空气源热泵系统技术方案

技术编号:36526899 阅读:24 留言:0更新日期:2023-02-01 16:06
本实用新型专利技术涉及空气源热泵系统技术领域,具体提供一种空气源热泵系统,旨在解决现有的空气源热泵系统的成本高、控制精度低的问题。本实用新型专利技术提供的空气源热泵系统空气源热泵系统包括通过管路连通并形成冷媒循环回路的压缩机、四通换向阀、第一换热器、膨胀阀和第二换热器,空气源热泵系统还包括:旁通支路,其与设置有膨胀阀的管路并联,旁通支路上设置有开关阀;控制器,其与膨胀阀和开关阀电连接,控制器设置成能够基于膨胀阀的开度值控制开关阀打开或关闭。本实用新型专利技术提供的空气源热泵系统,其构造成本低,且保障了系统在小能力运行时的系统稳定性和控制精度。时的系统稳定性和控制精度。时的系统稳定性和控制精度。

【技术实现步骤摘要】
空气源热泵系统


[0001]本技术涉及热泵
,具体提供一种空气源热泵系统。

技术介绍

[0002]热泵是一种能够充分利用低位热能的高效节能装置,空气源热泵是热泵中最常见、使用最广泛的一种。现有的空气源热泵有家用热泵空调器、商用单元式热泵空调机组、热泵冷热水机组等多种产品。无论哪种产品,在系统制冷或制热时,对膨胀阀的控制均采用经典PID控制,即基于压缩机的吸气压力调节膨胀阀的开度。
[0003]但是,空气源热泵系统在低环温制冷或高环温制热时,热泵系统能力大,想要保持系统高效运行就需要控制电子膨胀阀增大开度。在对电子膨胀阀选型时,如考虑满足系统在低环温制冷或高环温制热这些特殊工况,就需要选择大容量的电子膨胀阀,而大容量的电子膨胀阀不仅会造成系统成本增加,而且,当热泵系统在较小能力(低温制热或高温制冷)运行时,大容量的电子膨胀阀在调节过程中单次调节的幅度大,调节精度低,进而导致系统的控制精度降低,使系统运行的波动性增大。

