高效空调

阅读:824发布:2024-02-13

专利汇可以提供高效空调专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且一种高效 空调 器,其室内侧换热器是由第一、第二、第三换热器构成,其中,第三 热交换器 为一双列三折式热交换器,且分成 串联 的两段;于第三热交换器外侧设有第一和第二单列热交换器,第一和第二单列热交换器串联后连接第三热交换器;于 压缩机 的进气管和排气管、室外机、室外机的换热器、室内机、室内机的换热器上分别设有感温器;所述的感温器连接控制 电路 ,控制压缩机、 风 机及 电子 膨胀 阀 。本 发明 所提供的高效空调器,采用了对臭 氧 层无破坏的R410A环保制冷剂、R410A高效直流变频压缩机、优化的室内、室外侧换热器设计及最佳的制冷系统匹配,达到空调高效节能的目的,使EER值达到6.0以上。,下面是高效空调专利的具体信息内容。

1、一种高效空调器,包括:压缩机、四通换向、室外侧换热器、电子膨胀 阀、室内侧换热器及控制电路;其特征是:
其室内侧换热器是由第一换热器、第二换热器、第三换热器三部分构成,其中, 第三换热器为一双列三折式热交换器,且分成串联的两段;于第三热交换器外侧设 有第一单列热交换器和第二单列热交换器,第一单列热交换器和第二单列热交换器 串联后连接第三热交换器;
于压缩机的进气管和排气管上分别设有排气感温器和吸气感温器;于室外机上 设有室外环温感温器,室外机的换热器上设有除霜感温器;于室内机上设有室内环 温感温器,室内机的换热器上设有室内盘管感温器;所述的感温器连接控制电路, 控制压缩机、机及电子膨胀阀
2、根据权利要求1所述的高效空调器,其特征是:所述的压缩机为高效直流 变频压缩机。
3、根据权利要求1所述的高效空调器,其特征是:所述的室内侧换热器中的 第一和第二热交换器散热片的间距大于第三热交换器散热片的间距,且第一和第二 热交换器与第三热交换器之间留有为2~3mm的间隙。
4、根据权利要求3所述的高效空调器,其特征是:所述的室内侧换热器中的 第一和第二热交换器散热片的间距为第三热交换器散热片间距的1.2倍。
5、根据权利要求1所述的高效空调器,其特征是:该空调器内所装制冷剂为 对臭层无破坏的环保制冷剂。
6、根据权利要求5所述的高效空调器,其特征是:所述的环保制冷剂的型号 为R410A。

说明书全文

技术领域

发明涉及一种空调器,特别是一种具有高能效的高效空调器

背景技术

近年来,节能环保一直是房间空调器发展的一个方向,特别是03年下半年, 因为电供应不足,中国许多地方都出现了拉闸限电情况。在此情况下,中国市场 对高效节能空调产生了强烈的需求。国内现有空调产品能效都比较低,其EER (energy efficiency ratio能效比)值一般都在3.0W/W以下。
现有的家用空调器的结构如图1所示,其主要是由:压缩机1、四通换向2、 室外侧换热器3、电子膨胀阀4、室内侧换热器5组成。此外还有用于连接上述部 件的管道、阀机送风系统、控制电路及包容上述部件的外壳。其中,压缩机 1的进气管和排气管分别通过四通换向阀2接室外侧换热器3和室内侧换热器5的 热交换器,在连接室内侧换热器5的管路上设有截止阀13。室外侧换热器3和室内 侧换热器5的热交换器的另一端通过电子膨胀阀4和截止阀14相连接。在上述室 外侧换热器3和室内侧换热器5内还分别设有室外机风扇15和室内机风扇6。在上 述管道连接构成的密闭系统内,充满制冷剂(冷媒)。
为提高空调器的能效,现有的技术措施有:1、采用高效能压缩机,例如变频 压缩机;2、提高换热器的热交换效率,采用大面积换热器,体积大、成本高;3、 选用风量大功率小的风机。目前国内空调器大多还采用R22制冷剂,能效较低。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是,针对现有技术的上述不足,提供一种具有高能 效的高效空调器。
实现本发明的高效空调器的技术方案如下:
一种高效空调器,包括:压缩机、四通换向阀、室外侧换热器、电子膨胀阀、 室内侧换热器及控制电路;其特征是:
其室内侧换热器是由第一换热器、第二换热器、第三换热器三部分构成,其中, 第三换热器为一双列三折式热交换器,且分成串联的两段;于第三热交换器外侧设 有第一单列热交换器和第二单列热交换器,第一单列热交换器和第二单列热交换器 串联后连接第三热交换器;
于压缩机的进气管和排气管上分别设有排气感温器和吸气感温器;于室外机上 设有室外环温感温器,室外机的换热器上设有除霜感温器;于室内机上设有室内环 温感温器,室内机的换热器上设有室内盘管感温器;所述的感温器连接控制电路, 控制压缩机、风机及电子膨胀阀。
除上述必要技术特征外,在具体实施过程中,还可补充如下技术内容:
所述的高效空调器,其特征是:所述的压缩机为高效直流变频压缩机。
所述的高效空调器,其特征是:所述的室内侧换热器中的第一和第二热交换器 散热片的间距大于第三热交换器散热片的间距,且第一和第二热交换器与第三热交 换器之间留有为2~3mm的间隙。
所述的高效空调器,其特征是:所述的室内侧换热器中的第一和第二热交换器 散热片的间距为第三热交换器散热片间距的1.2倍。
所述的高效空调器,其特征是:该空调器内所装制冷剂为对臭层无破坏的环 保制冷剂。
所述的高效空调器,其特征是:所述的环保制冷剂的型号为R410A。
本发明所提供的高效空调器,采用了对臭氧层无破坏的R410A环保制冷剂、 R410A高效直流变频压缩机、优化的室内、室外侧换热器设计及最佳的制冷系统匹 配,达到空调高效节能的目的,使EER值达到6.0以上。
为对本发明的结构特征及其功效有进一步了解,兹列举具体实施例并结合附图 详细说明如下:

