[发明专利]一种新型除霜方式的空气源热泵机组及其运行控制方法在审
申请号: | 202110237559.6 | 申请日: | 2021-03-04 |
公开(公告)号: | CN112781267A | 公开(公告)日: | 2021-05-11 |
发明(设计)人: | 石利军;司鹏飞;杨正武;李卓;梁浩 | 申请(专利权)人: | 成都绿建工程技术有限公司 |
主分类号: | F25B13/00 | 分类号: | F25B13/00;F25B41/20;F25B47/02;F25B49/02 |
代理公司: | 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 51214 | 代理人: | 何祖斌 |
地址: | 610058 四川省成都*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 新型 除霜 方式 空气 源热泵 机组 及其 运行 控制 方法 | ||
1.一种新型除霜方式的空气源热泵机组,其特征在于,包括压缩管路(1),压缩管路(1)形成回路,压缩管路(1)上依次连接有压缩组件、第一换热器(2)和室外换热机组;所述室外换热机组包括第二换热器(5)和第三换热器(6),第二换热器(5)和第三换热器(6)并联于压缩管路(1)上,第二换热器(5)串联有第二膨胀控制组件,第三换热器(6)串联有第三膨胀控制组件;所述第二四通阀(3)的出口管路上连接有第一三通阀(53),第一三通阀(53)与第一换热器(2)的进口管路之间连接有第一支管(7),第三四通阀(4)的出口管路上连接有第二三通阀(63),第二三通阀(63)与第一换热器(2)的进口管路之间连接有第二支管(8)。
2.根据权利要求1所述的一种新型除霜方式的空气源热泵机组,其特征在于,还包括第二四通阀(3)和第三四通阀(4),第二四通阀(3)和第三四通阀(4)并联于压缩管路(1)上,第二换热器(5)的一端通过管道连接于第二四通阀(3)的第三个接口,第二膨胀控制组件的一端连接于第二四通阀(3)的第四个接口;第三换热器(6)的一端通过管道连接于第三四通阀(4)的第三个接口,第三膨胀控制组件的一端连接于第三四通阀(4)的第四个接口。
3.根据权利要求1所述的一种新型除霜方式的空气源热泵机组,其特征在于,所述第二膨胀控制组件为第二膨胀阀(51),第三膨胀控制组件为第三膨胀阀(61)。
4.根据权利要求1所述的一种新型除霜方式的空气源热泵机组,其特征在于,所述第二膨胀控制组件包括并联的第二膨胀阀(51)和第二单向阀(52);第三膨胀控制组件包括并联的第三膨胀阀(61)和第三单向阀(62)。
5.根据权利要求4所述的一种新型除霜方式的空气源热泵机组,其特征在于,所述第二单向阀(52)的接通方向为从第二换热器(5)到第一换热器(2)的方向,第三单向阀(62)的接通方向为从第三换热器(6)到第一换热器(2)的方向。
6.根据权利要求4所述的一种新型除霜方式的空气源热泵机组,其特征在于,所述压缩管路(1)上还连接有第一膨胀控制组件,第一膨胀控制组件位于第一换热器(2)和室外换热机组之间,第一膨胀控制组件包括并联的第一膨胀阀(13)和第一单向阀(14)。
7.根据权利要求6所述的一种新型除霜方式的空气源热泵机组,其特征在于,所述第一单向阀(14)的接通方向为从第一换热器(2)出口到室外换热机组的方向。
8.根据权利要求1所述的一种新型除霜方式的空气源热泵机组,其特征在于,所述压缩组件包括第一四通阀(11),第一四通阀(11)的其中两个端口连接于压缩管路(1)上,第一四通阀(11)的另外两个端口之间连接有循环管路,循环管路上连接有压缩机(12)。
9.根据权利要求1所述的一种新型除霜方式的空气源热泵机组,其特征在于,所述第一换热器(2)安装于室内,第二换热器(5)和第三换热器(6)安装于室外。
10.一种如权利要求1~9任意一项所述的一种新型除霜方式的空气源热泵机组的运行控制方法,其特征在于,
冬季正常供热工况:
调节第一三通阀(53)和第二三通阀(63),使第一支管(7)和第二支管(8)均与压缩管路(1)断开;压缩机(12)吸入第二换热器(5)和第三换热器(6)内产生的低压低温制冷剂蒸汽,经绝热压缩,制冷剂变为高温高压气体,进入第一换热器(2),制冷剂在第一换热器(2)中冷却,此时第一换热器(2)为冷凝器,向室内放热;放热后的制冷剂分成两部分,一部分制冷剂进入第二膨胀控制组件节流降压,低温低压的制冷剂进入第二换热器(5)从室外空气中吸热;另一部分制冷剂进入第三膨胀控制组件节流降压,低温低压的制冷剂进入第三换热器(6)从室外空气中吸热;两部分制冷剂分别流经第一三通阀(53)、第二三通阀(63)后汇合,再次进入压缩机(12),如此不断循环;
冬季对第二换热器(5)除霜工况:
调节第一三通阀(53)和第二三通阀(63),使第一支管(7)与压缩管路(1)接通、第二支管(8)与压缩管路(1)断开;压缩机(12)吸入第三换热器(6)内产生的低压低温制冷剂蒸汽,经绝热压缩,制冷剂变为高温高压气体,其中一部分高温高压制冷剂进入第一换热器(2),制冷剂在第一换热器(2)中冷却,此时第一换热器(2)为冷凝器,向室内放热;另一部分高温高压制冷剂进入第二换热器(5),制冷剂在第二换热器(5)中放热除霜后,与经过第一换热器(2)的制冷剂汇合;通过控制第三四通阀(4),汇合后的制冷剂流经第三膨胀控制组件节流降压,低温低压的制冷剂进入第三换热器(6)从室外空气中吸热后,再次进入压缩机(12);完成除霜工况后切换至正常供热工况;
冬季对第三换热器(6)除霜工况:
调节第一三通阀(53)和第二三通阀(63),使第一支管(7)与压缩管路(1)断开、第二支管(8)与压缩管路(1)接通;压缩机(12)吸入第二换热器(5)内产生的低压低温制冷剂蒸汽,经绝热压缩,制冷剂变为高温高压气体,其中一部分高温高压制冷剂进入第一换热器(2),制冷剂在第一换热器(2)中冷却,此时第一换热器(2)为冷凝器,向室内放热;另一部分高温高压制冷剂进入第三换热器(6),制冷剂在第三换热器(6)中放热除霜后,与经过第一换热器(2)的制冷剂汇合,汇合后的制冷剂流经第二膨胀控制组件节流降压,低温低压的制冷剂进入第二换热器(5)从室外空气中吸热后,再次进入压缩机(12);完成除霜工况后切换至正常供热工况;
夏季制冷工况:
调节第一三通阀(53)和第二三通阀(63),使第一支管(7)和第二支管(8)均与压缩管路(1)断开;通过第一四通阀(11)变向控制,压缩机(12)吸入第一换热器(2)内产生的低压低温制冷剂蒸汽,经绝热压缩后,制冷剂温度和压力都升高,一部分高温高压制冷剂进入第二换热器(5)向室外放热冷却,制冷剂完成放热冷凝后温度降低;另一部分高温高压制冷剂进入第三换热器(6)向室外放热冷却;两部分制冷剂汇合后进入第一膨胀控制组件节流降压,压力降低的同时温度也降低,得到低温低压制冷剂;低温低压制冷剂进入第一换热器(2)内吸收室内热量后,再次进入压缩机(12),如此不断循环。
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