技术实现思路

[0004]本技术旨在解决上述技术问题,即,解决现有的空气源热泵系统的成本高、控制精度低的问题。
[0005]在第一方面,本技术提供了一种空气源热泵系统,所述空气源热泵系统包括通过管路连通并形成冷媒循环回路的压缩机、四通换向阀、第一换热器、膨胀阀和第二换热器,所述空气源热泵系统还包括:旁通支路,其与设置有所述膨胀阀的管路并联,所述旁通支路上设置有开关阀;控制器,其与所述膨胀阀和所述开关阀电连接,所述控制器设置成能够基于所述膨胀阀的开度值控制所述开关阀打开或关闭。
[0006]在上述的空气源热泵系统的一些实施方式中,所述控制器还设置成能够基于所述空气源热泵系统的吸气过热度调节所述膨胀阀的开度值。
[0007]在上述的空气源热泵系统的一些实施方式中,所述开关阀为第一电磁阀。
[0008]可以理解的是,开关阀还可以是除电磁阀外的其他类型的阀件。
[0009]在上述的空气源热泵系统的一些实施方式中,所述空气源热泵系统还包括单向阀组件,所述单向阀组件设置于连接所述第二换热器和所述第一换热器的管路上,所述单向阀组件包括第一单向阀、第二单向阀、第三单向阀和第四单向阀,所述第一单向阀的入口与所述第一换热器的第二进出口连接,所述第一单向阀的出口与所述膨胀阀的入口连接,所述第二单向阀的入口与所述膨胀阀的出口连接,所述第二单向阀的出口与所述第二换热器的第二进出口连接,所述第三单向阀的入口与所述第二换热器的第二进出口连接,所述第三单向阀的出口与所述膨胀阀的入口连接,所述第四单向阀的入口与所述膨胀阀的出口连接,所述第四单向阀的出口与所述第一换热器的第二进出口连接。
[0010]在上述的空气源热泵系统的一些实施方式中,所述空气源热泵系统还包括经济
器,所述经济器设置于连接所述第一换热器的第二进出口和所述膨胀阀的入口的管路上。
[0011]在上述的空气源热泵系统的一些实施方式中,所述经济器的主管路入口与所述第一单向阀的出口、所述第三单向阀的出口连接,所述经济器的主管路出口与所述膨胀阀的入口连接。
[0012]在上述的空气源热泵系统的一些实施方式中,所述空气源热泵系统还包括第一过滤器,所述第一过滤器的入口与所述第一单向阀的出口、所述第三单向阀的出口连接,所述第一过滤器的出口与所述经济器的主管路入口连接。
[0013]在上述的空气源热泵系统的一些实施方式中,所述空气源热泵系统还包括储液器,所述储液器的第一接口与所述第二换热器的第二进出口连接,所述储液器的第二接口与所述第二单向阀的出口、所述第三单向阀的入口连接。
[0014]在上述的空气源热泵系统的一些实施方式中,所述空气源热泵系统还包括第二旁通支路,所述第二旁通支路的入口连接至与所述膨胀阀的入口连接的管路上,所述第二旁通支路的出口连接至所述压缩机的吸气口,所述第二旁通支路上设置有液喷膨胀阀。
[0015]在上述的空气源热泵系统的一些实施方式中,所述空气源热泵系统还包括气液分离器,所述气液分离器的入口与所述四通换向阀的一个接口连接,所述气液分离器的出口与所述压缩机的吸气口连接。
[0016]本技术提供的空气源热泵系统,通过在设置膨胀阀的管路上并联第一旁通支路,在第一旁通支路上设置开关阀,将开关阀和膨胀阀共同构成本技术的空气源热泵系统的节流子系统,该节流子系统中,可采用较小容量的膨胀阀替代现有技术中较大容量的膨胀阀,从而降低节流子系统的配置成本。此外,由于容量较小的膨胀阀在调节过程中的调节精度更高,从而可以提升热泵系统的控制精度,使热泵系统的运行更加安全高效。本技术提供的空气源热泵系统不仅构造成本低,而且保证了系统在特殊工况下,如低温制冷或高温制热工况下能够安全高效运行,同时也保障了系统在小能力运行时的系统稳定性和控制精度。
附图说明
[0017]下面结合附图来描述本技术的优选实施方式,附图中:
[0018]图1为本技术实施例提供的空气源热泵系统的示意图;
[0019]图2为本技术实施例提供的空气源热泵系统的控制方法框图;
[0020]附图标记列表:
[0021]1、压缩机;2、油分离器;3、四通换向阀;4、第一换热器;5、第一单向阀;6、第一过滤器;7、经济器;8、经济器节流阀;9、膨胀阀;10、第二单向阀;11、储液器;12、第二换热器;13、气液分离器;14、第三单向阀;15、第四单向阀;16、风机;17、第五单向阀;18、中间液喷膨胀阀;19、尾部液喷膨胀阀;20、第二过滤器;21、第二电磁阀;22、第一电磁阀。
具体实施方式
[0022]下面参照附图来描述本技术的优选实施方式。本领域技术人员应当理解的是,这些实施方式仅仅用于解释本技术的技术原理,并非用于限制本技术的保护范围。本领域技术人员可以根据需要对其作出调节,以便适应具体的应用场合。
[0023]为了更好地说明本技术,在下文的具体实施方式中给出了众多的具体细节。本领域技术人员应当理解,没有某些具体细节,本技术同样可以实施。
[0024]在本技术的描述中,术语“上”、“下”、“内”、“外”等指示方向或位置关系的术语是基于实际应用时的方向或位置关系,这仅仅是为了便于描述,而不是指示或暗示所要保护的设备必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术的限制。此外,术语“第一”、“第二”等序数词仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
[0025]此外,还需要说明的是,在本技术的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“连接”应作广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接或一体连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域技术人员而言,可根据具体情况理解上述术语在本技术中的具体含义。
[0026]在下述实施例中,“未标示”表示附图中对相应的结构有示意但未进行标注,本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种空气源热泵系统,其特征在于,所述空气源热泵系统包括通过管路连通并形成冷媒循环回路的压缩机、四通换向阀、第一换热器、膨胀阀和第二换热器,所述空气源热泵系统还包括:旁通支路,其与设置有所述膨胀阀的管路并联,所述旁通支路上设置有开关阀;控制器,其与所述膨胀阀和所述开关阀电连接,所述控制器设置成能够基于所述膨胀阀的开度值控制所述开关阀打开或关闭。2.根据权利要求1所述的空气源热泵系统,其特征在于,所述控制器还设置成能够基于所述空气源热泵系统的吸气过热度调节所述膨胀阀的开度值。3.根据权利要求1所述的空气源热泵系统,其特征在于,所述开关阀为第一电磁阀。4.根据权利要求1所述的空气源热泵系统,其特征在于,所述空气源热泵系统还包括单向阀组件,所述单向阀组件设置于连接所述第二换热器和所述第一换热器的管路上,所述单向阀组件包括第一单向阀、第二单向阀、第三单向阀和第四单向阀,所述第一单向阀的入口与所述第一换热器的第二进出口连接,所述第一单向阀的出口与所述膨胀阀的入口连接,所述第二单向阀的入口与所述膨胀阀的出口连接,所述第二单向阀的出口与所述第二换热器的第二进出口连接,所述第三单向阀的入口与所述第二换热器的第二进出口连接,所述第三单向阀的出口与所述膨胀阀的入口连接,所述第四单向阀的入口与所述膨胀阀的出口连接,所述第四单向阀的出口与所述第一换热器的第二进出口连接。5.根据权利...

【专利技术属性】
技术研发人员:王年朋王铁伟张捷
申请(专利权)人:青岛海尔空调电子有限公司
类型:新型
国别省市:

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