空调器及其压缩机组件的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及空调技术领域,尤其是涉及一种空调器及其压缩机组件。
【背景技术】
[0002]相关技术中指出,用户使用空调器制热时,希望开机时能迅速吹出大量的热风,这样整个房间的温度就能很快升高,空调器的制热效果就好,然而,热泵空调器的制热能力提高都是有限度的,如果刻意提高通常只能采用辅助电加热、提高压缩机频率或喷气增焓等方式,但这些方式会造成电功率的提高,造成电能的浪费。
【发明内容】
[0003]本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本发明的一个目的在于提出一种压缩机组件,所述压缩机组件可以提高空调器的制热能力。
[0004]本发明的另一个目的在于提出一种具有上述压缩机组件的空调器。
[0005]根据本发明第一方面的压缩机组件,包括:压缩机和气液分离器,所述气液分离器包括紧贴在所述压缩机的侧壁上的壳体、出气管、进气管以及至少一个喷管,所述壳体内限定出容纳腔室,所述进气管和所述出气管均设在所述壳体外且一端穿过所述壳体伸入所述容纳腔室内,所述出气管的所述一端伸入所述壳体内的上部,其中至少一个所述喷管设在所述容纳腔室内且与所述进气管连通以引导所述进气管内的制冷剂喷向所述容纳腔室内的朝向所述压缩机的侧壁。
[0006]根据本发明的压缩机组件,通过将气液分离器的壳体紧贴在压缩机的机身壁上、且使得从喷管喷出的制冷剂可以喷向容纳腔室的朝向压缩机的侧壁,从而制冷剂中的液态制冷剂可以快速吸收压缩机周围的热量转变成气态,提高了制冷剂气体的温度和压力,增加了制冷剂的气体焓值,从而提高了压缩机的排气温度,进而提高了空调器的制热量。
[0007]可选地,至少一个所述喷管的一端与所述进气管的伸入所述壳体内的部分相连、另一端朝向所述压缩机的方向延伸。
[0008]进一步地,每个所述喷管的一端均与所述进气管的伸入所述壳体内的一端相连、另一端彼此间隔开。
[0009]可选地,每个所述喷管的所述另一端位于所述容纳腔室内的在上下方向上的中部。
[0010]可选地,所述喷管为两个。
[0011 ] 可选地,至少一个所述喷管被构造成从上到下倾斜延伸。
[0012]或者可选地,所述喷管为多个且所述多个喷管沿所述进气管的轴向彼此间隔开布置。
[0013]进一步地,所述压缩机组件进一步包括:喷体,所述喷体与所述喷管的自由端相连且与所述喷管连通,所述喷体的朝向所述压缩机的表面上形成有彼此间隔开的多个喷孔。
[0014]具体地,所述进气管穿设在所述壳体的顶部,所述进气管沿竖直方向延伸,其中所述出气管包括:第一管,所述第一管穿设在所述壳体的底部且与所述进气管同轴设置;第二管,所述第二管设在所述容纳腔室内且与所述第一管平行布置;和避让管,所述避让管设在所述容纳腔室内,所述避让管连接在所述第一管和所述第二管的下端之间。
[0015]根据本发明第二方面的空调器,包括根据本发明上述第一方面的压缩机组件。
[0016]本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
【附图说明】
[0017]本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
[0018]图1是根据本发明实施例的压缩机组件的示意图;
[0019]图2是图1中所示的压缩机组件的爆炸图;
[0020]图3是图1中所示的压缩机组件的俯视图;
[0021]图4是沿图3中A-A线的剖面图;
[0022]图5是沿图3中B-B线的剖面图;
[0023]图6 Ca)和图6 (b)是图1中所示的压缩机组件的进气管的不同视角的示意图;
[0024]图7 Ca)和图7 (b)是图1中所示的出气管的不同视角的示意图。
[0025]附图标记:
[0026]100:压缩机组件;
[0027]1:压缩机;
[0028]2:气液分离器;21:上壳;22:下壳;
[0029]23:进气管;231:喷管;
[0030]24:出气管;241:第一管;242:第二管;243:避让管。
【具体实施方式】
[0031]下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
