[实用新型]空调系统有效
| 申请号: | 202020213424.7 | 申请日: | 2020-02-26 |
| 公开(公告)号: | CN211739589U | 公开(公告)日: | 2020-10-23 |
| 发明(设计)人: | 谭建明;刘华;熊建国;张仕强;李立民;邱天 | 申请(专利权)人: | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 主分类号: | F25B47/02 | 分类号: | F25B47/02;F25B49/02;F25B43/00;F25B31/00;F25B41/00;F24F11/42 |
| 代理公司: | 北京市隆安律师事务所 11323 | 代理人: | 廉振保 |
| 地址: | 519070 *** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 空调 系统 | ||
本实用新型公开了一种空调系统,其中,该系统包括:依次相连的压缩机、室内换热器、过冷器、室外换热器和气液分离器;气液分离器支路,一端与气液分离器的出口连接,另一端与压缩机的吸气口连接;第一支路,一端与过冷器连接,另一端与压缩机的吸气口和/或补气口连接,用于将过冷器处的气态冷媒送入压缩机中;储液罐支路,一端与储液罐的出口连接,另一端与压缩机的吸气口和/或补气口连接,用于将储液罐中的气态冷媒送入压缩机中。本实用新型解决了现有技术中压缩机的补气或吸气只能通过气液分离器,影响换热效果的问题,提高了换热效果。
技术领域
本实用新型涉及空调技术领域,具体而言,涉及一种空调系统。
背景技术
现有技术中压缩机的补气或吸气一般是每一支路汇聚到同一处(如气分),然后进入压缩机。
但是在进入气分前的每一支路中冷媒的各自压力并不一致,若其中混有液态冷媒,则每一压力下的液态冷媒的蒸发温度也不同,汇聚一处后会影响总体换热效果。
针对相关技术中压缩机的补气或吸气只能通过气液分离器,影响换热效果的问题,目前尚未提出有效地解决方案。
实用新型内容
本实用新型提供了一种空调系统,以至少解决现有技术中压缩机的补气或吸气只能通过气液分离器,影响换热效果的问题。
为解决上述技术问题,根据本实用新型实施例的一个方面,提供了一种空调系统,包括:依次相连的压缩机1、室内换热器、过冷器8、室外换热器5和气液分离器13;气液分离器支路,一端与气液分离器13的出口连接,另一端与压缩机1的吸气口连接;第一支路,一端与过冷器8连接,另一端与压缩机1的吸气口和/或补气口连接,用于将过冷器8处的气态冷媒送入压缩机1中;储液罐支路,一端与储液罐的出口连接,另一端与压缩机1的吸气口和/或补气口连接,用于将储液罐中的气态冷媒送入压缩机1中。
进一步地,系统还包括:第一加热设备21,位于第一支路上,用于加热第一支路中的冷媒。
进一步地,系统还包括:第一吸气阀17,位于第一支路至压缩机1的吸气口之间,用于在第一支路与压缩机1的吸气口,或,与压缩机1的吸气口和补气口连接时,控制将过冷器8处的气态冷媒送入压缩机1的吸气口;和/或,第一补气阀23,位于第一支路至压缩机1的补气口之间,用于在第一支路与压缩机1的补气口,或,与压缩机1的吸气口和补气口连接时,控制将过冷器8处的气态冷媒送入压缩机1的补气口。
进一步地,储液罐位于气液分离器13的下方,通过进液阀与气液分离器13连接,用于存储气液分离器13分离的冷媒。
进一步地,系统还包括:第二加热设备18,位于储液罐的下部,用于加热储液罐,产生气态冷媒。
进一步地,系统还包括:第二吸气阀19,位于储液罐的出口至压缩机1的吸气口之间,用于在储液罐与压缩机1的吸气口,或,与压缩机1的吸气口和补气口连接时,控制将储液罐中的气态冷媒送入压缩机1的吸气口;和/或,第二补气阀22,位于储液罐的出口至压缩机1的补气口之间,用于在储液罐与压缩机1的补气口,或,与压缩机1的吸气口和补气口连接时,控制将储液罐中的气态冷媒送入压缩机1的补气口。
进一步地,系统还包括:压力平衡阀,位于气液分离器13的出口与储液罐之间,用于平衡气液分离器13与储液罐之间的压力。
进一步地,系统还包括:热气旁通支路,一端与压缩机1的出口连接,另一端与过冷器8和室外换热器5之间的管路连接,用于在化霜时将压缩机1排出的部分冷媒通入室外换热器5中,进行化霜;化霜电磁阀6,位于热气旁通支路上,用于在化霜时控制热气旁通支路开启。
在本实用新型中,提出一种新的连续制热空调系统,使系统多处的冷媒在各自压力下换热蒸发后进入压缩机,各自互不影响。通过上述方案有效解决压缩机的进气只能通过气液分离器,导致的换热效果差的问题,达到了最有优的换热效果。
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