本發(fā)明涉及低溫噴焓技術(shù)領(lǐng)域,更具體地說(shuō),涉及一種低溫噴焓機(jī)組。
背景技術(shù):
熱泵機(jī)組和空調(diào)機(jī)組通常采用低溫噴焓技術(shù)來(lái)提高能效。對(duì)于低溫噴焓機(jī)組,自冷凝器流出的高壓液態(tài)冷媒分兩路進(jìn)入經(jīng)濟(jì)器,然后分兩路流出,一路進(jìn)入蒸發(fā)器,另一路進(jìn)入壓縮機(jī)。
目前,通過(guò)三通接頭以及單向閥改變冷媒流向。具體的,如圖1和圖2所示,制冷時(shí)冷媒到三通接頭A1處,由單向閥B1和單向閥B2的作用冷媒達(dá)到三通接頭A3,由單向閥B4的作用冷媒向經(jīng)濟(jì)器13流動(dòng),主回路過(guò)冷的冷媒經(jīng)過(guò)經(jīng)濟(jì)器13后節(jié)流,然后經(jīng)過(guò)三通接頭A2,由單向閥B3的作用以及單向閥B1兩側(cè)的壓差作用冷媒到達(dá)三通接頭A4,然后由單向閥B4兩側(cè)壓差作用冷媒向室內(nèi)換熱器14流動(dòng)。圖1和圖2分別給出了經(jīng)濟(jì)器13的兩種取液方式。制熱時(shí)冷媒到三通接頭A4處,由單向閥B4和單向閥B3的作用冷媒達(dá)到三通接頭A3,由單向閥B2的作用冷媒向經(jīng)濟(jì)器13流動(dòng);主回路冷媒經(jīng)過(guò)經(jīng)濟(jì)器13后節(jié)流,然后經(jīng)過(guò)三通接頭A2,由單向閥B1的作用以及單向閥B3兩側(cè)的壓差作用,冷媒到達(dá)三通接頭A1,然后由單向閥B2兩側(cè)壓差作用冷媒向室外換熱器12流動(dòng)。
上述低溫噴焓機(jī)組通過(guò)三通接頭以及單向閥改變冷媒流向,至少需要四個(gè)三通接頭以及四個(gè)單向閥,導(dǎo)致零部件較多,管道的連接處較多,存在較大的泄露風(fēng)險(xiǎn),使得整個(gè)機(jī)組的可靠性較低。
另外,通過(guò)三通接頭以及單向閥改變冷媒流向,導(dǎo)致管道較為復(fù)雜,使得整個(gè)機(jī)組的制造難度較高。
綜上所述,如何實(shí)現(xiàn)低溫噴焓,以降低泄露風(fēng)險(xiǎn),提高低溫噴焓機(jī)組的可靠性,是目前本領(lǐng)域技術(shù)人員亟待解決的問(wèn)題。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本發(fā)明的目的是提供一種低溫噴焓機(jī)組,降低泄露風(fēng)險(xiǎn),提高低溫噴焓機(jī)組的可靠性。
為了實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供如下技術(shù)方案:
一種低溫噴焓機(jī)組,包括:壓縮機(jī),均通過(guò)主回路四通閥與所述壓縮機(jī)連通的室內(nèi)換熱器和室外換熱器,氣體出口與所述壓縮機(jī)的補(bǔ)氣口連通的經(jīng)濟(jì)器,
與所述室內(nèi)換熱器連通的第一管道;
與所述室外換熱器連通的第二管道;
與所述經(jīng)濟(jì)器的第一進(jìn)口連通的第三管道;
與所述經(jīng)濟(jì)器的液體出口連通的第四管道;
能夠同時(shí)連通所述第一管道與所述第四管道、所述第二管道與所述第三管道,以及能夠同時(shí)連通所述第一管道與所述第三管道、所述第二管道與所述第四管道的噴焓換向閥;
其中,所述經(jīng)濟(jì)器的第二進(jìn)口與所述第三管道或者所述第四管道連通,所述經(jīng)濟(jì)器的第一進(jìn)口與所述經(jīng)濟(jì)器的液體出口連通,所述經(jīng)濟(jì)器的第二進(jìn)口與所述經(jīng)濟(jì)器的氣體出口連通。
