ES2928653T3 - Sistema de bomba de calor de aire acondicionado que utiliza un inyector, un acondicionador de aire, y procedimiento de control del acondicionador de aire - Google Patents

Sistema de bomba de calor de aire acondicionado que utiliza un inyector, un acondicionador de aire, y procedimiento de control del acondicionador de aire

Info

Publication number
ES2928653T3
ES2928653T3 ES17848199T ES17848199T ES2928653T3 ES 2928653 T3 ES2928653 T3 ES 2928653T3 ES 17848199 T ES17848199 T ES 17848199T ES 17848199 T ES17848199 T ES 17848199T ES 2928653 T3 ES2928653 T3 ES 2928653T3
Authority
ES
Spain
Prior art keywords
electromagnetic valve
valve
ejector
heat exchanger
tube
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
ES17848199T
Other languages
English (en)
Inventor
Min Liu
Wenqiang Zhang
Hu Li
Minglong Du
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Qingdao Hisense Hitachi Air Conditioning Sys Co Ltd
Qingdao Hisense Hitachi Air Conditioning System Co Ltd
Original Assignee
Qingdao Hisense Hitachi Air Conditioning Sys Co Ltd
Qingdao Hisense Hitachi Air Conditioning System Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Qingdao Hisense Hitachi Air Conditioning Sys Co Ltd, Qingdao Hisense Hitachi Air Conditioning System Co Ltd filed Critical Qingdao Hisense Hitachi Air Conditioning Sys Co Ltd
Application granted granted Critical
Publication of ES2928653T3 publication Critical patent/ES2928653T3/es
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60HARRANGEMENTS OF HEATING, COOLING, VENTILATING OR OTHER AIR-TREATING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR PASSENGER OR GOODS SPACES OF VEHICLES
    • B60H1/00Heating, cooling or ventilating devices
    • B60H1/00642Control systems or circuits; Control members or indication devices for heating, cooling or ventilating devices
    • B60H1/00814Control systems or circuits characterised by their output, for controlling particular components of the heating, cooling or ventilating installation
    • B60H1/00878Control systems or circuits characterised by their output, for controlling particular components of the heating, cooling or ventilating installation the components being temperature regulating devices
    • B60H1/00885Controlling the flow of heating or cooling liquid, e.g. valves or pumps
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60HARRANGEMENTS OF HEATING, COOLING, VENTILATING OR OTHER AIR-TREATING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR PASSENGER OR GOODS SPACES OF VEHICLES
    • B60H1/00Heating, cooling or ventilating devices
    • B60H1/00642Control systems or circuits; Control members or indication devices for heating, cooling or ventilating devices
    • B60H1/00814Control systems or circuits characterised by their output, for controlling particular components of the heating, cooling or ventilating installation
    • B60H1/00878Control systems or circuits characterised by their output, for controlling particular components of the heating, cooling or ventilating installation the components being temperature regulating devices
    • B60H1/00899Controlling the flow of liquid in a heat pump system
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60HARRANGEMENTS OF HEATING, COOLING, VENTILATING OR OTHER AIR-TREATING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR PASSENGER OR GOODS SPACES OF VEHICLES
    • B60H1/00Heating, cooling or ventilating devices
    • B60H1/32Cooling devices
    • B60H1/3204Cooling devices using compression
    • B60H1/3205Control means therefor
    • B60H1/3213Control means therefor for increasing the efficiency in a vehicle heat pump
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16KVALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
    • F16K37/00Special means in or on valves or other cut-off apparatus for indicating or recording operation thereof, or for enabling an alarm to be given
    • F16K37/0025Electrical or magnetic means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16KVALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
    • F16K49/00Means in or on valves for heating or cooling
    • F16K49/005Circulation means for a separate heat transfer fluid
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/01Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station in which secondary air is induced by injector action of the primary air
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/80Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air