[0032]在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“横向”、“长度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
[0033]在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
[0034]下面参考图1-图7描述根据本发明实施例的压缩机组件100,压缩机组件100可以用于空调器中。在本申请下面的描述中,以压缩机组件100用于空调器例如热泵空调器为例进行说明。当然,本领域内的技术人员可以理解,压缩机组件100还可以用于其它类型的空调器中,而不限于热泵空调器。
[0035]如图1-图3所示,根据本发明第一方面实施例的压缩机组件100,包括压缩机I和气液分离器2。
[0036]参照图1-图5,气液分离器2包括紧贴在压缩机I的侧壁上的壳体、出气管24、进气管23以及至少一个喷管231,壳体内限定出容纳腔室,进气管23和出气管24均设在壳体夕卜,且进气管23和出气管24的一端均穿过壳体伸入容纳腔室内,出气管24的一端(例如,图4和图5中的上端)伸入壳体内的上部。其中,气液分离器2的出气管24与压缩机I的回气口相连,以在制冷剂进入压缩机I气缸(图未示出)之前将液态制冷剂与气态制冷剂分离,避免气缸在运转时的液击。
[0037]例如在图1-图5的示例中,壳体的朝向压缩机I的一侧表面形成为与压缩机I的外周壁的形状相适配的形状,以便于将壳体连接在压缩机I的外周壁上,具体地,壳体包括上壳21和下壳22,上壳21的底部敞开,下壳22的顶部敞开,上壳21与下壳22上下相对,上壳21的底部连接在下壳22的顶部,且上壳21与下壳22共同限定出容纳腔室,进气管23穿设在壳体上,且进气管23的一端(例如,图4和图5中的上端)位于壳体外,进气管23的另一端(例如,图4和图5中的下端)位于容纳腔室内,出气管24的一端(例如,图4和图5中的下端)位于壳体外,出气管24的另一端(例如,图4和图5中的上端)位于容纳腔室内,从而进入到进气管23内的制冷剂中的液态制冷剂可以在自身的重力作用下下沉到容纳腔室内的底部,气态制冷剂则向上运动,形成自然分离现象,分离后的气态制冷剂进入压缩机1,从而有效地避免了气缸在运转时出现液击的情况。可选地,上壳21和下壳22 —体成型。
[0038]当然,本发明不限于此,在本发明的另一些示例中,壳体还可以和压缩机I的侧壁共同限定出容纳腔室,此时壳体的朝向压缩机I的一侧敞开。可选地,壳体和压缩机I 一体成型。也就是说,壳体和压缩机I整体加工制造。
[0039]其中至少一个喷管231设在容纳腔室内,且至少一个喷管231与进气管23连通以引导进气管23内的制冷剂喷向容纳腔室内的朝向压缩机I的侧壁。如图4和图5所示,进气管23内的制冷剂可以流入喷管231内,然后从喷管231的自由端(例如,图6 (a)中的下端)喷向容纳腔室的内壁,其中,气态的制冷剂会直接吸收内壁从压缩机I的机身壁传导过来的热量使温度升高并向上运动,然后从气液分离器2的出气管24的位于容纳腔室内的一端(例如图4中所示的上端)吸进压缩机I气缸,液态制冷剂则可以更快地吸收周围的热量而转变为气态,使气体温度整体上升,压力提高,即提高了制冷剂的焓值,焓值增加即可以显著提高空调器的制热量,同时由于把液态制冷剂转变为气态制冷剂,也减少了压缩机I液击的可能性。需要理解的是,喷管231的数量可以根据实际要求设置,以更好地满足实际要求。
[0040]在理论上气液分离器2的进气管23出来的制冷剂必须是气体,但实际上在工况不断变化的情况下,进来的气体其实还是气液两相状态,
此种状态下制冷剂的温度、压力都比较低;同时进气管23在气体压力的作用下,制冷剂气体是呈束状往下壳22底部冲出,束状表面的制冷剂先汽化,里层的才慢慢汽化,甚至液态部分来不及汽化就沉到下壳22底端,此种状态下制冷剂的温度、压力都比较低。
[0041]然而,根据本发明实施例的压缩机组件100,通过将气液分离器2的壳体紧贴在压缩机I的机身壁上、且使得从喷管231喷出的制冷剂可以喷向容纳腔室的朝向压缩机I的侧壁,从而制冷剂中的液态制冷剂可以快速吸收压缩机I周围的热量转变成气态,提高了制冷剂气体的温度和压力,增加了制冷剂的气体焓值,从而提高了压缩机I的排气温度,进而提高了空调器的制热量。
