[发明专利]换热器、换热器流路控制方法、可读存储介质及空调器在审

专利信息
申请号: 202210293454.7 申请日: 2022-03-23
公开(公告)号: CN114608220A 公开(公告)日: 2022-06-10
发明(设计)人: 晏刚;张浩;陈磊;吴恒;陶骙;樊超超;黎顺全;褚雯霄;邵艳坡;王秋旺 申请(专利权)人: 西安交通大学;广东美的制冷设备有限公司
主分类号: F25B39/00 分类号: F25B39/00;F25B1/00;F25B49/02;F25B41/20;F25B41/42;F24F13/30;F24F11/84;F24F11/64;F24F1/032
代理公司: 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所 44287 代理人: 杨培权
地址: 710049 *** 国省代码: 陕西;61
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摘要:
搜索关键词: 换热器 控制 方法 可读 存储 介质 空调器
【说明书】:

发明公开一种换热器、换热器流路控制方法、可读存储介质及空调器。其中,该换热器包括集液管、集气管、第一换热管组、第二换热管组;第一换热管组的两端分别通过第一管路和第三管路连通集液管和集气管;第二换热管组的两端分别通过第二管路和第四管路连通集液管和集气管;第一管路设有第一电磁阀,第四管路设有第二电磁阀;或者,第二管路设有第一电磁阀,第三管路设有第二电磁阀;第三电磁阀的第一端连接第一电磁阀远离集液管的一端,第二端连接第二电磁阀远离集气管的一端。本发明技术方案在大负荷运行状态和小负荷运行状态下均能提高换热效果。

技术领域

本发明涉及家用电器技术领域,特别涉及一种换热器、换热器流路控制方法、可读存储介质及和应用该换热器的空调器。

背景技术

对于现有热泵空调换热器而言,在制冷、制热、不同的运行频率各种运行状态下换热器的流路都是相同的,而大量研究表明不同负荷下室内外换热器的最佳流路是不相同的。当在小负荷或低频状态下运行时其压力损失较小,这时我们需要采用较少的分路数来提高冷媒流速增大换热系数;当在大负荷或中高频状态下运行时,与流速对换热系数的影响相比,压力损失产生的对数平均温差减小对换热量的影响占主导因素,这时我们需要采用较多的分路数来提高换热量。如此一来对于同一个换热器就无法做到根据实际运行情况的不同来改变换热器流路。

现有的技术中也有针对高频和低频不同模式时改变流路的空调换热器,但现有的换热器特异性较强,模块化程度低,难以适应换热面积大的大能力空调;流路变化时仅限于增加或减少若干条流路,变化方式少,适应空调负荷变化的能力弱。

发明内容

本发明的主要目的是提出一种换热器,旨在改善换热器适应空调负荷变化能力较弱的问题。

为实现上述目的,本发明提出的换热器,包括集液管、集气管、第一换热管组、第二换热管组、第一电磁阀、第二电磁阀及第三电磁阀;所述第一换热管组的两端分别通过第一管路和第三管路连通所述集液管和所述集气管;所述第二换热管组的两端分别通过第二管路和第四管路连通所述集液管和所述集气管;所述第一电磁阀设于所述第一管路,所述第二电磁阀设于所述第四管路;所述第三电磁阀具有相互连通的第一端和第二端,所述第一端连接所述第一电磁阀远离所述集液管的一端,所述第二端连接所述第二电磁阀远离所述集气管的一端。

可选地,所述换热器还包括常用换热管组,所述常用换热管组一端连接所述第二管路,另一端连接所述第三管路。

可选地,所述换热器还包括单向阀,所述单向阀与所述常用换热管组串联,且所述单向阀的导通方向限定为由靠近所述集液管的一端至靠近所述集气管的一端。

可选地,所述换热器还包括过冷换热管组,所述过冷换热管组连接所述集液管远离所述第一换热管组和所述第二换热管组的一端。

可选地,所述第一换热管组和所述第二换热管组均设有至少两个,至少两个所述第一换热管组并联设置,至少两个所述第二换热管组并联设置。

本发明还提出一种换热器流路控制方法,所述换热器为上述的换热器,所述换热器流路控制方法包括:

获取所述换热器的运行状态,当所述换热器处于第一负荷运行状态时,控制所述第一电磁阀和所述第二电磁阀开启,并控制所述第三电磁阀关闭;当所述换热器处于第二负荷运行状态时,控制所述第一电磁阀和所述第二电磁阀关闭,并控制所述第三电磁阀开启;其中,所述第一负荷大于所述第二负荷。

可选地,所述换热器应用于制冷系统,且作为冷凝器时,所述制冷系统还包括压缩机,所述压缩机与所述换热器连接;获取所述换热器的运行状态的步骤包括:

获取室外温度为T4和压缩机频率为F,当T4≥a时,判定所述换热器处于所述第一负荷运行状态;

或者,当b≤T4<a,且F≥k*(Fmax+Fmin)时,判定所述换热器处于所述第一负荷运行状态;

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