本实用新型专利技术提供了一种具有防霜功能的冷凝器流路结构,包括压缩机、室内侧换热器、室内侧膨胀阀旁通单向阀、室内侧电子膨胀阀、室外侧换热器、室外侧电子膨胀阀、室外侧膨胀阀旁通单向阀;所述压缩机通过管道与室内侧换热器连接,室内侧换热器通过管道与室内控制阀组件连接;室内控制阀组件通过管道与室外控制阀组件连接,室外控制阀组件通过管道与室外换热器连接,室外换热器通过管道与压缩机连接。本实用新型专利技术所述的一种具有防霜功能的冷凝器流路结构,其在制热时,防霜流路内部冷媒为节流前的中温中压冷媒,温度较高,从而保证在制热时,冷凝器外侧易积霜部位不再会结霜,更不会结冰。冰。冰。
【技术实现步骤摘要】
一种具有防霜功能的冷凝器流路结构
[0001]本技术属于中央空调设备
,尤其是涉及一种具有防霜功能的冷凝器流路结构。
技术介绍
[0002]在医疗净化领域,尤其需要很大新风比的场所,往往都需要采用风冷直膨机组承担空调系统新风的全部温湿负荷。通常这种机器的工作工况都是全新风工况,即蒸发器和冷凝器的环境工况是一致的。
[0003]通常,制冷或制热模式,室外侧冷凝器所处环境温湿度和室内侧蒸发器的进风温湿度是一致的。往往在制冷工况下,机组运行稳定,在制热工况下,由于蒸发器和冷凝器的进风温湿度一致,从而造成系统高低压压差较小。尤其在环境温度较低的情况下,空调机组的吸气压力会持续处于比较低的压力状态,从而造成较低的蒸发温度。
[0004]较低的蒸发温度直接导致风冷翅片式换热器的翅片管表面温度较低,从而致使湿空气中的水分在翅片管表面结露,再进一步低于冰点则开始结露为霜。因此往往风冷直膨机组都设置有自动化霜功能,其通过采集系统的各项参数,自动判断结霜严重程度,进而自动除霜。
[0005]往往室外侧冷凝器都为直立结构,其在化霜时,翅片表面温度高于冰点而导致霜层融化为水,化霜水顺翅片垂直流下。会直接导致翅片式换热器底部水明显多于上部,在有限的化霜时间内翅片式换热器底部水的排净时间要明显短于上部,甚至水来不及彻底蒸发就切换进入制热模式。制热模式室外侧翅片式换热器为蒸发器,水又会由于蒸发器表面温度较低而直接导致结冰。往复循环,翅片式换热器底部就会发生积水结冰越积越厚的现象,最终导致机组故障。
技术实现思路
<br/>[0006]有鉴于此,本技术旨在本提出一种结构简单,使用方便的具有防霜功能的冷凝器流路结构。
[0007]为达到上述目的,本技术的技术方案是这样实现的:
[0008]一种具有防霜功能的冷凝器流路结构,包括压缩机、室内侧换热器、室内侧膨胀阀旁通单向阀、室内侧电子膨胀阀、室外侧换热器、室外侧电子膨胀阀、室外侧膨胀阀旁通单向阀;
[0009]所述压缩机通过管道与室内侧换热器连接,室内侧换热器通过管道与室内控制阀组件连接;
[0010]室内控制阀组件通过管道与室外控制阀组件连接,室外控制阀组件通过管道与室外换热器连接,室外换热器通过管道与压缩机连接。
[0011]进一步的,所述室内控制阀组件包括室内侧膨胀阀旁通单向阀、室内侧电子膨胀阀,室内侧膨胀阀旁通单向阀、室内侧电子膨胀阀通过管道并联。
[0012]进一步的,所述室外控制阀组件包括室外侧电子膨胀阀、室外侧膨胀阀旁通单向阀,室外侧电子膨胀阀、室外侧膨胀阀旁通单向阀通过管道并联;
[0013]进一步的,室内控制阀组件和室外控制阀组件之间的管道上设有防霜回路进口侧,防霜回路进口侧与防霜回路出口侧通过管道连接,防霜回路进口侧通过管道与室外换热器连接,且室外管热器设置在防霜回路进口侧和防霜回路出口侧的一侧。
[0014]进一步的,所述室外换热器包括室外侧换热器分液器和室外侧换热器集气管,若干个室外侧换热器分液器与若干个室外侧换热器集气管连接。
[0015]进一步的,室外侧换热器分液器和室外侧换热器集气管分别通过管道与防霜回路进口侧连接。
[0016]进一步的,所述室外侧换热器为翅片换热器。
[0017]相对于现有技术,本技术所述的一种具有防霜功能的冷凝器流路结构具有以下有益效果:
[0018]1、本技术所述一种具有防霜功能的冷凝器流路结构,其在制热时,防霜流路内部冷媒为节流前的中温中压冷媒,温度较高,从而保证在制热时,冷凝器外侧易积霜部位不再会结霜,更不会结冰。
[0019]2、本技术所述一种具有防霜功能的冷凝器流路结构,其只占用风冷翅片式换热器底部外侧的6支管路,该流路会对流经的气流起到预热作用,从而确保位内侧的翅片管也不容易结霜。
