压缩机10的二次增焓口之间的管路上设置有第二电磁阀92。蓄热装置60的第一端与第一节点D之间的管路上设置有毛细管70。室外换热器30的第二端口与第一节点D之间的管路上设置有电子膨胀阀80。第一四通阀41的第二接口与室外换热器30的第一端口之间的管路上设置有第一单向阀93。第二四通阀42的第四接口与室内换热器20的第一端口之间的管路上设置有第二单向阀94。根据本技术的空调循环系统的两四通阀模式。用于压缩机废热收集的模式蓄热。压缩机10为双级增焓压缩机;增加了一个电磁阀及其相应连接管路,具体包括:第二电磁阀92、连接于压缩机10的二次增焓口 ;第二电磁阀92连接于蓄热装置60靠近压缩机10入口端侧一端,且连接处位于蓄热装置60和第一电磁阀91之本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种空调循环系统,其特征在于,包括: 依次连通的压缩机(10)、第一四通阀(41)、第二四通阀(42)、室外换热器(30)和室内换热器(20); 所述第一四通阀(41)和所述第二四通阀(42)的第一接口均与所述压缩机(10)的出口端相连通; 所述第一四通阀(41)和所述第二四通阀(42)的第二接口均与所述室外换热器(30)的第一端口相连通; 所述第一四通阀(41)和所述第二四通阀(42)的第三接口均与所述压缩机(10)的入口端相连通; 所述第一四通阀(41)和所述第二四通阀(42)的第四接口均与所述室内换热器(20)的第一端口相连通; 蓄热装置(60),所述蓄热装置(60)的第一端通过第一节点(D)连通到所述室外换热器(30)的第二端口与所述室内换热器(20)的第二端口之间的管路上,所述蓄热装置(60)的第二端通过第二节点分别连通到所述压缩机(10)的入口端和所述压缩机(10)的二次增焓口; 所述蓄热装置(60)的第一端与所述压缩机(10)的入口端之间的管路上设置有第一电磁阀(91); 所述蓄热装置(60)的第二端与所述压缩机(10)的二次增焓口之间的管路上设置有第二电磁阀(92)。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:韩雷周中华郭瑞安李俊峰李潇谢惠媚
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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