    • F24F11/83Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling the supply of heat-exchange fluids to heat-exchangers
    • F24F11/84Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling the supply of heat-exchange fluids to heat-exchangers using valves
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F5/00Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F5/00Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater
    • F24F5/0046Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater using natural energy, e.g. solar energy, energy from the ground
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B13/00Compression machines, plants or systems, with reversible cycle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B19/00Machines, plants or systems, using evaporation of a refrigerant but without recovery of the vapour
    • F25B19/02Machines, plants or systems, using evaporation of a refrigerant but without recovery of the vapour using fluid jet, e.g. of steam
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B49/00Arrangement or mounting of control or safety devices
    • F25B49/02Arrangement or mounting of control or safety devices for compression type machines, plants or systems
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60HARRANGEMENTS OF HEATING, COOLING, VENTILATING OR OTHER AIR-TREATING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR PASSENGER OR GOODS SPACES OF VEHICLES
    • B60H1/00Heating, cooling or ventilating devices
    • B60H1/32Cooling devices
    • B60H2001/3286Constructional features
    • B60H2001/3298Ejector-type refrigerant circuits
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F5/00Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater
    • F24F5/0007Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater cooling apparatus specially adapted for use in air-conditioning
    • F24F5/001Compression cycle type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2341/00Details of ejectors not being used as compression device; Details of flow restrictors or expansion valves
    • F25B2341/001Ejectors not being used as compression device
    • F25B2341/0012Ejectors with the cooled primary flow at high pressure
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2400/00Component parts or details not otherwise provided for in this subclass
    • F25B2400/04Refrigeration circuit bypassing means
    • F25B2400/0407Refrigeration circuit bypassing means for ejectors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B41/00Fluid-circulation arrangements
    • F25B41/30Expansion means; Dispositions thereof
    • F25B41/31Expansion valves

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Compression-Type Refrigeration Machines With Reversible Cycles (AREA)
  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)

Abstract

Un sistema de bomba de calor de aire acondicionado que utiliza un inyector, comprendiendo dicho sistema: una válvula de control de dirección de flujo (06) dispuesta en un canal entre un primer extremo de un conjunto de compresión (01) y un extremo de un intercambiador de calor exterior (02), una primera válvula electromagnética (07) dispuesta en un canal entre una entrada de chorro (05b) del inyector (05) y el extremo del intercambiador de calor exterior (02), una segunda válvula electromagnética (08) dispuesta en un canal entre uno extremo de un primer dispositivo de estrangulación (03) y un extremo de un intercambiador de calor interior (04), una tercera válvula electromagnética (09) dispuesta en un canal entre una entrada de inyección (05a) del inyector (05) y un extremo de el intercambiador de calor interior (04), una primera válvula de retención (10) dispuesta en un canal entre un tercer extremo del conjunto de compresión (01) y un extremo de salida (05c) del inyector (05), una segunda válvula de retención (11) dispuesto en un canal entre un cuarto extremo del conjunto de compresión (01) y el un extremo del primer dispositivo de aceleración hielo (03), y un controlador (12). (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Sistema de bomba de calor de aire acondicionado que utiliza un inyector, un acondicionador de aire, y procedimiento de control del acondicionador de aire
Campo técnico
La presente descripción se refiere al campo del aire acondicionado y, más particularmente, a un sistema de bomba de calor de aire acondicionado que utiliza un eyector, un acondicionador de aire y un procedimiento de control del acondicionador de aire.