[0042]在本发明的一个实施例中,至少一个喷管231的一端(例如,图4-图6 (a)中的上端)与进气管23的伸入壳体内的部分相连、另一端(例如,图4-图6 Ca)中的下端)朝向压缩机I的方向延伸。进一步地,每个喷管231的一端(例如,图4-图6 Ca)中的上端)均与进气管23的伸入壳体内的一端(例如,图4-图6 (a)中的下端)相连、每个喷管231的另一端(例如,图4-图6 Ca)中的下端)彼此间隔开。
[0043]例如在图4-图6的示例中示出了两个喷管231,两个喷管231的上端均与进气管23的下端相连,下端朝向压缩机I的方向延伸,可选地,至少一个喷管231被构造成从上到下倾斜延伸,即每个喷管231大体为倾斜布置的直管,当然,喷管231还可以为朝向压缩机I的方向延伸的曲管例如弧形管等,其中喷管231与进气管23的连接处可以圆滑过渡。由此,通过将喷管231倾斜布置,一方面对制冷剂具有导向的作用,另一方面可以减小制冷剂对喷管231的冲击,延长了喷管231的使用寿命。另外,通过设置两个喷管231,从进气管23的下端冲出的制冷剂可以分成两路,分别从两个喷管231均匀地喷向容纳腔室的内壁,从而可以进一步提高压缩机I的排气温度,进一步提高空调器的制热量。可选地,两个喷管231与进气管23 —体成型。
[0044]可选地,每个喷管231的另一端(例如,图4-图6 Ca)中的下端)位于容纳腔室内的在上下方向上的中部,如图5所示,一方面对进入到进气管23内的制冷剂起到缓冲的作用,另一方面从喷管231中喷出的制冷剂中的气态制冷剂可以直接吸收容纳腔室的内壁从压缩机I壁传来的热量,使温度升高向上飘,从而方便从出气管24顶端吸进压缩机I气缸,液态制冷剂在重力作用下会沿着容纳腔室的内壁往下流,并不断吸收容纳腔室内壁从压缩机I传来的热量,逐步从液态转化成气态,从而使得液态的制冷剂更易更快吸收周围的热量转变为气态。
[0045]当然,本发明不限于此,在本发明的另一个实施例中,喷管231为多个,且多个喷管231沿进气管23的轴向彼此间隔开布置(图未示出)。此时,多个喷管231的自由端均朝向压缩机I的方向延伸,进一步地,多个喷管231的自由端还可以在压缩机I的周向上彼此间隔开布置,从而进气管23内的制冷剂可以分别从多个喷管231喷出,并分别喷向容纳腔室内的朝向压缩机I的内壁,从而使得气体温度进一步整体上升、压力进一步提高,即进一步提闻了制冷剂的焰■值。
[0046]在本发明的一个实施例中,压缩机组件100进一步包括:喷体(图未示出),喷体与喷管231的自由端相连,且喷体与喷管231连通,喷体的朝向压缩机I的表面上形成有彼此间隔开的多个喷孔。例如在本发明的一个示例中,喷体设在容纳腔室内,喷体的横截面形状可以大体形成为弧形,此时喷体的弧度与压缩机I的弧度大致相同,多个喷孔在压缩机I的周向上彼此间隔开,从而制冷剂可以从多个喷孔均匀地喷向容纳腔室的朝向压缩机I中心方向的内壁上。需要理解的是,喷孔的数量、尺寸以及布置方式等可以根据实际要求设置,以更好地满足实际要求。
[0047]具体地,参照图5-图7,进气管23穿设在壳体的顶部,进气管23沿竖直方向延伸,其中出气管24包括:第一管241、第二管242和避让管243,第一管241穿设在壳体的底部,且第一管241与进气管23同轴设置。第二管242设在容纳腔室内,且第二管242与第一管241平行布置。避让管243设在容纳腔室内,避让管243连接在第一管241和第二管242的下端之间。
[0048]例如在图5-图7的示例中,进气管23沿上下方向延伸,第一管241沿上下方向延伸,且第一管241的中心轴线与进气管23的中心轴线位于同一直线上,第一管241的下端适于与压缩机I的进气口连通,第一管241的上端通过避让管243与第二管242相连,避让管243大致沿水平方向延伸,且避让管243的一端(例如,图7 (b)中的左端)与第一管241的上端相连,避让管243的另一端(例如,图7 (b)中的右端)与第二管242的下端相连,第二管242的上端竖直向上延伸,优选地,出气管24的伸入壳体内的一端(例如,图7中的上端)邻近壳体的顶壁设置,换言之,第二管242的上端向上延伸至邻近容纳腔室内的顶壁。可选地,第一管241与避让管243、避让管243与第二管242的连接处光滑过渡。