優(yōu)選地,所述噴焓換向閥為噴焓四通閥,所述噴焓四通閥的D接管與所述第二管道連通,所述噴焓四通閥的C接管與所述第三管道連通,所述噴焓四通閥的S接管與所述第四管道連通,所述噴焓四通閥的E接管與所述第一管道連通。
優(yōu)選地,所述低溫噴焓機(jī)組具有與所述主回路四通閥和所述噴焓四通閥相連,且控制所述主回路四通閥和所述噴焓四通閥同步動(dòng)作的四通閥控制電路。
優(yōu)選地,上述低溫噴焓機(jī)組還包括:制熱控制器,所述低溫噴焓機(jī)組制熱時(shí),所述制熱控制器控制所述噴焓四通閥和所述主回路四通閥在所述壓縮機(jī)開(kāi)機(jī)預(yù)設(shè)時(shí)間后同時(shí)上電,且控制所述噴焓四通閥和所述主回路四通閥在所述壓縮機(jī)停機(jī)預(yù)設(shè)時(shí)間后同時(shí)掉電。
優(yōu)選地,所述預(yù)設(shè)時(shí)間為20s。
優(yōu)選地,所述低溫噴焓機(jī)組為熱泵機(jī)組。
優(yōu)選地,所述低溫噴焓機(jī)組為空調(diào)機(jī)組。。
本發(fā)明提供的低溫噴焓機(jī)組的工作原理為:當(dāng)?shù)蜏貒婌蕶C(jī)組制冷時(shí),噴焓換向閥同時(shí)連通第二管道與第三管道以及第一管道與第四管道,自室外換熱器流出的冷媒進(jìn)入第二管道,然后經(jīng)噴焓換向閥進(jìn)入第三管道,冷媒由第三管道進(jìn)入經(jīng)濟(jì)器,冷媒經(jīng)過(guò)經(jīng)濟(jì)器后進(jìn)入第四管道,然后經(jīng)噴焓換向閥進(jìn)入第一管道,冷媒由第一管道進(jìn)入室內(nèi)換熱器,然后經(jīng)主回路四通閥進(jìn)入壓縮機(jī);當(dāng)?shù)蜏貒婌蕶C(jī)組制熱時(shí),噴焓換向閥同時(shí)連通第一管道與第三管道以及第二管道與第四管道,自室內(nèi)換熱器流出的冷媒進(jìn)入第一管道,然后經(jīng)噴焓換向閥進(jìn)入第三管道,冷媒由第三管道進(jìn)入經(jīng)濟(jì)器,冷媒經(jīng)過(guò)經(jīng)濟(jì)器后進(jìn)入第四管道,然后經(jīng)噴焓換向閥進(jìn)入第二管道,冷媒由第二管道進(jìn)入室外換熱器,然后經(jīng)主回路四通閥進(jìn)入壓縮機(jī)。
本發(fā)明提供的低溫噴焓機(jī)組,通過(guò)噴焓換向閥、第一管道、第二管道、第三管道、第四管道來(lái)改變冷媒流向,較現(xiàn)有技術(shù)采用三通接頭以及單向閥改變冷媒流向相比,一個(gè)噴焓換向閥代替了所有的三通接頭和單向閥,減少了零部件,則減少了管道的連接處,有效降低了泄流風(fēng)險(xiǎn),提高了整個(gè)機(jī)組的可靠性。
同時(shí),本發(fā)明提供的低溫噴焓機(jī)組,通過(guò)噴焓換向閥、第一管道、第二管道、第三管道、第四管道來(lái)改變冷媒流向,較現(xiàn)有技術(shù)相比,一個(gè)噴焓換向閥代替了所有的三通接頭和單向閥,則有效簡(jiǎn)化了管路系統(tǒng),降低了整個(gè)機(jī)組的制造難度。
附圖說(shuō)明
為了更清楚地說(shuō)明本發(fā)明實(shí)施例和現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案,下面將對(duì)實(shí)施例或現(xiàn)有技術(shù)描述中所需要使用的附圖作簡(jiǎn)單地介紹,顯而易見(jiàn)地,下面描述中的附圖僅僅是本發(fā)明的實(shí)施例,對(duì)于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來(lái)講,在不付出創(chuàng)造性勞動(dòng)的前提下,還可以根據(jù)提供的附圖獲得其他的附圖。