Antecedentes
El aire acondicionado, con sus funciones superiores de enfriamiento y calefacción, se ha convertido en un medio importante para que las personas refresquen y calienten una habitación en la vida diaria. El aire acondicionado utiliza principalmente sistemas de bomba de calor de aire acondicionado para extraer frío y calor del ambiente para enfriar o calentar el ambiente interior. El sistema de aire acondicionado con bomba de calor extrae principalmente el frío y el calor del ambiente mediante el trabajo de un compresor. En este proceso, el compresor consume energía eléctrica para comprimir un refrigerante a baja temperatura y baja presión y convertirlo en un refrigerante a alta temperatura y alta presión. Y a continuación, en un modo de enfriamiento, el refrigerante a alta temperatura y alta presión es condensado y enfriado por un intercambiador de calor exterior, y a continuación ingresa a un intercambiador de calor interior para la evaporación e intercambio de calor para enfriar la habitación. Alternativamente, en un modo de calefacción, el refrigerante a alta temperatura y alta presión ingresa al intercambiador de calor interior para la condensación y disipación de calor, transfiriendo de esta manera calor al ambiente interior. Por lo tanto, cómo reducir el consumo de energía del compresor es clave para mejorar la eficiencia energética del sistema de bomba de calor.
El documento KR 20140141771 establece que un sistema de bomba de calor que incluye un eyector que pulveriza un refrigerante que pasa a través o deriva un condensador y el refrigerante que sale de un evaporador hacia el lado del compresor, aumentando de esta manera el flujo de refrigerante del evaporador y del condensador para aumentar la capacidad de calentamiento. Sin embargo, la presente memoria descriptiva no describe una segunda válvula electromagnética y una segunda válvula de retención en la disposición de acuerdo con la presente invención.
Además, es posible asegurar el rendimiento de la calefacción en invierno o en una región fría mediante el uso de un eyector para aumentar la capacidad de calefacción sin aumentar la capacidad del compresor y reducir el costo de la calefacción.
El documento CN 103900174 establece que un acondicionador de aire de sala de tipo bomba de calor de radiación de temperatura dual capaz de procesar aire fresco comprende un compresor de aire. El compresor de aire está conectado a un intercambiador de calor exterior por medio de una válvula de inversión de cuatro vías, el intercambiador de calor exterior está conectado a una placa de radiación de metal y a un procesador de aire fresco de tipo inducción que están conectados en paralelo, una combinación de válvulas está dispuesta en un tubo de conexión, y la placa de radiación de metal y el procesador de aire fresco de tipo inducción están conectados a la válvula de inversión de cuatro vías y al intercambiador de calor exterior a través de un eyector y a una válvula de tres vías hacia atrás. El trayecto del flujo de refrigerante se cambia a través de la válvula de inversión de cuatro vías, la válvula de tres vías y la combinación de válvula para permitir que la placa de radiación de metal y el procesador de aire fresco de tipo de inducción sirvan como un evaporador paralelo en condiciones de trabajo de verano y que sirvan como un condensador paralelo y proporcionar las condiciones de trabajo de descongelación en las condiciones de trabajo de invierno. El acondicionador de aire para habitación tipo bomba de calor de radiación de temperatura dual cumple con el requisito de fuente fría para el control independiente de la temperatura y la humedad en las condiciones de trabajo de verano del compresor de aire único, las ventajas duales de la radiación y el suministro de calor/frío de aire fresco adoptan condiciones de trabajo de invierno y condiciones de trabajo de verano, se puede mejorar la calidad del aire interior, se puede mejorar el confort térmico, se pueden evitar las pérdidas secundarias de intercambio de calor y se puede aumentar la tasa de utilización de energía.
Sumario
De acuerdo con la presente invención, el objetivo anterior se alcanza por medio de las características de las reivindicaciones 1 y 8. Las realizaciones preferidas se definen en las reivindicaciones dependientes. La presente invención proporciona un sistema de bomba de calor de aire acondicionado que utiliza un eyector, que incluye un conjunto de compresión, un intercambiador de calor exterior, un primer dispositivo regulador, un intercambiador de calor interior y un eyector. Una entrada de inyección del eyector está conectada a un extremo del intercambiador de calor interior, una entrada del eyector está conectada a un extremo del intercambiador de calor exterior y un extremo de salida del eyector está conectado a un tercer extremo del conjunto de compresor. Un primer extremo del conjunto de compresión está conectado a un extremo del intercambiador de calor exterior, y un segundo extremo del conjunto de compresión está conectado a otro extremo del intercambiador de calor interior. Un extremo del primer dispositivo regulador está conectado a otro extremo del intercambiador de calor exterior, y otro extremo del primer dispositivo regulador está conectado a un extremo del intercambiador de calor interior.
