[实用新型]空调系统有效
申请号: | 201720266003.9 | 申请日: | 2017-03-17 |
公开(公告)号: | CN206618146U | 公开(公告)日: | 2017-11-07 |
发明(设计)人: | 罗羽钊 | 申请(专利权)人: | 美的集团武汉制冷设备有限公司;美的集团股份有限公司 |
主分类号: | F25B13/00 | 分类号: | F25B13/00;F25B41/04;F25B41/00 |
代理公司: | 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙)11201 | 代理人: | 黄德海 |
地址: | 430056 湖北省*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 空调 系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及家用电器技术领域,具体而言,尤其涉及一种空调系统。
背景技术
平行流换热器是一种全铝换热器,它的换热效率高,结构紧凑,成为未来换热器发展的一个重要方向。但是平行流换热器用作柜机蒸发器时有一个十分明显的缺点:如果室外机冷凝器使用的是铜圆管换热器,由于平行流蒸发器相比铜圆管换热器的内容积小很多,所以在系统运行时其内部能够储存的冷媒量也就十分有限。
制冷工况运行时,大部分冷媒流动在室外冷凝器中,由于铜圆管冷凝器内容积较大,此时需要的冷媒量相对较多。但是当系统制热工况运行时,此时大部分冷媒应该流动在室内蒸发器内,但由于平行流蒸发器内容积的限制,系统所需要的冷媒量较制冷状态时要小很多,多余的这部分冷媒无法流动在蒸发器内和外界换热,就会堆积在系统的其它部位,不但会造成系统的运行功率升高,还会影响整个系统的性能表现。以三匹柜机为例,这种冷媒不匹配的现象十分明显,制冷制热最佳的冷媒量可能会相差三四百克之多。相关技术中采用折中的方法,取制冷制热最佳冷媒量的中间值,这样使得平行流蒸发器在制冷和制热时都不是处在最佳的运行状态,性能表现明显打折。
实用新型内容
本实用新型旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此,本实用新型提出一种空调系统,所述空调系统具有结构简单,换热效果好的优点。
根据本实用新型实施例的空调系统,包括:压缩机,所述压缩机具有回气口和排气口;换向组件,所述换向组件具有第一阀口、第二阀口、第三阀口和第四阀口,所述第一阀口与所述排气口连通,第四阀口与所述回气口连通;第一换热器,所述第一换热器具有第一端口和第二端口,所述第一端口与所述第二阀口连通;第二换热器,所述第二换热器具有第三端口和第四端口,所述第四端口与所述第三阀口连通,所述第二换热器的容积小于所述第一换热器;储液支路,所述储液支路上设有储液腔,所述储液支路连接在所述第三端口和所述第二端口之间,所述储液支路可选择地与所述第三阀口连通;和用于控制所述储液支路通断的支路阀体组件,其中,当所述空调系统制冷时,所述第一阀口与所述第二阀口连通,所述第三阀口与所述第四阀口连通,所述储液支路断开,所述储液支路与所述第三阀口连通;当所述空调系统制热时,所述第一阀口与所述第三阀口连通,所述第二阀口与所述第四阀口连通,所述储液支路连通,所述储液支路与所述第三阀口断开。
根据本实用新型实施例的空调系统,通过设置储液支路,在储液支路上设置储液腔,由此,当空调系统在不同工作模式下,可以利用储液腔来匹配冷却介质,以使空调系统达到最佳的工作状态。而且储液支路上的支路阀体组件可以控制储液支路的通断,由此,当空调系统在不同工作模式下,可以通过控制储液支路的通断来匹配冷却介质,结构简单、操作方便、可靠。
根据本实用新型的一些实施例,所述第二换热器的第一集流管上设有所述第三端口,所述储液腔贴设在所述第一集流管上。
在本实用新型的另一些实施例中,所述第二换热器的第二集流管上设有所述第四端口,所述储液腔贴设在所述第二集流管上。
可选地,所述支路阀体组件包括第一支路电磁阀和第二支路电磁阀,所述第一支路电磁阀和所述第二支路电磁阀分别位于所述储液腔的两端。
进一步地,空调系统还包括:三通管,所述三通管的具有相互连通的第一管口、第二管口和第三管口,所述第一管口与所述第二端口连通,所述第二管口通过所述第二支路电磁阀与所述储液腔连通,所述第三管口通过控制阀与所述第三端口连通,所述控制阀控制所述第三管口与所述第三端口之间的通断。
进一步地,所述控制阀为电磁阀。
可选地,所述换向组件为四通阀。
在本实用新型的一些实施例中,所述储液支路与所述第三阀口之间设有选择支路,所述选择支路上设有选择电磁阀以控制所述选择支路的通断。
根据本实用新型的一个实施例,所述第二换热器的容积与所述储液腔的容积之和大于等于所述第一换热器的容积。
根据本实用新型进一步地实施例,所述储液腔包括多个间隔开且彼此连通的子腔室。
附图说明
图1是根据本实用新型实施例的空调系统的结构示意图;
图2是根据本实用新型实施例的空调系统的结构示意图,其中空调系统处于制冷模式,图中箭头所示方向为冷却介质流动方向;
图3是根据本实用新型实施例的空调系统的结构示意图,其中空调系统处于在制热模式,图中箭头所示方向为冷却介质流动方向;
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