附图说明

图1是现有空调器的示意图。
图2是本发明的高效空调器的结构示意图。
图3是图2的室内侧换热器的局部放大图。

具体实施方式

图2所示是本发明所提供的高效空调器的构造示意图。其包括:压缩机1、四 通换向阀2、室外侧换热器3、电子膨胀阀4、室内侧换热器5及控制电路;其中: 室内侧换热器中的热交换器是由第一热交换器a、第二热交换器b、第三热交换器c 三部分构成,其中,第三热交换器c为一双列3折式热交换器。所述双列3折式热 交换器中的双列是指由两列串联管路所组成,该两列串联管路相互并列,3折是指 该两列串联管路按照室内壁挂机的截面形状弯成三段,在本实施例中该双列3折式 热交换器进一步被分成串联的两段即AB段和CD段;于第三热交换器外侧设有第 一单列热交换器a和第二单列热交换器b,第一单列热交换器a和第二单列热交换 器c串联后连接第三热交换器的AB段的A点,由A点进入分成两路后再由B点 汇合并进入CD段的C点,由C点进入分成两路后再由D点汇合。如图3所示, 上述室内侧换热器的特点在于制冷剂流动过程中经历了合流再分流的过程。
制冷时制冷剂流经第一热交换器和第二热交换器之后,进入第三热交换器时被 分成两部分(A点),这两部分制冷剂在流经了数根管道之后在B点又被合流在一 起,然后再在C点重新又被分配成两部分,流过整个换热器之后由D点排出室内侧 换热器。
而制热时制冷剂先由D点分两路进入第三热交换器,在C点两部分合流在一 起,然后再在B点再次分流成两部分,然后在A点再次合流成一部分,再流经第二、 第一热交换器排出室内侧换热器。
这种合流再分流的流动方式,避免了流程较长时容易产生的分流不均问题,提 高了换热器的换热性能,从而提高了制冷系统的能效比。这种换热器的结构设计也 使得在有限的空间中容纳了更多的换热器管,增大了换热器面积,从而提高了制 冷系统的能效比。
本发明的压缩机1采用高效直流变频压缩机。在压缩机1的进气管和排气管上 分别设有排气感温器10和吸气感温器9;于室外机换热器3上设有室外环温感温器 11,室外机换热器3的热交换器上设有除霜感温器12;于室内机换热器5上设有室 内环温感温器7,室内机换热器的热交换器上设有室内盘管感温器8;上述的所有 感温器均连接控制电路,用以控制压缩机和风机的转速以及电子膨胀阀的开度。
在设定制冷模式时,主要依赖于室内盘管感温器8和压缩机排气感温器10检 测到的制冷剂的过热度来控制电子膨胀阀4的开度。在设定制热模式时,主要依赖 于室外除霜感温器12和压缩机吸气感温器9检测到的制冷剂的过热度来控制电子 膨胀阀4的开度。通过采用过热度的控制方法简化了对电子膨胀阀开度的控制,使 得在空调器运转中设定风速、环境温度变化时电子膨胀阀开度能够自动地快速调整 到最佳开度值,使制冷系统处于最佳匹配状态,提高了空调器的能效比。室内环感 温器7和室外环感温器11检测室内外环境温度,根据检测到的室内外环境温度以 及使用者遥控器设定的温度来控制压缩机运转频率和风扇的转速。
本发明的空调器,当室外环境温度比室内环境温度低而需要制冷运转时,可通 过设定室内盘管温度与室内环境温度的目标差值的方法来获得低气温时的制冷效 果,使得在-15℃条件下进行低温制冷能够很容易实现。
本发明的空调器,当空调器处于冷态启动排气温度较低时,通过检测排气温度 对设定的过热度目标值进行修正,来加快电子膨胀阀动作的速度,使得在短时间内 排气温度上升到规定值以上,加速制冷制热的效果。
本发明的高效空调器中,所述的室内侧换热器中,第一热交换器和第二热交换 器均为一个4根铜管的单列热交换器,第三热交换器为具有36根铜管的2列3折 式热交换器,铜管外套散热片。第一热交换器a和第二热交换器b的散热片的间距 大于第三热交换器c散热片的间距,较佳地为1.2倍,如此可达到获得各部分合理 进风量的目的。且第一热交换器a和第二热交换器b与第三热交换器c之间留有间 隙,约为2~3mm,其目的在于使第三热交换器也能获得较好的进风量。
该空调器内所装制冷剂为对臭氧层无破坏的环保制冷剂,其型号为R410A。
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