El sistema de bomba de calor de aire acondicionado que utiliza un eyector incluye además: una válvula controlable para controlar la dirección del flujo dispuesta en un tubo entre el primer extremo del conjunto de compresión y el extremo del intercambiador de calor exterior, una primera válvula electromagnética dispuesta en un tubo entre la entrada de eyección del eyector y un extremo del intercambiador de calor exterior, una segunda válvula electromagnética dispuesta en un tubo entre el otro extremo del primer dispositivo regulador y el extremo del intercambiador de calor interior, una tercera válvula electromagnética dispuesta en un tubo entre una entrada de inyección del eyector y un extremo del intercambiador de calor interior, una primera válvula de retención dispuesta en un tubo entre el tercer extremo del conjunto de compresión y el extremo de salida del eyector, una segunda válvula de retención dispuesta en un tubo entre un cuarto extremo del conjunto de compresión y el otro extremo del primer dispositivo de regulación, y un controlador, en el que
una dirección de flujo de la primera válvula de retención es desde el extremo de salida del eyector hasta el tercer extremo del conjunto de compresión;
una dirección de flujo de la segunda válvula de retención es desde el cuarto extremo del conjunto de compresión hasta el otro extremo del primer dispositivo regulador;
la válvula controlable está en un estado de conexión cuando fluye un refrigerante desde el primer extremo del conjunto de compresión hasta el otro extremo del intercambiador de calor exterior; y
el controlador está configurado para controlar la apertura y el cierre de la primera válvula electromagnética, la segunda válvula electromagnética y la tercera válvula electromagnética de acuerdo con un modo de funcionamiento actual.
En un segundo aspecto, algunas realizaciones de la presente invención proporcionan un acondicionador de aire, que incluye el sistema de bomba de calor de aire acondicionado que utiliza un eyector de acuerdo con el primer aspecto.
En un tercer aspecto, algunas realizaciones de la presente invención proporcionan un procedimiento de control de aire acondicionado, que incluye:
controlar, mediante el controlador en el acondicionador de aire, la apertura y el cierre de la primera válvula electromagnética, la segunda válvula electromagnética y la tercera válvula electromagnética de acuerdo con un modo de funcionamiento actual.
En un cuarto aspecto, algunas realizaciones de la presente descripción proporcionan una unidad exterior, que incluye el sistema de bomba de calor de aire acondicionado que utiliza un eyector de acuerdo con el primer aspecto.
Breve descripción de los dibujos
Con el fin de describir soluciones técnicas en realizaciones de la presente invención más claramente, se presentarán brevemente los dibujos que se acompañan que se utilizarán en la descripción de realizaciones o la técnica anterior. Obviamente, los dibujos que se acompañan que se describirán a continuación son simplemente algunas realizaciones de la presente invención, y un experto en la materia puede obtener otros dibujos de acuerdo con esos dibujos sin realizar ningún esfuerzo creativo.
