高效能的分离式冷暖气机的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种高效能的分离式冷暖气机,尤其是指一种借由切换冷煤流通的回路,使产生冷气或暖气时其冷凝器和蒸发器的热交换比均能达到适当比例,使成为一种高效能的冷暖气机。
【背景技术】
[0002]现有分离式冷暖气空调机利用四通阀等装置,来改变冷媒的流动方向,使室内或室外热交换器均可作为蒸发器来制造冷气效果或作为冷凝器来制造暖气效果,冬天时可产生暖气提高室温,夏天时可产生冷气以降低室温。由于冷凝器的散热面积必须较蒸发器大约20%至30%才能能量匹配,以冷气为主设计的四通阀冷暖气机,室外热交换器必须大于室内热交换器,冷气效能佳但暖气效果则较差,而以暖气为主设计的四通阀冷暖气机,室内热交换器必须大于室外热交换器,暖气效能佳但冷气效果则差。同时由于冷暖气机运转时四通阀两侧管路间的压力差高达10大气压以上,因此若于冷暖气机运转时需切换冷暖气功能,必须停机数分钟,待四通阀两侧高低压力差降至足够低才能切换冷暖气功能,且四通阀的结构复杂故价格较高,运转一段时间后常因高低压管件封闭不良时性能会降低的缺点。
[0003]有鉴于此,本发明人针对上述冷暖气机结构设计上未臻完善所导致的诸多缺失及不便,而深入构思,且积极研究改良试做而开发设计出本案。
【发明内容】
[0004]本发明的目的在于提供一种高效能的分离式冷暖气机。
[0005]为了达成上述目的,本发明的解决方案是:
一种高效能的分离式冷暖气机,其包含:
一空调系统,包含一室外机及一室内机,前述室外机包含一第一热交换器、一第二热交换器、一第一风扇、一压缩机、一积液器及一毛细管,前述室内机包含一第三热交换器、一第四热交换器及一第二风扇;该第一热交换器与该第二热交换器以一第一管路连接,且该第一管路上设有一第一三通接头,该第三热交换器与该第四热交换器以一第二管路连接,且该第二管路上设有一第二三通接头,一第三管路,该第三管路的一端连接至该压缩机,另一端连接至前述第三三通接头,一第四管路,该第四管路的一端连接至前述第三三通接头,另一端连接至前述第二热交换器,且该第四管路上设置一第一电磁阀,一第五管路,该第五管路的一端连接至前述第一热交换器,另一端连接至前述第三热交换器,且该第五管路上设置有前述毛细管,一第六管路,该第六管路的一端连接至前述第二三通接头,另一端连接至前述积液器,且该第六管路上设置有一第二电磁阀,一第七管路,该第七管路的一端连接至前述第四热交换器,另一端连接至前述第三三通接头,且该第七管路上设置有一第三电磁阀,一第八管路,该第八管路的一端连接前述积液器,另一端连接前述第一三通接头,且该第八管路上设置有一第四电磁阀,一第九管路,该第九管路的一端连接前述积液器,另一端连接前述压缩机;借以,由该第一电磁阀及该第二电磁阀为开启状态,且该第三电磁阀及该第四电磁阀为关闭状态,构成一第一冷媒循环回路,由该第一电磁阀及该第二电磁阀为关闭状态,该第三电磁阀及该第四电磁阀为开启状态,构成一第二冷媒循环回路。
[0006]上述第二热交换器的散热面积为前述第一热交换器的0.05?0.5倍,前述第四热交换器的散热面积为前述第三热交换器的0.05?0.5倍,且该第一热交换器加上该第二热交换器的散热面积大于该第三热交换器的散热面积,该第三热交换器加上该第四热交换器的散热面积大于该第一热交换器的散热面积。
[0007]上述高效能的分离式冷暖气机还包含有一控制单元,该控制单元分别电性连接前述空调系统、前述第一电磁阀、前述第二电磁阀、前述第三电磁阀、前述第四电磁阀。
[0008]采用上述结构后,本发明高效能的分离式冷暖气机,当使用冷气功能时,前述第一热交换器和前述第二热交换器相串联成为冷凝器而前述第三热交换器则为蒸发器,又当使用暖冷气功能时,前述第三热交换器和前述第四热交换器相串联成为冷凝器而前述第一热交换器则为蒸发器,冷气功能的冷凝器和蒸发器的大小比例可依当地最高气温和冷凝器温度而设定适当大小比例,而暖气功能的冷凝器和蒸发器的大小比例可依室内设定温度和蒸发器温度而设定适当大小比例,因此前述第一热交换器和前述第二热交换器的大小,以及前述第三热交换器和前述第四热交换器的大小,可依不同当地最高气温而作不同大小而设定,以达到冷暖功能均可达最佳效能。
[0009]本发明的高效能的分离式冷暖气机功效在于:
1.借由切换前述第一电磁阀、前述第二电磁阀、前述第三电磁阀及前述第四电磁阀,使本发明构成有前述第一冷媒循环回路及前述第二冷媒循环回路,透过调整前述第一热交换器、前述第二热交换器、前述第三热交换器及前述第四热交换器,使能调整前述室外机与前述室内机之间的热交换率比值,进而作为冷暖气机时,于生产冷气或暖气时均为高效能。