圖1為現(xiàn)有技術(shù)提供的低溫噴焓機(jī)組上游取液的原理圖;
圖2為現(xiàn)有技術(shù)提供的低溫噴焓機(jī)組下游取液的原理圖;
圖3為本發(fā)明實(shí)施例提供的低溫噴焓機(jī)組上游取液的制冷原理圖;
圖4為本發(fā)明實(shí)施例提供的低溫噴焓機(jī)組上游取液的制熱原理圖;
圖5為本發(fā)明實(shí)施例提供的低溫噴焓機(jī)組下游取液的制冷原理圖;
圖6為本發(fā)明實(shí)施例提供的低溫噴焓機(jī)組下游取液的制熱原理圖;
圖7為本發(fā)明實(shí)施例提供的低溫噴焓機(jī)組在制熱模式下噴焓四通閥的控制方式。
上圖1-6中:
11為壓縮機(jī)、12為室外換熱器、13為經(jīng)濟(jì)器、14為室內(nèi)換熱器、21為壓縮機(jī)、22為室外換熱器、23為經(jīng)濟(jì)器、24為室內(nèi)換熱器、25為主回路四通閥、26為噴焓四通閥、27為第一管道、28為第二管段、29為第三管道、210為第四管道。
具體實(shí)施方式
下面將結(jié)合本發(fā)明實(shí)施例中的附圖,對(duì)本發(fā)明實(shí)施例中的技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實(shí)施例僅僅是本發(fā)明一部分實(shí)施例,而不是全部的實(shí)施例?;诒景l(fā)明中的實(shí)施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒(méi)有做出創(chuàng)造性勞動(dòng)前提下所獲得的所有其他實(shí)施例,都屬于本發(fā)明保護(hù)的范圍。
本發(fā)明實(shí)施例提供的低溫噴焓機(jī)組包括:壓縮機(jī)21、室內(nèi)換熱器24、室外換熱器22、經(jīng)濟(jì)器23、噴焓四通閥26、第一管道27、第二管道28、第三管道29和第四管道210。
其中,經(jīng)濟(jì)器23的第一進(jìn)口與經(jīng)濟(jì)器23的液體出口連通,經(jīng)濟(jì)器23的第二進(jìn)口與經(jīng)濟(jì)器23的氣體出口連通,經(jīng)濟(jì)器23的氣體出口與壓縮機(jī)21的補(bǔ)氣口連通。經(jīng)濟(jì)器23具有上游取液和下游取液兩種取液方式,若采用上游取液方式,經(jīng)濟(jì)器23的第二進(jìn)口與第三管道29連通,如圖3和圖4所示;若采用下游取液方式,經(jīng)濟(jì)器23的第二進(jìn)口與第四管道210連通,如圖5和圖6所示。
上述低溫噴焓機(jī)組中,室內(nèi)換熱器24和室外換熱器22均通過(guò)主回路四通閥25與壓縮機(jī)21連通,第一管道27與室內(nèi)換熱器24連通,第二管道28與室外換熱器22連通,第三管道29與經(jīng)濟(jì)器23的第一進(jìn)口連通,第四管道 210與經(jīng)濟(jì)器23的液體出口連通。噴焓換向閥26能夠同時(shí)連通第一管道27與第四管道210、第二管道28與第三管道29,以及能夠同時(shí)連通第一管道27與第三管道29、第二管道28與第四管道210。
可以理解的是,室內(nèi)換熱器24的第一接口和室外換熱器22的第一接口均通過(guò)主回路四通閥25與壓縮機(jī)21連通,第一管道27與室內(nèi)換熱器24的第二接口連通,第二管道28與室外換熱器22的第二接口連通。噴焓換向閥具有兩種導(dǎo)通狀態(tài),一種為同時(shí)連通第一管道27與第四管道210、第二管道28與第三管道29,另一種為同時(shí)連通第一管道27與第三管道29、第二管道28與第四管道210。