La FIG. 1 es un diagrama estructural esquemático de un sistema de bomba de calor de aire acondicionado que utiliza un eyector de acuerdo con una realización de la presente invención;
la FIG. 2 es un diagrama estructural esquemático de un conjunto de compresión de acuerdo con una realización de la presente invención;
la FIG. 3 es un diagrama estructural esquemático de un sistema de bomba de calor de aire acondicionado que utiliza un eyector de acuerdo con otra realización de la presente invención;
la FIG. 4 es un diagrama que muestra una dirección de flujo de refrigerante en un modo de enfriamiento en el sistema de bomba de calor de aire acondicionado usando un eyector que se muestra en la FIG. 3 de acuerdo con realizaciones de la presente invención;
la FIG. 5 es un diagrama que muestra una dirección de flujo de refrigerante en un modo de calefacción normal en el sistema de bomba de calor de aire acondicionado usando un eyector que se muestra en la FIG. 3 de acuerdo con realizaciones de la presente invención;
la FIG. 6 es un diagrama que muestra una dirección de flujo de refrigerante en un modo de calefacción a baja temperatura en el sistema de bomba de calor de aire acondicionado usando un eyector que se muestra en la FIG. 3 de acuerdo con realizaciones de la presente invención;
la FIG. 7 es un diagrama estructural esquemático de un sistema de bomba de calor de aire acondicionado que utiliza un eyector de acuerdo con todavía otra realización de la presente invención;
la FIG. 8 es un diagrama que muestra una dirección de flujo de refrigerante en un modo de enfriamiento en el sistema de bomba de calor de aire acondicionado usando un eyector que se muestra en la FIG. 7 de acuerdo con realizaciones de la presente invención;
la FIG. 9 es un diagrama que muestra una dirección de flujo de refrigerante en un modo de calefacción en el sistema de bomba de calor de aire acondicionado usando un eyector que se muestra en la FIG. 7 de acuerdo con realizaciones de la presente invención;
la FIG. 10 es un diagrama estructural esquemático de un acondicionador de aire de acuerdo con realizaciones de la presente invención;
Descripción detallada
Las soluciones técnicas en las realizaciones de la presente invención se describirán clara y completamente con referencia a los dibujos que se acompañan en las realizaciones de la presente invención.
Obviamente, las realizaciones descritas son simplemente algunas pero no todas las realizaciones de la presente invención.
Con el fin de permitir que un experto en la materia comprenda mejor las soluciones técnicas de la presente divulgación, la presente divulgación se describirá más detalladamente a continuación en combinación con los dibujos que se acompañan y las realizaciones específicas.
En realizaciones de la presente invención, los términos "dispuesto", "conectado", "conexión", etc. se entenderán en un sentido amplio, a menos que se defina o limite explícitamente de otro modo. Por ejemplo, puede ser una conexión fija, una conexión desmontable o una conexión integral; puede ser una conexión mecánica o una conexión eléctrica; puede estar conectado directamente o conectado indirectamente a través de un medio intermedio; puede ser una conexión interna de dos elementos o una interacción de dos elementos. Los significados específicos de los términos anteriores en la presente divulgación serán entendidos por una persona experta en la técnica caso por caso.
Los sistemas de bomba de calor de aire acondicionado suelen utilizar eyectores para recuperar el trabajo de expansión del sistema de aire acondicionado para reducir el consumo de energía del compresor. Específicamente, el eyector despresuriza el refrigerante a alta presión que ingresa desde una entrada de inyección del mismo a través de la regulación de una boquilla interna del eyector para formar un entorno a baja presión, atrayendo así un refrigerante a baja presión en una entrada del eyector hacia una cámara de aspiración de aire. del eyector a mezclar. A continuación, por medio de la acción de una sección de mezcla y una sección de difusión, se forma un refrigerante de presión media, aumentando de esta manera la presión en un puerto de aspiración del compresor y reduciendo el consumo de energía del compresor.
Sin embargo, los sistemas de aire acondicionado con eyectores suelen tener solo un modo de enfriamiento y ningún modo de calefacción.