[0010]2.本发明可于空调机运转中不必停机直接切换冷暖气功能的优点。且电磁阀结构简单可靠,不会有四通阀运转一段时间后常因高低压管件封闭不良时性能会降低的缺点。
【附图说明】
[0011]图1为本发明的系统架构示意图;
图2为本发明作为冷气功能的系统示意图;
图3为本发明作为暖气功能的系统示意图。
[0012]符号说明
I空调系统11室外机
111第一热交换器 112第二热交换器 113第一风扇114积液器
115压缩机116毛细管
12室内机121第三热交换器
122第四热交换器 123第二风扇 21第一管路22第二管路
23第三管路24第四管路
25第五管路26第六管路
27第七管路28第八管路 29第九管路31第一三通接头
32第二三通接头33第三三通接头
41第一电磁阀42第二电磁阀
43第三电磁阀44第四电磁阀 5控制单元。
【具体实施方式】
[0013]为了进一步解释本发明的技术方案,下面通过具体实施例来对本发明进行详细阐述。
[0014]请参阅图1所示,为本发明的系统架构示意图,包含:
一空调系统I,该空调系统I包括设于一室外机11内的一第一热交换器111、一第二热交换器112,对应该第一热交换器111及该第二热交换器112的一第一风扇113、一积液器114、一压缩机115、及一毛细管116 ;设于一室内机12的一第三热交换器121、一第四热交换器122,对应该第三热交换器121及该第四热交换器122的一第二风扇123。且该第一热交换器111与该第二热交换器112以一第一管路21连接,且该第一管路21上设有一第一三通接头31,且该第三热交换器121与该第四热交换器122以一第二管路22连接,且该第二管路22上设有一第二三通接头32。其中前述第一热交换器111的散热面积等于前述第三热交换器121,且前述第二热交换器112的散热面积依需要为前述第一热交换器111的0.05?0.5倍,前述第四热交换器122的散热面积依需要为前述第三热交换器121的0.05
?0.5 倍。
[0015]一第三管路23,该第三管路23 —端连接至该压缩机115,另一端连接至一第三三通接头33。
[0016]一第四管路24,该第四管路24两端分别连接第三三通接头33及前述第二热交换器112,并于该第四管路24上设置一第一电磁阀41。
[0017]一第五管路25,该第五管路25两端分别连接该第一热交换器111及该第三热交换器121,且该毛细管116设置于该第五管路25上。
[0018]一第六管路26,该第六管路26两端分别连接前述第二管路22上的该第二三通接头32及该积液器114,且该第六管路26上设置一第二电磁阀42。
[0019]一第七管路27,该第七管路27两端分别连接该第四热交换器122及该第三三通接头33,且该第七管路27上设置一第三电磁阀43。
[0020]一第八管路28,该第八管路28两端分别连接该积液器114及该第一管路21上的该第一三通接头31,且该第八管路28上设置一第四电磁阀44。
[0021]一第九管路29,该第九管路29两端分别连接该积液器114及该压缩机115。
[0022]一控制单元5,分别与前述空调系统1、该第一电磁阀41、该第二电磁阀42、该第三电磁阀43及该第四电磁阀44电性连结,以控制该空调系统I的运转,并借由控制该第一电磁阀41、该第二电磁阀42、该第三电磁阀43及该第四电磁阀44的开启或关闭,以控制冷媒流向。
[0023]上述该积液器114可防止未蒸发完的液态冷媒进入前述压缩机115使前述压缩机115中的阀片受损。
[0024]本发明可因应不同的用途来使用,其可分下列各情况:
请参阅图2所示,本发明作为冷气功能的系统示意图,借由该控制单元5的控制启动该压缩机115、该第一风扇113、及该第二风扇123运转,同时该第一电磁阀41及该第二电磁阀42为开启状态,该第三电磁阀43及该第四电磁阀44为关闭状态,使冷媒依序经由该压缩机115、该第三管路23、该第三三通接头33进入该第四管路24、第二热交换器112、经该第一管路21进入该第一热交换器111、该第五管路25进入该第三热交换器121、经该第二管路22的该第二三通接头32进入该第六管路26、该积液器114、回到该压缩机115,构成一第一冷媒循环回路,因该第三电磁阀43关闭,冷媒并不会流入该第四热交换器122,此时该第一热交换器111串联该第二热交换器112作为冷凝器,而该第三热交换器121作为蒸发器,此时作为冷凝器的该第一热交换器111加上该第二热交换器112的散热能量是作为蒸发器的该第三热交换器121吸热能量的适当比例,较佳的比例为1.05至1.5之间,使能产生闻效能的冷气。
