[发明专利]制冷循环系统和具有该制冷循环系统的空气调节机在审
申请号: | 201380042739.2 | 申请日: | 2013-12-12 |
公开(公告)号: | CN104541113A | 公开(公告)日: | 2015-04-22 |
发明(设计)人: | 上野円 | 申请(专利权)人: | 夏普株式会社 |
主分类号: | F25B1/00 | 分类号: | F25B1/00;F25B13/00;F25B41/00;F25B41/04;F25B43/00;F25B49/02 |
代理公司: | 北京信慧永光知识产权代理有限责任公司 11290 | 代理人: | 李雪春;王维玉 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 制冷 循环系统 具有 空气调节 | ||
技术领域
本发明涉及制冷循环系统和具有该制冷循环系统的空气调节机,该制冷循环系统具有调整在制冷剂回路内循环的制冷剂量的流量调整部。
背景技术
在空气调节机等的制冷循环系统中,在制冷运转和制热运转中,在制冷剂回路内流动的最适合的制冷剂量不同。为了使制冷剂以最适合的制冷剂量循环,并列设置节流装置,并且设置贮存制冷剂的储液器并在其两侧设置流量调整装置,可以将制冷剂贮存在储液器内或使制冷剂从储液器返回制冷剂回路。
以往,具有这种流量调整部的制冷循环系统适合应用于多室形的空气调节系统中。如专利文献1记载的那样,多室形的空气调节系统连接压缩机、四通阀、室外热交换器、主膨胀阀、以及多个室内机而形成制冷循环系统,上述多个室内机在四通阀和主膨胀阀之间并联、并分别借助分流用膨胀阀具有室内热交换器。
并且,在室外热交换器和主膨胀阀之间通过第一膨胀阀、在主膨胀阀和分流用膨胀阀之间通过第二膨胀阀连接储液器,并且在压缩机的流出侧设置用于检测送出制冷剂温度的送出温度传感器,根据多个室内机的运转台数和送出温度来控制第一膨胀阀和第二膨胀阀的阀开度。
按照上述结构,可以适当地保持制冷剂回路内的制冷剂循环量,防止因制冷剂不足产生的送出温度上升或能力不足。
专利文献1:日本专利公开公报特开2002-156166号
但是,虽然制冷剂量可变的难易程度因储液器和膨胀阀的位置关系而不同,但是在专利文献1的制冷循环系统中关于这方面没有公开任何内容。
特别是在室内机为两台以上的多室形的空气调节系统中,例如在两台中的一台运转的状态和两台都运转的状态下,在制冷剂回路内流动的制冷剂量差异很大。
在专利文献1中,由于因储液器的位置关系而产生的制冷剂量的流动难易程度的差非常微小,所以不需要特别注意,但是在室内机为一台的制冷循环系统中,由于与室内机为两台的制冷循环系统相比制冷剂量的可变量少,所以即使产生制冷剂滞留等,而使流道内的流动难易程度不同并产生微小的差,也会对性能产生较大影响。
发明内容
鉴于上述问题,本发明的目的在于提供制冷循环系统和具有该制冷循环系统的空气调节机,即使在具有一台室内机的制冷循环系统中,也能够使制冷剂容易流动且以最适合的制冷剂量循环。
为了达成上述目的,本发明提供一种制冷循环系统,利用配管依次连接压缩机、凝结器、节流装置和蒸发器来构成制冷剂流动的制冷剂回路,调整在所述制冷剂回路内流动的制冷剂的流量的流量调整部与所述节流装置并列设置,所述流量调整部包括:储液器,利用从所述节流装置前后的高压侧向低压侧流动的制冷剂的压力来贮存制冷剂;高压侧的连接管,连接所述制冷剂回路中的节流装置的高压侧和所述储液器;低压侧的连接管,连接所述制冷剂回路中的节流装置的低压侧和所述储液器;以及高压侧和低压侧的流量调整装置,分别安装在各连接管上,用于调整制冷剂的流量,所述制冷循环系统的特征在于,所述储液器设置在比低压侧的流量调整装置的高度高的位置上,以使所述储液器内的制冷剂容易向低压侧的流量调整装置流动。
在上述结构中,由于储液器设置在比低压侧的流量调整装置的高度高的位置上,所以利用贮存在储液器内的制冷剂具有的势能,储液器内的制冷剂容易向低压侧的流量调整装置流动。
在此,“储液器在比低压侧的流量调整装置的高度高的位置”是指储液器侧的基准位置和低压侧的流量调整装置的基准位置的高度尺寸差在零以上。为了利用贮存在储液器内的制冷剂具有的势能,使制冷剂容易从储液器侧流出,原本需要使从储液器到低压侧的流量调整装置的高低差在零以上。即,如果更准确地定义“储液器在比低压侧的流量调整装置的高度高的位置”,则“储液器”是指与储液器连接的连接管的连接口,“低压侧的流量调整装置”是指从储液器连接至低压侧的流量调整装置的连接管的连接口。
但是,作为高度的基准位置,当连接管的连接口位于与储液器的底面或流量调整装置的底面大体相同位置时等,可以使储液器侧的基准位置为储液器的底面,此外,可以使流量调整装置侧的基准位置为流量调整装置的底面。可以通过上述基准位置的组合,采用各种高度基准。图3和图4的h1~h8举例说明了各种高度基准。
在上述储液器和低压侧的流量调整装置的位置关系结构的基础上,优选的是,当从储液器到低压侧的流量调整装置的连接管的最下位置低于低压侧的流量调整装置的高度基准位置时,采用使该连接管的最下位置尽量接近低压侧的流量调整装置的高度基准位置的结构。
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