Para conseguir tanto un modo de enfriamiento como un modo de calefacción, las realizaciones de la presente invención proporcionan un sistema de bomba de calor de aire acondicionado que utiliza un eyector. Como se muestra en la FIG. 1, el sistema de bomba de calor de aire acondicionado que usa un eyector incluye un conjunto de compresión 01, un intercambiador de calor exterior 02, un primer dispositivo de regulación 03, un intercambiador de calor interior 04 y un eyector 05. El eyector 05 incluye tres puertos: una entrada de inyección 05a, una entrada del eyector 05b y un extremo de salida 05c. La entrada de inyección 05a del eyector 05 está conectada a un extremo del intercambiador de calor interior 04, y la entrada de eyección 05b del eyector está conectada a un extremo del intercambiador de calor exterior 02, y el extremo de salida 05c del eyector 05 está conectado a un tercer extremo del conjunto de compresión 01. Un primer extremo del conjunto de compresión 01 está conectado a un extremo del intercambiador de calor exterior 02, y un segundo extremo del conjunto de compresión 01 está conectado a otro extremo del intercambiador de calor interior 04. Un extremo del primer dispositivo de regulación 03 está conectado a otro extremo del intercambiador de calor exterior 02, y el otro extremo del primer dispositivo de regulación 03 está conectado a un extremo del intercambiador de calor interior 04.
Adicionalmente, el sistema de bomba de calor de aire acondicionado que utiliza un eyector incluye además: una válvula controlable 06 para controlar la dirección del flujo dispuesta en un tubo entre el primer extremo del conjunto de compresión 01 y el otro extremo del intercambiador de calor exterior 02, una primera válvula electromagnética 07 dispuesta en un tubo entre la entrada de eyección 05b del eyector 05 y un extremo del intercambiador de calor exterior 02, una segunda válvula electromagnética 08 dispuesta en un tubo entre el otro extremo del primer dispositivo de regulación 03 y el otro extremo del intercambiador de calor interior 04, una tercera válvula electromagnética 09 dispuesta en un tubo entre la entrada de inyección 05a del eyector 05 y el extremo del intercambiador de calor interior 04, una primera válvula de retención 10 dispuesta en un tubo entre el tercer extremo del conjunto de compresión 01 y el extremo de salida 05c del eyector 05, una segunda válvula de retención 11 dispuesta en un tubo entre un cuarto extremo del conjunto de compresión 01 y el otro extremo del primer dispositivo regulador 03, y un controlador 12.
La válvula controlable 06 está en un estado activado cuando el refrigerante fluye desde el primer extremo del conjunto de compresión 01 hacia un extremo del intercambiador de calor exterior 02. La dirección del flujo de la primera válvula de retención 10 es desde el extremo de salida 05c del eyector. 05 al tercer extremo del conjunto de compresión 01. La dirección del flujo de la segunda válvula de retención 11 es desde el cuarto extremo del conjunto de compresión 01 al otro extremo del primer dispositivo de regulación 03. El controlador 12 está configurado para controlar la apertura y cierre de la primera válvula electromagnética 07, la segunda válvula electromagnética 08 y la tercera válvula electromagnética 09 de acuerdo con un modo de funcionamiento actual.
Por ejemplo, el controlador 12 puede implementarse en un procesador de propósito general. El procesador de propósito general ejecuta instrucciones legibles por máquina almacenadas en la memoria no transitoria, de modo que el procesador de propósito general puede realizar las funciones descritas en detalle en la presente memoria descriptiva. En algunos otros ejemplos, el controlador puede implementarse en un procesador de propósito especial, como un circuito integrado de aplicación específica (ASIC), que está configurado para realizar las funciones descritas en detalle en la presente memoria descriptiva.
Por ejemplo, en un caso en el que el sistema de aire acondicionado con bomba de calor que usa un eyector que se ha descrito más arriba es un sistema de aire acondicionado doméstico (es decir, el sistema de aire acondicionado con bomba de calor que usa un eyector incluye solo un intercambiador de calor interior 04), el primer dispositivo de regulación 03 es una válvula de expansión capilar o electrónica. Mientras tanto, como se muestra en las FIGS. 1 y 3, una válvula de cierre del lado del gas 13 está dispuesta en el tubo entre el otro extremo del intercambiador de calor interior 04 y el segundo extremo del conjunto de compresión 01, y una válvula de cierre del lado del líquido 14 está dispuesta en el tubo entre el un extremo del intercambiador de calor interior 04 y la segunda válvula electromagnética 08.
