[实用新型]一种带全热回收的空调系统无效
| 申请号: | 201020697914.5 | 申请日: | 2010-12-28 |
| 公开(公告)号: | CN201903215U | 公开(公告)日: | 2011-07-20 |
| 发明(设计)人: | 陈越增;邓军琦 | 申请(专利权)人: | 宁波惠康实业有限公司 |
| 主分类号: | F25B13/00 | 分类号: | F25B13/00;F25B41/04;F25B41/06 |
| 代理公司: | 北京中誉威圣知识产权代理有限公司 11279 | 代理人: | 王正茂;丛芳 |
| 地址: | 315470 *** | 国省代码: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 带全热 回收 空调 系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种空调系统,特别涉及一带全热回收的空调系统。
背景技术
目前现有的带全热回收的冷、暖空调系统主要包括压缩机、热回收器、四通换向阀、风冷换热器、冷媒单向阀、储液器、空调换热器、气液分离器等,通常热回收器与生活用水相连接而形成生活用水热回收器;空调系统制冷工作时,压缩机将冷媒压缩后的冷媒经热回收器冷凝换热后经四通换向阀选通,流至风冷换热器再次冷凝后经冷媒单向阀后进入储液器,冷媒自储液器经节流,再流经空调换热器后进入气液分离器,分离后的气体冷媒进入压缩机后再次压缩完成循环;空调制热工作过程通过四通换向阀选通为与制冷相反的路径而完成循环;此系统的缺点在于:空调换热器冷媒进、出的两端(低、高压端)工作时必须保持一定的压力,而在冬季机组刚开机时,热回收器内的热回收用水的温度往往很低,冷媒被热回收器中的水深度冷凝后无法快速流至空调换热器的低压端,使得一定时间内压缩机低压侧的压力无法达到额定值而进入低压保护状态,造成系统故障。
实用新型内容
本实用新型是为了克服上述现有技术中缺陷,通过在热回收器出口与储液器之间设置冷媒的快速旁路通道,实现空调系统在低温启动初始阶段在空调压缩机低压侧保持额定压力,避免系统故障。
本实用新型的带全热回收的空调系统,包括压缩机、热回收器、四通换向阀、风冷换热器、冷媒单向控制装置、储液器、空调热交换器、气液分离器,压缩机的冷媒出口端与热回收器的进口端相连接,热回收器出口端与四通换向阀的一端相连接,四通换向阀的其余三个端口分别与风冷换热器、空调换热器一端、气液分离器的进口端相连接,风冷换热器的另一端通过单向控制装置(制冷单向通过)及并联的通道控制装置(制冷时关闭)与储液器相连接,储液器通过单向控制装置(制热单向通过)及并联的通道控制装置(制热时关闭)与空调换热器的另一端相连接,其中,热回收器出口与储液器入口之间连接有带单向控制装置的冷媒旁路通道。
优选地,热回收器出口与储液器入口之间连接的冷媒旁路通道中的单向控制装置由开关电磁阀和单向阀串接构成。
优选地,风冷换热器与储液器之间的连接通道中的单向控制装置为第一单向阀(自风冷换热器至储液器单向通过);与第一单向阀并联的通道控制装置为第一节流装置。
优选地,储液器与空调换热器之间的连接通道中的单向控制装置为第二单向阀(自空调换热器至储液器单向通过);与第二单向阀并联的通道控制装置为第二节流装置。
优选地,第一、第二单向阀的并联部分中分别还串接有第一干燥过滤器和第二干燥过滤器,以吸收冷媒中的水分。
优选地,热回收器是与水体相连接的水热回收器。
优选地,空调换热器通过水体换热。
与现有技术相比,本实用新型的带全热回收的空调系统通过在热回收器出口与储液器之间设置冷媒的快速旁路通道,实现空调系统在低温启动初始阶段在空调压缩机低压侧保持额定压力,避免系统故障。
附图说明
图1是本实用新型带全热回收的空调系统工作原理图。
结合附图在其上标记以下附图标记:
1-压缩机,2-热回收器,3-四通换向阀,4-风冷换热器,5-第一干燥过滤器,51-第二干燥过滤器,6-第一单向阀,61-第二单向阀,7-第一节流装置,71-第二节流装置,8-储液器,9-空调换热器,10-气液分离器,101-旁路管道,102-电磁阀,103-单向阀。
具体实施方式
下面结合附图,对本实用新型的一个具体实施方式进行详细描述,但应当理解本实用新型的保护范围并不受具体实施方式的限制。
如图1所示,本实用新型的带全热回收的空调系统包括压缩机1、与生活用水相连接的热回收器2(该热回收器2用于通过进入其中的生活用水将来自压缩机1的冷媒(或称为制冷剂)进行冷凝)、四通换向阀3(用于对冷媒路径进行选通)、风冷换热器4(用于对冷媒进一步冷凝)、冷媒单向控制装置、储液器8(用于对冷媒进行缓冲储存,从而保证进入空调换热器的冷媒具有适当的量)、空调换热器9、气液分离器10(形成气态冷媒,并使该气态冷媒回流至压缩机1从而完成工作循环)。
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