[发明专利]新风空调系统及其控制方法在审
申请号: | 202010051657.6 | 申请日: | 2020-01-17 |
公开(公告)号: | CN111140976A | 公开(公告)日: | 2020-05-12 |
发明(设计)人: | 马健恒;张玉峰;杨力 | 申请(专利权)人: | 珠海格力电器股份有限公司 |
主分类号: | F24F7/007 | 分类号: | F24F7/007;F24F11/42;F24F11/64;F24F11/65;F24F11/81;F24F11/88;F24F12/00;F24F110/12 |
代理公司: | 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224 | 代理人: | 刘佩 |
地址: | 519000 广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 新风 空调 系统 及其 控制 方法 | ||
本发明涉及一种新风空调系统及其控制方法,包括:第一主风道及第二主风道,第一主风道具有第一风口及第二风口,第二主风道具有第三风口与第四风口,第一风口及第三风口均与室外空间连通,第二风口及第四风口均与室内空间连通;用于与第一主风道换热的第一换热器及用于与第二主风道换热的第二换热器;在制热模式下,第一换热器与第二换热器中一者作为冷凝器,另一者作为蒸发器,且与冷凝器换热的主风道作为新风风道,与蒸发器换热的主风道作为回风风道。在制热模式下,室内回风从回风风道进入室外空间,在流经回风风道的过程中与蒸发器换热,由于室内回风的温度比室外空间的温度高,则蒸发器不会出现结霜的情况,从而实现了连续制热不化霜。
技术领域
本发明涉及空气调节技术领域,特别是涉及一种新风空调系统及其控制方法。
背景技术
空调系统在制热运行时,受环境温度及相对湿度的影响,室外换热器表面会出现结霜现象。在环境温度一定的情况下相对湿度越大,室外换热器的结霜速度就会越快,空调系统制热衰减就会越快。因此,空调系统在制热过程中,需要频繁的化霜。
但是,空调系统在化霜时会造成室内热舒适性下降,环境试验测试结果表明:化霜周期室内温度降低2℃-7℃,室内恢复到化霜前温度需要10min-20min。
发明内容
基于此,有必要针对传统空调系统易结霜的问题,提供一种不易结霜的新风空调系统及其控制方法。
一种新风空调系统,包括:
第一主风道及第二主风道,所述第一主风道具有第一风口及第二风口,所述第二主风道具有第三风口与第四风口,所述第一风口及所述第三风口均与室外空间连通,所述第二风口及所述第四风口均与室内空间连通;
用于与所述第一主风道换热的第一换热器及用于与所述第二主风道换热的第二换热器;
其中,在制热模式下,所述第一换热器与所述第二换热器中一者作为冷凝器,另一者作为蒸发器,且与所述冷凝器换热的主风道作为新风风道,与所述蒸发器换热的主风道作为回风风道。
在其中一个实施例中,在所述制热模式下,所述第一换热器作为冷凝器,所述第二换热器作为蒸发器,所述第一主风道作为新风风道,所述第二主风道作为回风风道;
其中,在竖直方向上,所述第二风口相对于所述第四风口靠下设置。
在其中一个实施例中,在制冷模式下,所述第一换热器作为冷凝器,所述第二换热器作为蒸发器,所述第二主风道作为新风风道,所述第一主风道作为回风风道;
其中,在竖直方向上,所述第二风口相对于所述第四风口靠下设置。
在其中一个实施例中,所述新风空调系统还包括热交换芯,所述第一主风道与所述第二主风道之间可通过所述热交换芯换热。
在其中一个实施例中,所述第一换热器包括第一子换热器与第二子换热器,所述第一子换热器与所述第一主风道位于所述第一风口与所述热交换芯之间的部分换热,所述第二子换热器与所述第一主风道位于所述第二风口与所述热交换芯之间的部分换热;
其中,在所述制热模式下,所述第二子换热器作为冷凝器,所述第二换热器作为蒸发器,所述第一主风道作为新风风道,所述第二主风道作为回风风道,所述第一子换热器依据所述第一风口的温度可选择地作为冷凝器工作。
在其中一个实施例中,在制冷模式下,所述第二换热器作为蒸发器,所述第一子换热器与所述第二子换热器中至少一者作为冷凝器工作,所述第二主风道作为新风风道,所述第一主风道作为回风风道。
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