En un caso en el que el sistema de bomba de calor de aire acondicionado que usa un eyector es un sistema multi-split (es decir, el sistema de bomba de calor de aire acondicionado que usa un eyector incluye una pluralidad de intercambiadores de calor interiores 04), el primer dispositivo de regulación 03 es un tubo de expansión electrónico. Mientras tanto, como se muestra en la FIG. 3, una válvula de cierre 13 del lado del gas dispuesta en un tubo entre los otros extremos de la pluralidad de intercambiadores de calor interiores 04 y el segundo extremo del conjunto de compresión 01 está conectada a la pluralidad de intercambiadores de calor interiores 04 por medio de tubo ramificado 15 del lado del gas, y una válvula de cierre 14 del lado del líquido dispuesta en un tubo entre los extremos de la pluralidad de intercambiadores de calor interiores 04 y la segunda válvula electromagnética 08 está conectada a la pluralidad de intercambiadores de calor interiores 04 por medio de un tubo ramificado 16 del lado del líquido.
Opcionalmente, en el caso de que el sistema de aire acondicionado con bomba de calor mediante eyector sea un sistema multi-split, como se muestra en la FIG. 3, el sistema de bomba de calor de aire acondicionado que utiliza un eyector proporcionado por realizaciones de la presente invención incluye además una pluralidad de segundos dispositivos reguladores 17. Cada uno de la pluralidad de segundos dispositivos reguladores 17 está dispuesto en un tubo entre la válvula de cierre 14 del lado del líquido y un extremo del correspondiente de la pluralidad de intercambiadores de calor interiores 04.
Cada uno de la pluralidad de segundos dispositivos reguladores 17 está configurado para controlar un caudal de refrigerante en un tubo entre uno correspondiente de la pluralidad de intercambiadores de calor interiores 04 y la entrada de inyección 05a del eyector 05.
Por ejemplo, como se muestra en la FIG. 2, el conjunto de compresión 01 en realizaciones de la presente invención incluye un compresor 011, un separador 012 y una válvula de cuatro vías 013. El compresor 011 incluye un puerto de escape 011a y un puerto de admisión 011b. El separador 012 incluye un extremo de salida de gas 012a, un extremo de salida de líquido 012b y un extremo de entrada 012c. La válvula de cuatro vías 013 incluye un primer puerto 013a, un segundo puerto 013b, un tercer puerto 013c y un cuarto puerto 013d.
El primer puerto 013a está conectado al puerto de escape 011a del compresor 011. El segundo puerto 013b está conectado a un extremo del intercambiador de calor exterior 02. El tercer puerto 013c está conectado al extremo de entrada 012c del separador 012. El cuarto puerto 013d está conectado al otro extremo del intercambiador de calor interior 04. El puerto de entrada 011b del compresor 011 está conectado al extremo de salida de gas 012a del separador 012. El extremo de salida de líquido 012b del separador 012 está conectado al otro extremo del primer dispositivo de regulación 03.
Por ejemplo, con referencia a la FIG. 3, que es un diagrama estructural esquemático de un sistema de bomba de calor de aire acondicionado que usa un eyector de acuerdo con otra realización de la presente divulgación, en un caso en el que la válvula controlable 06 es una cuarta válvula electromagnética 18, el controlador 12 está configurado además para controlar la apertura y cierre de la cuarta válvula electromagnética 18. En un ejemplo, el controlador 12 está configurado para: en un modo de enfriamiento, controlar la cuarta válvula electromagnética 18 y la segunda válvula electromagnética 08 para abrir el tubo, y controlar la primera válvula electromagnética 07 y la tercera válvula electromagnética 09 para cerrar el tubo; o en un modo de calefacción normal, controlar la cuarta válvula electromagnética 18 y la segunda válvula electromagnética 08 para abrir el tubo, y controlar la primera válvula electromagnética 07 y la tercera válvula electromagnética 09 para cerrar el tubo; o en un modo de calentamiento a baja temperatura, controlar la cuarta válvula electromagnética 18 y la segunda válvula electromagnética 08 para cerrar el tubo, y controlar la primera válvula electromagnética 07 y la tercera válvula electromagnética 09 para abrir el tubo.