本發(fā)明實(shí)施例提供的低溫噴焓機(jī)組的工作原理為:如圖3和圖5所示,當(dāng)?shù)蜏貒婌蕶C(jī)組制冷時(shí),噴焓換向閥同時(shí)連通第二管道28與第三管道29以及第一管道27與第四管道210,自室外換熱器22流出的冷媒進(jìn)入第二管道28,然后經(jīng)噴焓換向閥進(jìn)入第三管道29,冷媒由第三管道29進(jìn)入經(jīng)濟(jì)器23,冷媒經(jīng)過(guò)經(jīng)濟(jì)器23后進(jìn)入第四管道210,然后經(jīng)噴焓換向閥進(jìn)入第一管道27,冷媒由第一管道27進(jìn)入室內(nèi)換熱器24,然后經(jīng)主回路四通閥25進(jìn)入壓縮機(jī)21;如圖4和圖6所示,當(dāng)?shù)蜏貒婌蕶C(jī)組制熱時(shí),噴焓換向閥同時(shí)連通第一管道27與第三管道29以及第二管道28與第四管道210,自室內(nèi)換熱器24流出的冷媒進(jìn)入第一管道27,然后經(jīng)噴焓換向閥進(jìn)入第三管道29,冷媒由第三管道29進(jìn)入經(jīng)濟(jì)器23,冷媒經(jīng)過(guò)經(jīng)濟(jì)器23后進(jìn)入第四管道210,然后經(jīng)噴焓換向閥進(jìn)入第二管道28,冷媒由第二管道28進(jìn)入室外換熱器22,然后經(jīng)主回路四通閥25進(jìn)入壓縮機(jī)21。
本發(fā)明實(shí)施例提供的低溫噴焓機(jī)組,通過(guò)噴焓換向閥、第一管道27、第二管道28、第三管道29、第四管道210來(lái)改變冷媒流向,較現(xiàn)有技術(shù)采用三通接頭以及單向閥改變冷媒流向相比,一個(gè)噴焓換向閥代替了所有的三通接頭和單向閥,減少了零部件,則減少了管道的連接處,有效降低了泄流風(fēng)險(xiǎn),提高了整個(gè)機(jī)組的可靠性。
同時(shí),本發(fā)明實(shí)施例提供的低溫噴焓機(jī)組,通過(guò)噴焓換向閥、第一管道27、第二管道28、第三管道29、第四管道210來(lái)改變冷媒流向,較現(xiàn)有技術(shù)相比,一個(gè)噴焓換向閥代替了所有的三通接頭和單向閥,則有效簡(jiǎn)化了管路系統(tǒng),降低了整個(gè)機(jī)組的制造難度。
上述低溫噴焓機(jī)組中,噴焓換向閥只要能夠具有上述兩種導(dǎo)通狀態(tài)即可,對(duì)于噴焓換向閥的具體結(jié)構(gòu),本發(fā)明實(shí)施例不作限定。具有上述兩種導(dǎo)通狀態(tài)的噴焓換向閥具有多種,例如兩位四通換向閥或者三位四通換向閥等。為了便于控制噴焓換向閥換向,優(yōu)先選擇噴焓換向閥為電磁換向閥。進(jìn)一步地,噴焓換向閥為噴焓四通閥26,該噴焓四通閥26的D接管與第二管道28連通,噴焓四通閥26的C接管與第三管道29連通,噴焓四通閥26的S接管與第四管道210連通,噴焓四通閥26的E接管與第一管道27連通。通過(guò)噴焓四通閥26的上述連接方式,使得噴焓四通閥26和主回路四通閥25在制冷模式以及制熱模式下,均處于同一導(dǎo)通狀態(tài),從而方便了噴焓換向閥的換向,便于控制。
需要說(shuō)明的是,噴焓四通閥26安裝時(shí),先將先導(dǎo)閥的D管取出(先導(dǎo)閥的D管不與主滑閥的D管連接),將先導(dǎo)閥的D管連接到壓縮機(jī)21的排氣管,讓先導(dǎo)閥D管永遠(yuǎn)處于高壓;將先導(dǎo)閥的S管取出(先導(dǎo)閥的S管不與主滑閥的S管連接),將先導(dǎo)閥的S管連接在汽液分離器與主回路四通閥25之間的連接管,讓先導(dǎo)閥的S管永遠(yuǎn)處于低壓,從而保證噴焓四通閥26的正常換向。
