System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 空调系统技术方案_技高网

空调系统技术方案

技术编号:44740436 阅读:1 留言:0更新日期:2025-03-21 18:08
本发明专利技术提供了一种空调系统,包括压缩机、室内换热器和室外换热器,压缩机具有吸气口和排气口,还包括:气液分离装置,气液分离装置包括介质入口、第一排出口和第二排出口;室外换热器的冷媒出口与介质入口连通,气液分离装置将冷媒分离为气态冷媒和液态冷媒;散热组件的冷媒入口与第一排出口连通,散热组件的冷媒出口与吸气口连通,气液分离装置内的气态冷媒通过第一排出口流入至散热组件内,对散热组件进行降温;第二排出口与室内换热器连通,气液分离装置内的液态冷媒通过第二排出口流入至室内换热器内。本申请解决了现有技术中的空调系统中利用冷媒对散热器降温时,因制冷模式和制热模式下冷媒流向不同,导致散热器表面容易产生凝露水的问题。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及空调,具体而言,涉及一种空调系统


技术介绍

1、家用空调系统中,压缩机的控制模块的温升问题常常制约空调的高频运作能力。为解决该问题,现有技术中常采用冷媒散热的形式,即在控制模块的周围设置散热器,散热器中设有冷媒流通的管道,利用冷媒的冷量为控制器元件降温。如图2所示,散热器在冷媒系统上的位置一般为冷凝器与节流装置之间,这是因为冷凝器出口、节流前的冷媒温度一般在高于环境温度1~5℃的范围内,这个温度用于给控制器降温较为合适;若采用节流后的冷媒则温度过低,容易导致过度降温而在控制器表面产生凝露水,有电气安全隐患。利用冷媒散热技术,可以使元器件的温度在大部分情况下维持在合适的范围内。

2、但是,上述冷媒散热存在以下两点问题:

3、一、制冷与制热状态系统内的冷媒流向相反,而节流装置与散热器是串联关系,这就导致在制冷状态下冷媒先经过散热器再节流,制热状态下则为先节流后散热,进而产生上述凝露问题;

4、二、高温制冷情况下,节流前的冷媒温度较高,散热效果差。


技术实现思路

1、本专利技术的主要目的在于提供一种空调系统,以解决现有技术中的空调系统中利用冷媒对散热器降温时,因制冷模式和制热模式下冷媒流向不同,导致散热器表面容易产生凝露水的问题。

2、为了实现上述目的,根据本专利技术的一个方面,提供了一种空调系统,包括压缩机、室内换热器和室外换热器,压缩机具有吸气口和排气口,空调系统还包括:气液分离装置,气液分离装置包括介质入口、第一排出口和第二排出口;室外换热器的冷媒出口与介质入口连通,气液分离装置将冷媒分离为气态冷媒和液态冷媒;散热组件,用于对空调内的电器元件进行散热,散热组件的冷媒入口与第一排出口连通,散热组件的冷媒出口与吸气口连通,气液分离装置内的气态冷媒通过第一排出口流入至散热组件内,对散热组件进行降温;第二排出口与室内换热器连通,气液分离装置内的液态冷媒通过第二排出口流入至室内换热器内。

3、进一步地,空调系统还包括:第一管路,第一管路的两端分别与第二排出口和散热组件连通;第一控制阀,设置在第一管路上并与第一管路连通,通过第一控制阀控制第一管路的通断。

4、进一步地,空调系统还包括:温度检测部件,设置在电器元件的表面,用于检测电器元件的表面温度,温度检测部件与第一控制阀信号连接,通过温度检测部件的检测结果,控制第一控制阀的开度大小。

5、进一步地,空调系统还包括:动力部件,设置在第一管路上并与第一管路连通,气液分离装置内的液态冷媒通过动力部件后流入至散热组件内。

6、进一步地,空调系统还包括:第二管路,第二管路的两端分别与吸气口和第一排出口连通,散热组件设置在第二管路上并与第二管路连通;第二控制阀,设置在第二管路上并与第二管路连通,第二控制阀位于散热组件与吸气口之间。

7、进一步地,空调系统还包括:压力检测部件,设置在第二管路内,通过压力检测部件检测第二管路内的压力;压力检测部件与第二控制阀信号连接,通过压力检测部件的检测结果,控制第二控制阀的开度大小。

8、进一步地,空调系统还包括:第三管路,第三管路的两端分别与排气口和介质入口连通,室外换热器设置在第三管路上并与第三管路连通;第三控制阀,设置在第三管路上并与第三管路连通,第三控制阀位于室外换热器和气液分离装置之间。

