[发明专利]空气源热泵系统有效

专利信息
申请号: 201310034774.1 申请日: 2013-01-29
公开(公告)号: CN103968602A 公开(公告)日: 2014-08-06
发明(设计)人: 李静 申请(专利权)人: 约克(无锡)空调冷冻设备有限公司;江森自控科技公司
主分类号: F25B30/06 分类号: F25B30/06;F25B41/00
代理公司: 北京北翔知识产权代理有限公司 11285 代理人: 杨勇;郑建晖
地址: 214028 江苏省无锡市*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 空气 源热泵 系统
【说明书】:

技术领域

发明涉及空气源热泵系统技术领域,尤其涉及一种应用中压罐的空气源热泵系统。

背景技术

空气源热泵系统中的压缩机在起动时存在从换热器中吸入制冷剂液体的风险,为防止压缩机起动时吸气带液,现有的空气源热泵系统通常会在压缩机的吸气口前设置气液分离器。但是气液分离器并不能彻底地消除制冷剂液体进入压缩机的隐患,而且气液分离器还会对空气源热泵系统的性能产生负面的影响。

因此,需要优化现有的空气源热泵系统,以解决现有技术中存在的问题。

发明内容

为了克服上述现有技术的不足,本发明提供了一种空气源热泵系统,包括压缩机、第一换热器、第二换热器以及主节流装置,该空气源热泵系统还包括中压罐,所述中压罐具有进液口,所述进液口与所述第一换热器的第一液体出口连接以使所述中压罐和所述第一换热器组成同压连通器,并使所述第一换热器内的制冷剂液体在重力作用下流入所述中压罐。

优选地,所述第一液体出口包括制冷剂侧液体出口和液体口。

优选地,所述进液口包括制冷剂侧进液口和混合进液口,所述制冷剂侧进液口与所述制冷剂侧液体出口连接,所述混合进液口与所述液体口连接。

优选地,在所述制冷剂侧液体出口与所述制冷剂侧进液口之间设置有用于控制所述第一换热器排液的无压差关闭阀。

优选地,所述无压差关闭阀为无压差电子膨胀阀。

优选地,在所述液体口与所述混合进液口之间依次设置有第一单向阀和第一电磁阀。

优选地,所述中压罐的所述混合进液口还与所述第二换热器的第二液体出口连接,以使所述第二换热器内的制冷剂液体流入所述中压罐。

优选地,在所述第二液体出口与所述混合进液口之间依次设置有第二单向阀和所述第一电磁阀。

优选地,所述中压罐的内部腔体低于或部分低于所述第一换热器的制冷剂侧的最低点。

优选地,在所述中压罐的底部设置有排液口,所述排液口与所述主节流装置的下游出口连接,所述排液口与所述主节流装置的所述下游出口之间设置有第二电磁阀、第三单向阀。

优选地,该空气源热泵系统还包括经济器,所述经济器具有补气管,所述压缩机为螺杆式压缩机,所述螺杆式压缩机具有补气口,所述中压罐还包括第一进气口,所述补气管通过所述第一进气口伸入所述中压罐的内部,所述补气管位于所述中压罐内部的部分设置有连通孔,所述补气管通过所述连通孔与所述中压罐连通,并且所述第一进气口与所述补气口连接。

优选地,所述中压罐还包括第二进气口,所述第二进气口通过第三电磁阀与所述压缩机的排气口连接。

根据本发明的空气源热泵系统,因将第一换热器的液体出口与中压罐的进液口连通,使第一换热器中的制冷剂液体得以在重力的作用下顺利地流入中压罐中,当第一换热器作为蒸发器使用时,压缩机在起动时不会从第一换热器中吸入制冷剂液体,保证了压缩机的安全。同时,还可以通过将中压罐封闭使中压罐成为存液罐,方便售后服务工作的进行。

在发明内容部分中引入了一系列简化形式的概念,这将在具体实施方式部分中进一步详细说明。本发明内容部分并不意味着要试图限定出所要求保护的技术方案的关键特征和必要技术特征,更不意味着试图确定所要求保护的技术方案的保护范围。

以下结合附图,详细说明本发明的优点和特征。

附图说明

本发明的下列附图在此作为本发明的一部分用于理解本发明。附图中示出了本发明的实施方式及其描述,用来解释本发明的原理。在附图中,

图1为根据本发明一种实施方式的具有双回路的空气源热泵系统的组成结构示意图。

具体实施方式

在下文的描述中,给出了大量具体的细节以便提供对本发明更为彻底的理解。然而,对于本领域技术人员来说显而易见的是,本发明可以无需一个或多个这些细节而得以实施。在其他的例子中,为了避免与本发明发生混淆,对于本领域公知的一些技术特征未进行描述。

为了彻底了解本发明,将在下列的描述中提出详细的结构。显然,本发明的施行并不限定于本领域的技术人员所熟习的特殊细节。本发明的较佳实施例详细描述如下,然而除了这些详细描述外,本发明还可以具有其他实施方式。

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