[实用新型]一种容积可变的储液器及空调系统有效
申请号: | 201821316481.7 | 申请日: | 2018-08-15 |
公开(公告)号: | CN208720596U | 公开(公告)日: | 2019-04-09 |
发明(设计)人: | 潘登;雷卫东;高永红;张远传 | 申请(专利权)人: | 珠海凌达压缩机有限公司;珠海格力电器股份有限公司 |
主分类号: | F25B43/00 | 分类号: | F25B43/00 |
代理公司: | 深圳市康弘知识产权代理有限公司 44247 | 代理人: | 胡朝阳;尹彦 |
地址: | 519000 广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 储液器 容积可变 中间管道 筒体 壳体 单向控制阀 隔离装置 空调系统 滤网组件 上端口 内腔 容腔 外腔 压缩机制冷量 内层容腔 气态冷媒 气体冷媒 温度保持 相邻筒体 液态冷媒 质量流量 吸气 单容腔 多容腔 混合液 冷冻油 下端口 压缩机 比容 变小 流体 能效 外圆 下端 分解 运转 流通 流动 | ||
一种容积可变的储液器及空调系统。其中容积可变的储液器,包括壳体、中间管道和滤网组件。壳体和中间管道之间设有至少一筒体,该筒体下端与壳体底部固定连接,筒体中与中间管道相邻筒体的上端口与一容腔隔离装置的下端口连接,该容腔隔离装置的上端口与滤网组件的外圆连接,筒体上设有只能由内腔向外腔流通的单向控制阀。储液器由单容腔分解为多容腔,通过单向控制阀,使流体只能从内腔向外腔流动,实现储液器容积可变调节。本储液器可使中间管道中的气体冷媒长期被内层容腔中的液态冷媒和冷冻油混合液所围绕,而使气态冷媒比容变小及压缩机吸气温度保持低温并大质量流量的运转,提高压缩机制冷量和能效比及可靠性。
技术领域
本实用新型涉及空调系统领域,尤其涉及一种用于对来自空调系统的气液混合冷媒进行气液分离之后,再将气体冷媒输入压缩机吸气腔中的储液器及具有该储液器的空调系统。
背景技术
目前制冷市场客户对压缩机能效和可靠性的要求不断提高,压缩机的高能效和高可靠性已成为衡量压缩机竞争实力的最重要指标。在保证压缩机吸气腔气态冷媒不存在液压缩的前提下,通过降低压缩机的吸气温度,减小压缩机吸气腔气态冷媒的比容,增大压缩机吸气腔气态冷媒的质量流量,从而提高压缩机的制冷量和能效比,降低压缩机的排气温度,提高压缩机运行可靠性,已成为一种有效的解决手段。
如图1所示,现有压缩机使用的容积固定的储液器(又称气液分离器),其包括壳体01、设于壳体顶部的进气口直管02、设于壳体底部的出气口弯管03,设于壳体内部的中间管道04。该钢管的底端与出气口弯管连通,而钢管的顶端与所述进气口直管中间设有一滤网组件05。来自空调系统过来的气液混合冷媒由进气口直管进入储液器,经过滤网组件05的阻隔,其中气体冷媒06的一部分经由中间管道04直接进入压缩机的吸气腔中,还有一些部分的气体冷媒06弥散于中间管道04外的腔体中;而其中的液体冷媒和冷冻油先吸附在滤网组件05的网壁上,然后顺着网壁流落到中间管道04外的腔体内,即通过储液器分离后的液态冷媒和冷冻油储存07在储液器筒体中,从而起到气液分离以及储存冷冻油和液态冷媒的功能。流通气态冷媒的中间管道,其外侧大部分被气态冷媒围绕,只有下部很小一段钢管被储液器底部的液态冷媒和冷冻油包围。由于中间管道上部分周围气态冷媒的隔热降温效果明显不如冷冻油和液态冷媒,如此导致中间管道中的气态冷媒温度偏高,使得压缩机的吸气温度偏高,进而使吸气腔中的气态冷媒比容增大,导致压缩机的实际质量流量偏小,最终造成压缩机的制冷量和能效比偏低,以及压缩机排气温度的偏高,影响压缩机的可靠性运行。
因此,如何克服现有压缩机吸气温度偏高,以致压缩机制冷量和能效比偏低、工作可靠性下降以及储液器容积效率较低的缺陷是业界亟待解决的问题。
实用新型内容
本实用新型为了解决现有压缩机吸气温度偏高,以致压缩机制冷量和能效比偏低、工作可靠性下降以及储液器容积效率较低的技术问题,提出一种可有效降低压缩机吸气温度的以致压缩机制冷量、能效比提升的容积可变的储液器及具有该储液器的空调系统。
本实用新型提出的一种容积可变的储液器,其包括:壳体、中间管道和滤网组件。所述壳体和中间管道之间设有至少一筒体,该筒体的下端与所述壳体的底部固定连接,所述筒体中与中间管道相邻的筒体的上端口与一容腔隔离装置的下端口连接,该容腔隔离装置的上端口与所述滤网组件的外圆连接,所述的筒体上设有只能由内腔向外腔流通的单向控制阀。
较优的,所述的筒体为同心圆柱体、椭圆形柱体、矩形柱体或菱形柱体的任一种。
较优的,所述的容腔隔离装置为一喇叭口状的筒体。
较优的,所述的单向控制阀为液位控制阀、压力控制阀或位移控制阀的任一种。
较优的所述单向控制阀位于所述筒体上的高度值L2的范围为:L1< L2 < L1,其中,L1为储液器底部至所述中间管道顶端口的垂直距离。
较优的,所述的筒体可以为两个,呈同心圆设置。
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