[实用新型]热泵一拖二空调器的节流机构无效
申请号: | 96228037.2 | 申请日: | 1996-05-31 |
公开(公告)号: | CN2268881Y | 公开(公告)日: | 1997-11-26 |
发明(设计)人: | 毛守博;王正太;于兆志 | 申请(专利权)人: | 青岛海尔空调器有限总公司 |
主分类号: | F24F3/06 | 分类号: | F24F3/06 |
代理公司: | 青岛市专利服务中心 | 代理人: | 崔滨生 |
地址: | 266101 山东*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 热泵一拖二 空调器 节流 机构 | ||
本实用新型属于热泵型一拖二空调器,是对现有的空调器节流机构的改进。
当前,热泵型一拖二房间空调器主要有两类:一类是有两套完整的制冷系统,即两套室内换热器,两个压缩机,两个节流机构,两个二通阀,两个三通阀,两个四通换向阀等组成。当单机或双机制冷或制热时,它们只是在各自独立的制冷系统中工作。显然,这是两套一拖二的简单组合,成本高。第二类,两套室内机并联接到室外机制冷系统上,结合部件为两个二位三通阀,但该空调器只能开单机,不能同时运行,其使用大大受限。
本实用新型的目的是为了解决上述有的问题,提供一种热泵一拖二空调器的节流机构。它可实现采用一台压缩机的室外机制冷系统实现两台室内机同时开机工作,且成本低。
为了达到上述目的,本实用新型包括制冷剂管路连接有两个室内换热器,四通换向阀。储液器、压缩机、消音器、室外换热器、干燥过滤器,其特征在于在干燥过滤器的制冷出口处接一“Y”形毛细管,该“Y”形毛细管由公共毛细管,分支毛细管构成,公共毛细管串接一个由单向阀、毛细管组成的并联体,在分支毛细管的制冷出口端各接一可逆电磁截止阀,两室内换热器,并联接到四通换向阀及两可逆电磁截止阀间,在可逆电磁截止阀的制冷出口处各接出一根泄流毛细管,毛细管并联后与单向阀串接,接到干燥过滤器的制冷出口端。
公共毛细管,分支毛细管、毛细管的内径范围为1.0mm-1.6mm,长度400mm-2000mm;泄流毛细管内径范围0.6mm-1.0mm,长度范围1000mm-5000mm。
本实用新型的优点在于:它通过对节流机构的改进,仅配置一台压缩机,就可实现两台室内机同时工作,同时制热、制冷以及单机制热、制冷等工况,且成本与两套一拖二的简单组合相比较低。
图1是本实用新型的制冷系统原理图;
图2是本实用新型双机制冷的流向原理图;
图3是本实用新型单机制冷的流向原理图;
图4是本实用新型双机制热时流向原理图;
图5是本实用新型单机制热时流向原理图。
(1)、(18)室内换热器;(2)储液器;(3)四通换向阀;(4)消音器;(5)压缩机;(6)室外换热器;(7)干燥过滤器;(8)、(11)单向阀;(9)公共毛细管;(10)毛细管;(12)、(13)泄流毛细管;(14)、(15)分支毛细管;(16)、(17)可逆电磁截止阀。
参见图1,四通换向阀(3)中的实线箭头为制热流向;虚线箭头为制冷流向。图中约定:单向阀箭头指向为导通方向,可逆电磁截止阀(16)、(17)为可通过通电、断电来控制制冷剂正向、反向流动的机构。在干燥过滤器(7)的制冷出口处接一“Y”形毛细管组,该“Y”形毛细管组由公共毛细管(9)、分支毛细管(14)、(15)所构成。为了制热运行时形成较大的阻力,与公共毛细管(9)串接一个由单向阀(11)、毛细管(10)组成的并联体。在分支毛细管(14)、(15)的制冷出口管接一可逆电磁截止阀(16)、(17),以控制制冷剂流向,两室内机(1)、(18)并联接到室外机的四通换向阀(3)及两可逆电磁截止阀(16)、(17)间。为解决单机制热时室内机的存液问题,在可逆电磁截止阀(16)、(17)的制冷出口处各引出一根泄流毛细管(12)、(13),这两条毛细管(12)、(18)并联后与单向阀(8)串接,接到干燥过滤器(7)的制冷出口端。公共毛细管(9)、分支毛细管(14)、(15),所构成“Y”形毛细管组,其作用是调节单机与双机的流量,是节流机构的基。毛细管(10)是制热时节流元件的加长部分,实现制热的高能效比。泄流毛细管(12)、(13)是为了解决制热运行时储现象。
下面简述单机、双机、制热、制冷的制冷剂循环过程,单机以开A机,关B机为例。
双机制冷,参见图2,可逆电磁截止阀(16)、(17)开通,单向阀(11)开通,单向阀(8)截止,压缩机(5)排出的高温高压气体经消音器(4),四通换向阀(3)进入室外换热器(6)冷凝为高压液体,经干燥过滤器(7),毛细管(10),单向阀(11),分成两路,一路经分支毛细管(14),可逆电磁截止阀(16)进入室内换热器A,蒸发为气体,另一路经分支毛细管(15),可逆电磁截止阀(17)进入室内换热器B,蒸发为气体,两路气体经四通换向阀(3),储液器(2)进入压缩机(5),经压缩为高温高压气体,如此完成循环。
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