[发明专利]空调制冷循环系统及空调器在审
申请号: | 201711097636.2 | 申请日: | 2017-11-09 |
公开(公告)号: | CN107763774A | 公开(公告)日: | 2018-03-06 |
发明(设计)人: | 王飞;吴洪金;付裕;许文明 | 申请(专利权)人: | 青岛海尔空调器有限总公司 |
主分类号: | F24F5/00 | 分类号: | F24F5/00;F25B13/00;F25B41/06;F24F13/30;F25B43/00;F25B47/02 |
代理公司: | 北京瀚仁知识产权代理事务所(普通合伙)11482 | 代理人: | 宋宝库,王世超 |
地址: | 266101 山东省*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 空调 制冷 循环系统 空调器 | ||
技术领域
本发明属于空调器技术领域,具体涉及一种空调制冷循环系统及空调器。
背景技术
现有的空调制冷循环系统通常由冷凝器、节流装置、蒸发器、压缩机形成制冷循环回路,压缩机排出的高温高压气态冷媒在冷凝器中凝结成低温高压液体,并经节流装置节流成低温低压液体,然后进入蒸发器吸热蒸发,完成制冷循环。
制冷剂在空调制冷循环系统中流动,其具有汽化潜热及等压比热容物理特性,参与和环境之间的热交换。制冷剂的单位质量制冷量是一项重要性能特征,意味着制冷剂在一定程度上质量越多,制冷或制热效果越好。例如,在高温环境下,制冷运行时,如果冷凝侧冷凝压力大,冷凝温度高,意味着制冷剂和外界环境的平均对流换热温差越大,意味着当冷凝面积和对流换热系数一定时,制冷量越大。此外,制冷剂在换热时,95%以上的换热量来源于其两相区的汽化潜热量,而单向区(纯液体、纯气体)的等压比热容相对很小,换热量占总系统循环的比例小。此外,气态制冷剂在管路内的压降大,是系统循环压损的主要来源,会增加循环做功量,即增加了制冷循环系统的能耗。
基于此,本发明提出了一种新的制冷循环系统及空调器。
发明内容
为了解决现有技术中的上述问题,即为了提高空调制冷循环效果及降低能耗,本发明提供了一种空调制冷循环系统,包括串联在主回路的压缩机、室外换热器、第一节流装置和室内换热器,所述主回路上还串联有第一气液分离器,并且所述第一气液分离器与所述压缩机之间设置有旁通回路;从所述室外换热器流出的冷媒经所述第一节流装置流入所述第一气液分离器后,气态冷媒沿所述旁通回路流至所述压缩机,液态冷媒沿所述主回路流至所述室内换热器。
在上述空调制冷循环系统的优选实施方式中,所述空调制冷循环系统还包括热交换器,所述主回路和所述旁通回路均通过所述热交换器,所述热交换器用于使所述旁通回路内的冷媒和所述主回路内的冷媒进行换热。
在上述空调制冷循环系统的优选实施方式中,通过所述热交换器的主回路为位于所述室外换热器出口与所述第一节流装置之间的区段。
在上述空调制冷循环系统的优选实施方式中,所述旁通回路上设置有第二节流装置,所述第二节流装置用于控制进入所述旁通回路的气态冷媒量。
在上述空调制冷循环系统的优选实施方式中,通过所述热交换器的旁通回路为位于所述压缩机与所述第二节流装置之间的区段。
在上述空调制冷循环系统的优选实施方式中,所述压缩机设置有第二气液分离器,经所述第二气液分离器的气态冷媒被所述压缩机吸入。
本发明还提供了一种空调器,所述空调器安装有上述的空调制冷循环系统。
在上述空调器的优选实施方式中,所述空调器设置有四通阀,所述四通阀用于在制冷循环与制热循环之间切换所述空调器。
在上述空调器的优选实施方式中,所述空调器安装有上述空调制冷循环系统;当所述空调器处于制热循环时,所述第二节流装置被关闭。
在上述空调器的优选实施方式中,所述空调器还包括设置于所述压缩机和所述室外换热器之间的旁通除霜回路,所述旁通除霜回路设置有第三节流装置。
本发明在主回路中增加第一气液分离器,使其与压缩机之间形成旁通回路,以及通过热交换器使旁通回路中冷媒与室外换热器末端管路的冷媒进行热交换,本发明技术方案的有益效果为:(1)提升进入蒸发器(室内换热器)冷媒的干度,液态冷媒压降小、汽化潜热换热能力高;(2)气态冷媒直接回流到压缩机,压降损失小,且对冷凝器(室外换热器)末端进行热交换会增加冷凝器的过冷度,降低冷凝器出口的焓值,使得整机制冷量也有所提升;(3)气态冷媒直接回流压缩机,会增加系统回气压力,提升排气压力,提升冷凝温度,从而提升冷凝器的对流换热温差,提升系统制冷量。
附图说明
图1是本发明的空调制冷循环系统的结构示意图;
图2是本发明的空调器的制热原理图。
具体实施方式
下面参照附图来描述本发明的优选实施方式。本领域技术人员应当理解的是,这些实施方式仅仅用于解释本发明的技术原理,并非旨在限制本发明的保护范围。
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