噴焓四通閥26和主回路四通閥25均需要電路控制,以實(shí)現(xiàn)換向??刹捎脙蓚€(gè)四通閥控制電路,一個(gè)四通閥控制電路控制噴焓四通閥26,另一個(gè)四通閥控制電路控制主回路四通閥25。為了簡(jiǎn)化控制系統(tǒng),優(yōu)先選擇采用一個(gè)四通閥控制電路,具體的,低溫噴焓機(jī)組具有與主回路四通閥25和噴焓四通閥26相連,且控制主回路四通閥25和噴焓四通閥26同步動(dòng)作的四通閥控制電路。這樣,主回路四通閥25和噴焓四通閥26同時(shí)接收一個(gè)控制信號(hào),方便了控制,簡(jiǎn)化了控制系統(tǒng);同時(shí),采用一個(gè)四通閥控制電路控制主回路四通閥25和噴焓四通閥26,也有效提高了同步控制精度。
由上述噴焓四通閥26的連接關(guān)系可知,上述低溫噴焓機(jī)組處于制冷模式時(shí),噴焓四通閥26無(wú)需動(dòng)作,即該噴焓四通閥26處于掉電狀態(tài);上述低溫噴焓機(jī)組處于制熱模式時(shí),噴焓四通閥26需要?jiǎng)幼?,即控制該噴焓四通閥26上電。
考慮到主回路四通閥25和噴焓四通閥26的換向特點(diǎn),優(yōu)先選擇噴焓四通閥26以及主回路四通閥25的動(dòng)作滯后于壓縮機(jī)21的動(dòng)作,如圖7所示。 具體的,上述低溫噴焓機(jī)組還包括:制熱控制器,低溫噴焓機(jī)組制熱時(shí),制熱控制器控制噴焓四通閥26和主回路四通閥25在壓縮機(jī)21開(kāi)機(jī)預(yù)設(shè)時(shí)間后同時(shí)上電,且控制噴焓四通閥26和主回路四通閥25在壓縮機(jī)21停機(jī)預(yù)設(shè)時(shí)間后同時(shí)掉電。這樣,有效保證了噴焓四通閥26和主回路四通閥25正常換向。
對(duì)于預(yù)設(shè)時(shí)間的具體數(shù)值,需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)定。優(yōu)選地,預(yù)設(shè)時(shí)間為20s,即低溫噴焓機(jī)組制熱時(shí),壓縮機(jī)21開(kāi)機(jī)20s后,制熱控制器控制噴焓四通閥26和主回路四通閥25同時(shí)上電;在壓縮機(jī)21停機(jī)20s后,制熱控制器控制噴焓四通閥26和主回路四通閥25同時(shí)掉電。這樣,既保證了噴焓四通閥26和主回路四通閥25正常換向,也減少了能源浪費(fèi)。
上述低溫噴焓機(jī)組,可為熱泵機(jī)組,也可為空調(diào)機(jī)組。在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中,可根據(jù)需要進(jìn)行選擇,本發(fā)明實(shí)施例對(duì)此不做限定。
對(duì)所公開(kāi)的實(shí)施例的上述說(shuō)明,使本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)或使用本發(fā)明。對(duì)這些實(shí)施例的多種修改對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)將是顯而易見(jiàn)的,本文中所定義的一般原理可以在不脫離本發(fā)明的精神或范圍的情況下,在其它實(shí)施例中實(shí)現(xiàn)。因此,本發(fā)明將不會(huì)被限制于本文所示的這些實(shí)施例,而是要符合與本文所公開(kāi)的原理和新穎特點(diǎn)相一致的最寬的范圍。