一种空调系统,用于提高在低温运转时的加热效率。所述空调系统包括:压缩机;膨胀单元;室内热交换器;室外热交换器;多个制冷剂管,其连接所述压缩机、膨胀单元、室内热交换器和室外热交换器以形成闭合回路;和回收单元,其设置在所述室内热交换器与膨胀单元之间的连接的制冷剂管上,用于在加热运转过程中回收从室内热交换器流动至膨胀单元的制冷剂的热量。从室内热交换器流至膨胀单元的制冷剂的热量被回收单元回收,并用于加热房间,从而提高了空调系统的加热效率。(*该技术在2024年保护过期,可自由使用*)
【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及一种空调系统,尤其涉及一种在低温运转时提高加热效率的空调系统。
技术介绍
通常,空调系统包括制冷剂循环部件,适于根据空调系统服务的原因进行加热运转和/或冷却运转。传统空调系统包括安装在室外的室外单元,使传输到那里的制冷剂与室外空气交换热量;和室内单元,其连接至所述室外单元并安装在室内,室内单元适合于使传输到那里的制冷剂与室内空气交换热量。制冷剂管连接在所述室内单元与室外单元之间,制冷剂在制冷剂管中流动,使热量从所述室内单元传输至室外单元,反之亦然。所述室外单元包括压缩机,其用于压缩制冷剂;室外热交换器,使其中的制冷剂与室外空气交换热量;膨胀单元,其使由所述压缩机压缩的制冷剂减压,从而膨胀。所述室内单元包括室内热交换器,其使其中的制冷剂与室内空气交换热量;鼓风扇,其强制性地将由所述室内热交换器新加热的空气吹入室内。另外,所述室外单元包括四通阀,使室内热交换器和室外热交换器分别用作冷凝器和蒸发器,反之亦然。更具体地,通过所述四通阀的运转,在冷却运转过程中,室内热交换器用作蒸发器,而室外热交换器用作冷凝器。另外,在加热运转过程中,室内热交换器用作冷凝器,而室外热交换器用作蒸发器。传统空调系统按照下述方式运转,在加热运转过程中,室外热交换器从室外空气吸收热量,而室内热交换器将所述热量排放至室内空气以加热室内空气。当空调系统在低温情况下运转时,例如在室外空气经常低于零度的冬天,由于室外空气与室外热交换器中流动的制冷剂之间的的温差减小,从室外空气吸收的热量很小,从而迅速降低了空调系统的加热性能。
技术实现思路
因此,本专利技术的目的是提供一种空调系统,其能够在低温运转时提高加热效率。本专利技术的其他方面和/或优点将在下面的说明中进行阐述,部分从说明书中是显而易见的,或者可以通过实施本专利技术而得到理解。上述和/或其他方面是通过提供一种空调系统获得的,所述空调系统包括压缩机;膨胀单元;室内热交换器;室外热交换器;多个制冷剂管,其连接所述压缩机、膨胀单元、室内热交换器和室外热交换器以形成闭合回路;和回收单元,其设置在所述室内热交换器与膨胀单元之间的连接的制冷剂管上,用于在加热运转过程中回收从室内热交换器流动至膨胀单元的制冷剂的热量。所述回收单元按照下述方式回收在室内热交换器与室外热交换器之间流动的制冷剂的热量,从室外热交换器流动至膨胀单元的制冷剂的热量通过使一部分制冷剂被减压并膨胀而被吸收,并且所述制冷剂被引入压缩机。所述空调系统还可以包括四通阀,所述四通阀连接至压缩机的出口,使从压缩机排出的制冷剂被引入所述室内热交换器或者室外热交换器,从而使空调系统的运转在加热模式与冷却模式之间转换。所述回收单元可以包括热交换室,其设置在室内热交换器与膨胀单元之间连接的制冷剂管上;旁路制冷剂管,其从所述热交换室与膨胀单元之间连接的制冷剂管分叉并通过热交换室,所述旁路制冷剂管连接至压缩机;和辅助膨胀单元,其设置在所述热交换室的旁路制冷剂管上。辅助膨胀单元可以包括可变膨胀阀,用以通过控制其打开水平而控制将被减压并由此膨胀的制冷剂的量。辅助膨胀单元可以包括预定长度的毛细管,并且其中所述旁路制冷剂管设有开/关阀以打开和关闭旁路制冷剂管。通过热交换室的旁路制冷剂管的部分被盘绕形成热交换部分,从而进行有效的热交换。所述热交换室可以包括加热器,加热器至少部分地设置在热交换部分以加热所述热交换部分。所述热交换室可以包括围绕热交换室的加热器以加热所述热交换室。附图说明下面通过参附图详细描述优选实施例本专利技术的上述方面和其它特性将变得更加明显。