[0049]根据本发明第二方面实施例的空调器(图未示出),包括根据本发明上述第一方面实施例的压缩机组件100。
[0050]根据本发明实施例的空调器的其他构成以及操作对于本领域普通技术人员而言都是已知的,这里不再详细描述。
[0051]在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示意性实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
[0052]尽管已经示出和描述了本发明的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本发明的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由权利要求及其等同物限定。
【主权项】
1.一种压缩机组件,其特征在于,包括: 压缩机;和 气液分离器,所述气液分离器包括紧贴在所述压缩机的侧壁上的壳体、出气管、进气管以及至少一个喷管,所述壳体内限定出容纳腔室,所述进气管和所述出气管均设在所述壳体外且一端穿过所述壳体伸入所述容纳腔室内,所述出气管的所述一端伸入所述壳体内的上部,其中至少一个所述喷管设在所述容纳腔室内且与所述进气管连通以引导所述进气管内的制冷剂喷向所述容纳腔室内的朝向所述压缩机的侧壁。2.根据权利要求1所述的压缩机组件,其特征在于,至少一个所述喷管的一端与所述进气管的伸入所述壳体内的部分相连、另一端朝向所述压缩机的方向延伸。3.根据权利要求2所述的压缩机组件,其特征在于,每个所述喷管的一端均与所述进气管的伸入所述壳体内的一端相连、另一端彼此间隔开。4.根据权利要求3所述的压缩机组件,其特征在于,每个所述喷管的所述另一端位于所述容纳腔室内的在上下方向上的中部。5.根据权利要求4所述的压缩机组件,其特征在于,所述喷管为两个。6.根据权利要求2-5中任一项所述的压缩机组件,其特征在于,至少一个所述喷管被构造成从上到下倾斜延伸。7.根据权利要求2所述的压缩机组件,其特征在于,所述喷管为多个且所述多个喷管沿所述进气管的轴向彼此间隔开布置。8.根据权利要求1所述的压缩机组件,其特征在于,进一步包括: 喷体,所述喷体与所述喷管的自由端相连且与所述喷管连通,所述喷体的朝向所述压缩机的表面上形成有彼此间隔开的多个喷孔。9.根据权利要求1所述的压缩机组件,其特征在于,所述进气管穿设在所述壳体的顶部,所述进气管沿竖直方向延伸, 其中所述出气管包括: 第一管,所述第一管穿设在所述壳体的底部且与所述进气管同轴设置; 第二管,所述第二管设在所述容纳腔室内且与所述第一管平行布置;和 避让管,所述避让管设在所述容纳腔室内,所述避让管连接在所述第一管和所述第二管的下端之间。10.一种空调器,其特征在于,包括根据权利要求1-9中任一项所述的压缩机组件。
【专利摘要】本发明公开了一种空调器及其压缩机组件,所述压缩机组件包括:压缩机和气液分离器,气液分离器包括紧贴在压缩机的侧壁上的壳体、出气管、进气管以及至少一个喷管,壳体内限定出容纳腔室,进气管和出气管均设在壳体外且一端穿过壳体伸入容纳腔室内,出气管的一端伸入壳体内的上部,其中至少一个喷管设在容纳腔室内且与进气管连通以引导进气管内的制冷剂喷向容纳腔室内的朝向压缩机的侧壁。根据本发明的压缩机组件,通过将气液分离器的壳体紧贴在压缩机的机身壁上且使得从喷管喷出的制冷剂可以喷向容纳腔室的朝向压缩机的侧壁,提高了制冷剂气体的温度和压力,增加了制冷剂的气体焓值,从而提高了压缩机的排气温度,进而提高了空调器的制热量。
【IPC分类】F25B31/00, F25B41/00
【公开号】CN104896799
【申请号】CN201410077023
【发明人】张惟, 张桃
【申请人】美的集团股份有限公司
【公开日】2015年9月9日
【申请日】2014年3月4日
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