[发明专利]一种热管复合型空调系统及其控制方法在审
申请号: | 201610174000.2 | 申请日: | 2016-03-24 |
公开(公告)号: | CN105674448A | 公开(公告)日: | 2016-06-15 |
发明(设计)人: | 石文星;王飞;张国辉 | 申请(专利权)人: | 清华大学 |
主分类号: | F24F5/00 | 分类号: | F24F5/00;F24F11/00 |
代理公司: | 北京路浩知识产权代理有限公司 11002 | 代理人: | 李相雨 |
地址: | 100084 北京市海*** | 国省代码: | 北京;11 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 热管 复合型 空调 系统 及其 控制 方法 | ||
1.一种热管复合型空调系统,其特征在于,包括:主控单元、 与所述主控单元连接的温度采集单元,还包括依次连接的压缩机、油 分离器、冷凝器、节流装置、蒸发器和气液分离器;所述气液分离器 连接所述压缩机;所述主控单元分别连接所述压缩机、节流装置和冷 凝器;
所述温度采集单元用于采集室外环境温度信息;
所述主控单元用于根据所述室外环境温度信息调节压缩机的运 行状态、所述节流装置的开关状态以及所述冷凝器的运行状态。
2.根据权利要求1所述的一种热管复合型空调系统,所述压缩机 设有排气口和吸气口;
所述压缩机的排气口与所述油分离器的入口相连通;
所述油分离器的回油口与所述压缩机的吸气口之间通过回油毛 细管相连通;
所述油分离器的出口与所述冷凝器的入口相连通;
所述冷凝器的出口与所述节流装置的入口相连通;
所述节流装置的出口与所述蒸发器的入口相连通;
所述蒸发器的出口与所述气液分离器的入口相连通;
所述气液分离器的出口与所述压缩机的吸气口相连通。
3.根据权利要求1所述的一种热管复合型空调系统,所述气液分 离器设置在室内所述蒸发器的出口位置,所述气液分离器通过设有单 向阀的管道与所述蒸发器的进口连接,将过多的液态制冷剂重新回流 至所述蒸发器的进口处。
4.根据权利要求1所述的一种热管复合型空调系统,所述油分 离器的位置高于所述压缩机的位置。
5.根据权利要求1所述的一种热管复合型空调系统,所述节流 装置为电子膨胀阀、电子膨胀阀与电磁阀并联或电动流量调节阀与电 子膨胀阀并联构成。
6.根据权利要求1所述的一种热管复合型空调系统,所述冷凝 器为水冷冷凝器、风冷冷凝器或蒸发式冷凝器。
7.根据权利要求1-6任意一项所述的一种热管复合型空调系统 的控制方法,其特征在于,包括:
获取室外环境温度信息和室内负荷大小;
若室外环境温度T0小于等于预设温度T,所述空调系统运行热 管循环模式,打开节流装置;
根据室外环境温度以及室内负荷大小确定压缩机的转速和冷凝 器的风机转速,实现冷量精确调节。
8.根据权利要求7所述的一种热管复合型空调系统的控制方法, 其特征在于,还包括:
若室外环境温度T0大于预设温度T,所述空调系统运行制冷循 环模式;
根据室外环境温度以及室内负荷大小调节节流装置的开度、压缩 机的转速以及冷凝器的风机转速,实现冷量精确调节。
9.根据权利要求8所述的一种热管复合型空调系统的控制方法, 其特征在于,还包括:
若室外环境温度T0满足T+ΔT≥T0≥T-ΔT,则所述空调系统维持 当前运行模式不变;
若室外环境温度T0满足T0≥T+ΔT,并且维持时间Δt,则所述 空调系统切换至制冷循环模式运行;
若室外环境温度T0满足T0≤T-ΔT时,并且维持Δt时间,则所 述空调系统切换至热管循环模式运行;
其中,ΔT为预设温度波动值。
10.根据权利要求7所述的一种热管复合型空调系统的控制方 法,其特征在于,所述空调系统运行热管循环模式时,根据室外环境 温度以及室内负荷大小确定压缩机的转速和冷凝器的风机转速,包 括:
若室外环境温度升高或室内负荷增加,提升所述冷凝器的风机转 速或提升所述压缩机的转速。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于清华大学,未经清华大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201610174000.2/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种基于节能型太阳能空气源热泵三联供系统
- 下一篇:空调器及其节能控制方法