图1是根据本专利技术第一实施例的空调系统的制冷回路图;图2是图1所示空调系统的回收单元的截面图;图3A是根据本专利技术第二实施例的空调系统回收单元的截面图;图3B是根据本专利技术第三实施例的空调系统回收单元的截面图;图4是根据本专利技术第四实施例的空调系统的制冷回路图。具体实施例方式以下将参照附图详细说明本专利技术的优选实施例,其中相同附图标记表示相同元件。如图1和图2所示,根据本专利技术第一实施例的空调系统包括设置在室外单元10和室内单元20中的热泵循环的部件。换言之,室外单元10包括压缩机11,其用于将具有低温、低压的制冷剂压缩成为具有高温、高压的制冷剂,并排出所述制冷剂;室外热交换器12,其与室外空气交换热量;室外风扇13,其朝着室外热交换器12吹动室外空气,从而使室外空气与室外热交换器12交换;膨胀单元14,其使由所述压缩机11压缩的制冷剂减压,从而膨胀。室内单元20包括室内热交换器21,其与室内空气交换热量;室内风扇22,使室内空气与室内热交换器21交换。热泵循环的部件通过制冷剂管31、32、33和34相互连接以形成闭合回路。连接至压缩机11出口的制冷剂管31设有四通阀15,根据加热运转或者冷却运转转换制冷剂的流动方向。因此,在加热运转过程中,四通阀15将压缩机11排出的高温、高压制冷剂引向室内热交换器21,从而室内热交换器21用作冷凝器,室外热交换器12用作蒸发器。在冷却运转过程中,四通阀15转变为将压缩机11排出的高温、高压制冷剂引向室外热交换器12,从而室外热交换器12用作冷凝器,室内热交换器21用作蒸发器。在图1中,箭头表示根据本专利技术的空调系统的制冷剂流动方向,其中实线箭头表示加热运转中制冷剂的流动方向,虚线箭头表示冷却运转中制冷剂的流动方向。制冷剂管32在加热运转中将来自室内热交换器21的制冷剂引向膨胀单元14,其在中点设有回收单元40,用于回收从室内热交换器21返回压缩机11的制冷剂热量。回收单元40包括从制冷剂管32分叉的旁路制冷剂管41;设置在旁路制冷剂管41中点的辅助膨胀单元43;和热交换室42,旁路制冷剂管41通过热交换室42,从而允许在热交换室42中进行热交换。热交换室42安装在室内热交换器21与压缩机11之间连接的制冷剂管32上。热交换室42通过制冷剂管32从室内热交换器21接收制冷剂,并通过从室内热交换器21接收的制冷剂加热设置在热交换室42中的旁路制冷剂管41中流动的制冷剂。随后,热交换室42通过制冷剂管32向膨胀单元14排出加热的制冷剂。旁路制冷剂管41从热交换室42与膨胀单元14之间连接的制冷剂管32分叉,从而从室内热交换器21流至膨胀单元14的制冷剂的一部分通过热交换室42,同时被加热,并被引入压缩机11。设置在热交换室42中的旁路制冷剂管41的一部分具有线圈形,以形成热交换部分41a。辅助膨胀单元43设置在热交换部分41a前的旁路制冷剂管41处,从而旁路制冷剂管41中流动的制冷剂在到达热交换部分41a之前被减压并因而膨胀,从而使制冷剂能够很容易地从热交换部分41a吸收热量。在本专利技术的本实施例中,辅助膨胀单元43包括可变膨胀阀,可变膨胀阀的打开水平受控,从而控制将被减压并因而膨胀的制冷剂的量。因此,如果需要,辅助膨胀单元43能够阻塞旁路制冷剂管41。因此,只有当室外空气的温度降至预定温度或更低时,制冷剂被辅助膨胀单元43减压并膨胀,从而使热交换室42中的热交换选择性地执行。图3A是根据本专利技术第二实施例的回收单元的截面图。图3B是根据本专利技术第三实施例的回收单元的截面图。如图3A和图3B所示,根据本专利技术第二实施例的回收单元40分别包括加热器44a和44b,用于加热旁路制冷剂管41中流动本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种空调系统,包括:压缩机;膨胀单元;室内热交换器;室外热交换器;多个制冷剂管,其将所述压缩机、膨胀单元、室内热交换器和室外热交换器相互连接以形成闭合回路;和回收单元,其设置在连接在所述室内热 交换器与膨胀单元之间的制冷剂管上,用于在加热运转过程中回收从室内热交换器流动至膨胀单元的制冷剂的热量。
【技术特征摘要】
...
【专利技术属性】
技术研发人员:河钟权,郑圭夏,
申请(专利权)人:三星电子株式会社,
类型:发明
国别省市:KR[韩国]
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