[发明专利]空气调节器及其运行方法有效
申请号: | 201280051550.5 | 申请日: | 2012-09-26 |
公开(公告)号: | CN103890497B | 公开(公告)日: | 2016-11-02 |
发明(设计)人: | 赵昌桓;崔烘硕;姜善永;黄畯铉 | 申请(专利权)人: | LG电子株式会社 |
主分类号: | F24F11/02 | 分类号: | F24F11/02;F25B41/06 |
代理公司: | 隆天知识产权代理有限公司 72003 | 代理人: | 金相允 |
地址: | 韩国*** | 国省代码: | 韩国;KR |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 空气 调节器 及其 运行 方法 | ||
1.一种空气调节器,其特征在于,
包括:
室内机,具有使冷媒与室内空气进行热交换而蒸发或冷凝的室内热交换器,
室外机,具有:压缩部,吸入来自冷媒吸入流路的冷媒来进行压缩之后,向冷媒排出流路排出,并且容量可变;水-冷媒热交换器,使冷媒与热源水进行热交换而冷凝或蒸发;室外膨胀机构,设置在所述室内热交换器和水-冷媒热交换器之间,
热源水流路,与所述水-冷媒热交换器相连接,
泵,设置在所述热源水流路上,
流量可变阀,设置在所述热源水流路上,该流量可变阀的开度能够调节;
所述流量可变阀的开度根据所述冷媒排出流路和冷媒吸入流路中的至少一个的压力而改变。
2.根据权利要求1所述的空气调节器,其特征在于,若在制冷运行时所述冷媒排出流路的压力大于目标冷凝压力,则所述流量可变阀的开度增加。
3.根据权利要求1所述的空气调节器,其特征在于,若在制冷运行时所述冷媒排出流路的压力小于目标冷凝压力,则所述流量可变阀的开度减小。
4.根据权利要求1所述的空气调节器,其特征在于,若在制热运行时所述冷媒吸入流路的压力大于目标蒸发压力,则所述流量可变阀的开度减小。
5.根据权利要求1所述的空气调节器,其特征在于,若在制热运行时所述冷媒吸入流路的压力小于目标蒸发压力,则所述流量可变阀的开度增加。
6.根据权利要求1所述的空气调节器,其特征在于,在启动制冷运行时,所述流量可变阀全开,在制冷运行启动结束时,所述流量可变阀的开度发生改变。
7.根据权利要求1所述的空气调节器,其特征在于,在启动制热运行时,所述流量可变阀全开,在制热运行启动结束时,所述流量可变阀的开度发生改变。
8.根据权利要求1所述的空气调节器,其特征在于,还包括用于控制所述室外机的室外机控制部和用于控制所述流量可变阀的流量可变阀控制部。
9.根据权利要求8所述的空气调节器,其特征在于,
所述室外机还包括用于检测所述冷媒吸入流路的压力的低压传感器和用于检测所述冷媒排出流路的压力的高压传感器,
在制冷运行时,所述流量可变阀控制部根据所述高压传感器的检测结果来改变所述流量可变阀的开度,在制热运行时,所述流量可变阀控制部根据所述低压传感器的检测结果来改变所述流量可变阀的开度。
10.根据权利要求9所述的空气调节器,其特征在于,所述流量可变阀控制部与所述室外机控制部进行通信。
11.根据权利要求10所述的空气调节器,其特征在于,所述流量可变阀控制部与所述室外机控制部一起设置在所述室外机上。
12.根据权利要求1所述的空气调节器,其特征在于,在改变所述流量可变阀的开度时,该流量可变阀的开度增加或者减小设定开度大小。
13.一种空气调节器的运行方法,其特征在于,
包括:
启动控制步骤,在空气调节器进行制冷运行时,使用于调节出入于水-冷媒热交换器的热源水的流量可变阀全开,水-冷媒热交换器用于使冷媒与热源水进行热交换;
额定控制步骤,在所述启动控制步骤之后,若从用于压缩冷媒的压缩部向所述水-冷媒热交换器流动的冷媒的压力大于目标冷凝压力,则增加所述流量可变阀的开度,若从所述压缩部向所述水-冷媒热交换器流动的冷媒的压力小于目标冷凝压力,则减小所述流量可变阀的开度。
14.根据权利要求13所述的空气调节器的运行方法,其特征在于,在所述额定控制步骤中,若在增加所述流量可变阀的开度时所述流量可变阀的当前开度处于最大状态,则维持当前开度。
15.根据权利要求13所述的空气调节器的运行方法,其特征在于,在所述额定控制步骤中,若在减小所述流量可变阀的开度时所述流量可变阀的当前开度处于最小状态,则维持当前开度。
16.根据权利要求13所述的空气调节器的运行方法,其特征在于,在所述额定控制步骤中,当空气调节器停止时,使所述流量可变阀全关闭并结束该额定控制步骤。
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