[0020]3、双电子膨胀阀的防霜流路,在制冷时,该流路可作为冷凝器的过冷管路,可以对冷凝后的中温冷媒进行深度过冷,有效提高制冷性能。
附图说明
[0021]构成本技术的一部分的附图用来提供对本技术的进一步理解,本技术的示意性实施例及其说明用于解释本技术,并不构成对本技术的不当限定。在附图中:
[0022]图1为本技术实施例所述的一种具有防霜功能的冷凝器流路结构在制热模式下的示意图;
[0023]图2为本技术实施例所述的一种具有防霜功能的冷凝器流路结构在制冷模式下的示意图。
[0024]附图标记说明:
[0025]1、压缩机;2、室内侧换热器;3、室内侧膨胀阀旁通单向阀;4、室内侧电子膨胀阀;5、防霜回路进口侧;6、防霜回路出口侧;7、室外侧电子膨胀阀;8、室外侧膨胀阀旁通单向阀;9、室外侧换热器分液器;10、室外侧换热器集气管;11、制热循环指示箭头;12、制冷循环指示箭头。
具体实施方式
[0026]需要说明的是,在不冲突的情况下,本技术中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
[0027]下面将参考附图并结合实施例来详细说明本技术。
[0028]一种具有防霜功能的冷凝器流路结构,包括压缩机1、室内侧换热器2、室内侧膨胀阀旁通单向阀3、室内侧电子膨胀阀4、室外侧换热器、室外侧电子膨胀阀7、室外侧膨胀阀旁通单向阀8;所述压缩机1通过管道与室内侧换热器2连接,室内侧换热器2通过管道与室内控制阀组件连接;室内控制阀组件通过管道与室外控制阀组件连接,室外控制阀组件通过管道与室外换热器连接,室外换热器通过管道与压缩机1连接。室内控制阀组件包括室内侧膨胀阀旁通单向阀3、室内侧电子膨胀阀4,室内侧膨胀阀旁通单向阀3、室内侧电子膨胀阀4通过管道并联。
[0029]室外控制阀组件包括室外侧电子膨胀阀7、室外侧膨胀阀旁通单向阀8,室外侧电子膨胀阀7、室外侧膨胀阀旁通单向阀8通过管道并联;室内控制阀组件和室外控制阀组件之间的管道上设有防霜回路进口侧5,防霜回路进口侧5与防霜回路出口侧6通过管道连接,防霜回路进口侧5通过管道与室外换热器连接,且室外管热器设置在防霜回路进口侧5和防霜回路出口侧6的一侧。室外换热器包括室外侧换热器分液器9和室外侧换热器集气管10,若干个室外侧换热器分液器9与若干个室外侧换热器集气管10连接。室外侧换热器分液器9和室外侧换热器集气管10分别通过管道与防霜回路进口侧5连接。室外侧换热器为翅片换热器。
[0030]如图1所示,一种具有防霜功能的冷凝器流路结构,在制热运行时室内侧电子膨胀阀4处于关闭状态,制冷剂完全由室内侧膨胀阀旁通单向阀3进行旁通。因此在制热过程中,真正用来节流的是室外侧电子膨胀阀7。同时与室外侧电子膨胀阀7并联的室外侧膨胀阀旁通单向阀8,其开启流向与制热冷媒流向是相反的。因此在制热运行时,室外侧膨胀阀旁通单向阀8始终处于关闭状态,制冷剂必须流经室外侧电子膨胀阀7。
[0031]如图1所示,一种具有防霜功能的冷凝器流路结构,在制热运行时室内侧换热器2相当于制冷系统本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种具有防霜功能的冷凝器流路结构,其特征在于:包括压缩机(1)、室内侧换热器(2)、室内侧膨胀阀旁通单向阀(3)、室内侧电子膨胀阀(4)、室外侧换热器、室外侧电子膨胀阀(7)、室外侧膨胀阀旁通单向阀(8);所述压缩机(1)通过管道与室内侧换热器(2)连接,室内侧换热器(2)通过管道与室内控制阀组件连接;室内控制阀组件通过管道与室外控制阀组件连接,室外控制阀组件通过管道与室外换热器连接,室外换热器通过管道与压缩机(1)连接。2.根据权利要求1所述的一种具有防霜功能的冷凝器流路结构,其特征在于:所述室内控制阀组件包括室内侧膨胀阀旁通单向阀(3)、室内侧电子膨胀阀(4),室内侧膨胀阀旁通单向阀(3)、室内侧电子膨胀阀(4)通过管道并联。3.根据权利要求1所述的一种具有防霜功能的冷凝器流路结构,其特征在于:所述室内控制阀组件包括室内侧膨胀阀旁通单向阀(3)、室内侧电子膨胀阀(4),室内侧膨胀阀旁通单向阀(3)、室内侧...
【专利技术属性】
技术研发人员:高敏,
申请(专利权)人:孚莱美科江苏环境科技有限公司,
类型:新型
国别省市:
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