[0025]请续参阅图3所示,本发明作为暖气功能的系统示意图,借由该控制单元5的控制启动该压缩机115、该第一风扇113、该第二风扇123运转,同时该第一电磁阀41及该第二电磁阀42为关闭状态,该第三电磁阀43及该第四电磁阀44为开启状态,使冷媒依序经由该压缩机115、该第三管路23、该第三三通接头33进入该第七管路27、该第四热交换器122、经该第二管路22进入该第三热交换器121、该第五管路25进入该第一热交换器111、经该第二管路22的该第二三通接头32进入该第八管路28、该积液器114、回到该压缩机115,构成一第二冷媒循环回路,此时该第三热交换器121串联该第四热交换器122作为冷凝器,而该第一热交换器111作为蒸发器,因该第一电磁阀41关闭,冷媒并不会流入该第二热交换器112,此时作为冷凝器的该第三热交换器121加上该第四热交换器122其散热能量是作为蒸发器的该第一热交换器111吸热能量的适当比例,较佳的比例为1.05至1.5之间,使能产生高效能的暖气。
[0026]上述实施例和附图并非限定本发明的产品形态和式样,任何所属技术领域的普通技术人员对其所做的适当变化或修饰,皆应视为不脱离本发明的专利范畴。
【主权项】
1.一种高效能的分离式冷暖气机,其特征在于,包含: 一空调系统,包含一室外机及一室内机,前述室外机包含一第一热交换器、一第二热交换器、一第一风扇、一压缩机、一积液器及一毛细管,前述室内机包含一第三热交换器、一第四热交换器及一第二风扇; 该第一热交换器与该第二热交换器以一第一管路连接,且该第一管路上设有一第一三通接头,该第三热交换器与该第四热交换器以一第二管路连接,且该第二管路上设有一第二三通接头,一第三管路,该第三管路的一端连接至该压缩机,另一端连接至前述第三三通接头,一第四管路,该第四管路的一端连接至前述第三三通接头,另一端连接至前述第二热交换器,且该第四管路上设置一第一电磁阀,一第五管路,该第五管路的一端连接至前述第一热交换器,另一端连接至前述第三热交换器,且该第五管路上设置有前述毛细管,一第六管路,该第六管路的一端连接至前述第二三通接头,另一端连接至前述积液器,且该第六管路上设置有一第二电磁阀,一第七管路,该第七管路的一端连接至前述第四热交换器,另一端连接至前述第三三通接头,且该第七管路上设置有一第三电磁阀,一第八管路,该第八管路的一端连接前述积液器,另一端连接前述第一三通接头,且该第八管路上设置有一第四电磁阀,一第九管路,该第九管路的一端连接前述积液器,另一端连接前述压缩机; 借以,由该第一电磁阀及该第二电磁阀为开启状态,且该第三电磁阀及该第四电磁阀为关闭状态,构成一第一冷媒循环回路,由该第一电磁阀及该第二电磁阀为关闭状态,该第三电磁阀及该第四电磁阀为开启状态,构成一第二冷媒循环回路。2.如权利要求1所述的高效能的分离式冷暖气机,其特征在于:前述第二热交换器的散热面积为前述第一热交换器的0.05?0.5倍,前述第四热交换器的散热面积为前述第三热交换器的0.05?0.5倍,且该第一热交换器加上该第二热交换器的散热面积大于该第三热交换器的散热面积,该第三热交换器加上该第四热交换器的散热面积大于该第一热交换器的散热面积。3.如权利要求1所述的高效能的分离式冷暖气机,其特征在于:还包含有一控制单元,该控制单元分别电性连接前述空调系统、前述第一电磁阀、前述第二电磁阀、前述第三电磁阀、前述第四电磁阀。
【专利摘要】本发明公开了一种高效能的分离式冷暖气机,用以解决现有技术有效能不佳及使用上不便利的问题;本发明包含:一空调系统,包含一室外机及一室内机,前述室外机包含一第一热交换器、一第二热交换器、一第一风扇、一压缩机、一积液器及一毛细管,前述室内机包含一第三热交换器、一第四热交换器及一第二风扇;借由,多条管路及电磁阀连接前述元件,构成一第一冷媒循环回路及一第二冷媒循环回路;本发明用以作为一种高效能的空调机。
【IPC分类】F25B41/04, F25B29/00, F25B13/00
【公开号】CN104896791
【申请号】CN201410074267
【发明人】黄景良, 顾石时, 黄文启
【申请人】昆山科技大学
【公开日】2015年9月9日
【申请日】2014年3月3日
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