9、进一步地,空调系统还包括:第一管路,第一管路的两端分别与第二排出口和散热组件连通,第一管路上设置有第一控制阀;第二管路,第二管路的两端分别与吸气口和第一排出口连通,散热组件设置在第二管路上,第二管路上设置有第二控制阀;当空调处于制冷模式下,电器元件的表面温度处于第一温度阈值时,控制第二控制阀打开,第一控制阀关闭;当电器元件的表面温度上升至第二温度阈值时,控制第一控制阀打开,气液分离装置内的部分液态冷媒通过第二排出口流入至第一管路内。

10、进一步地,气液分离装置包括:壳体,壳体内设置有气液分离腔室,第一排出口设置在壳体的顶端,第二排出口设置在壳体的底部,介质入口设置在壳体上;第三管路,第三管路的一端与排气口连通,另一端通过介质入口伸入到气液分离腔室的底部,室外换热器设置在第三管路上。

11、进一步地,空调系统还包括:四通阀,与吸气口、排气口、室内换热器和室外换热器分别连通;第四管路,第四管路的两端分别与室内换热器和吸气口连通,四通阀的至少部分设置在第四管路上,散热组件的冷媒出口与第四管路连通。

12、应用本专利技术的技术方案,空调系统包括压缩机、室内换热器、室外换热器、气液分离装置和散热组件,压缩机具有吸气口和排气口,气液分离装置包括介质入口、第一排出口和第二排出口;室外换热器的冷媒出口与介质入口连通,气液分离装置将冷媒分离为气态冷媒和液态冷媒;散热组件用于对空调内的电器元件进行散热,散热组件的冷媒入口与第一排出口连通,散热组件的冷媒出口与吸气口连通,气液分离装置内的气态冷媒通过第一排出口流入至散热组件内,对散热组件进行降温;第二排出口与室内换热器连通,气液分离装置内的液态冷媒通过第二排出口流入至室内换热器内。通过将气液分离后的气态冷媒直接用于电器元件的散热,避免了过度冷却可能带来的凝露问题,显著提高了系统的安全性和稳定性。气态冷媒在散热组件内的散热过程中不会发生相变,有效控制了电器元件周围的温度,防止冷凝水形成,降低了电气短路和腐蚀的风险。液态冷媒被导向室内换热器进行热交换,相较于传统系统中冷媒在散热后回流至压缩机前的节流,本系统中液态冷媒的利用更为直接和有效,减少了能量损耗,优化了制冷/制热循环的整体效率。同时,气态冷媒的利用避免了额外的冷量浪费,使系统的能源利用更加高效。

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【技术保护点】

1.一种空调系统,包括压缩机(100)、室内换热器(200)和室外换热器(300),所述压缩机(100)具有吸气口(110)和排气口(120),其特征在于,所述空调系统还包括:

2.根据权利要求1所述的空调系统,其特征在于,所述空调系统还包括:

3.根据权利要求2所述的空调系统,其特征在于,所述空调系统还包括:

4.根据权利要求2所述的空调系统,其特征在于,所述空调系统还包括:

5.根据权利要求1所述的空调系统,其特征在于,所述空调系统还包括:

6.根据权利要求5所述的空调系统,其特征在于,所述空调系统还包括:

7.根据权利要求1所述的空调系统,其特征在于,所述空调系统还包括:

8.根据权利要求1所述的空调系统,其特征在于,所述空调系统还包括:第一管路(610),所述第一管路(610)的两端分别与所述第二排出口(430)和所述散热组件(500)连通,所述第一管路(610)上设置有第一控制阀(620);第二管路(710),所述第二管路(710)的两端分别与所述吸气口(110)和所述第一排出口(420)连通,所述散热组件(500)设置在所述第二管路(710)上,所述第二管路(710)上设置有第二控制阀(720);

9.根据权利要求1所述的空调系统,其特征在于,所述气液分离装置(400)包括:

10.根据权利要求1所述的空调系统,其特征在于,所述空调系统还包括:

...

【技术特征摘要】

1.一种空调系统,包括压缩机(100)、室内换热器(200)和室外换热器(300),所述压缩机(100)具有吸气口(110)和排气口(120),其特征在于,所述空调系统还包括:

2.根据权利要求1所述的空调系统,其特征在于,所述空调系统还包括:

3.根据权利要求2所述的空调系统,其特征在于,所述空调系统还包括:

4.根据权利要求2所述的空调系统,其特征在于,所述空调系统还包括:

5.根据权利要求1所述的空调系统,其特征在于,所述空调系统还包括:

6.根据权利要求5所述的空调系统,其特征在于,所述空调系统还包括:

7.根据权利要求1所述的空调系统,其特征在于,所述空...

【专利技术属性】
技术研发人员:沈炜轩符龙邓婷文欢茂钟浩邹政
申请(专利权)人:珠海格力电器股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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