En un ejemplo, con referencia a la FIG. 4, que muestra una dirección de flujo de refrigerante en el modo de enfriamiento, se sabe que en el modo de enfriamiento el compresor 011 comprime un gas refrigerante a baja temperatura y baja presión a un gas refrigerante a alta temperatura y alta presión, y descarga el refrigerante de gas a alta temperatura y alta presión a través del puerto de escape 011a. El gas refrigerante a alta temperatura y alta presión pasa secuencialmente a través del primer puerto 013a y del segundo puerto 013b de la válvula de cuatro vías 013 y de la cuarta válvula electromagnética 18, y entra al intercambiador de calor exterior 02. En este caso, el intercambiador de calor exterior 02 sirve como condensador, condensando el refrigerante gaseoso a alta temperatura y alta presión en un refrigerante líquido de temperatura media y alta presión. A continuación, el refrigerante líquido a temperatura media y alta presión ingresa al primer dispositivo de regulación 03 para ser despresurizado. A continuación, el refrigerante líquido pasa a través de la segunda válvula electromagnética 08, una válvula de cierre del lado del líquido 14, un tubo ramificado del lado del líquido 16 y el segundo dispositivo regulador 17, y entra al intercambiador de calor interior 04. El intercambiador de calor interior 04 sirve como un evaporador, que evapora un refrigerante líquido a baja temperatura y baja presión en un refrigerante gaseoso a baja temperatura y baja presión y, por lo tanto, enfría el ambiente interior. A continuación, el refrigerante pasa secuencialmente a través de un tubo ramificado del lado del gas 15, una válvula de cierre del lado del gas 13, el cuarto puerto 013d y el tercer puerto 013c de la válvula de cuatro vías 013, y el extremo de entrada 012c del separador 012, y entra en el separador 012.
Se hace notar que en el modo de enfriamiento anterior, el eyector 05 no funciona.
En un ejemplo, con referencia a la FIG. 5, que muestra una dirección de flujo de refrigerante en el modo de calentamiento normal, se sabe que en el modo de calentamiento normal, el compresor 011 comprime un gas refrigerante a baja temperatura y baja presión en un gas refrigerante a alta temperatura y alta presión, y descarga el refrigerante de gas a alta temperatura y alta presión a través del puerto de escape 011a. El gas refrigerante a alta temperatura y alta presión pasa secuencialmente a través del primer puerto 013a y el cuarto puerto 013d de la válvula de cuatro vías 013, una válvula de cierre del lado del gas 13 y un tubo ramificado del lado del gas 15, y entra en el. intercambiador de calor interior 04. El intercambiador de calor interior 04 sirve como condensador, condensando el refrigerante gaseoso a alta temperatura y alta presión en un refrigerante líquido a temperatura media y alta presión, y calentando de esta manera el ambiente interior. A continuación entonces, el refrigerante líquido pasa secuencialmente a través del segundo dispositivo de regulación 17, el tubo ramificado del lado del líquido 16, la válvula de cierre del lado del líquido 14, la segunda válvula electromagnética 08 y el primer dispositivo de regulación 03, y entra al intercambiador de calor exterior 02. El intercambiador de calor exterior 02 sirve como evaporador, evaporando el refrigerante líquido en un refrigerante gaseoso. El gas refrigerante pasa secuencialmente a través de la cuarta válvula electromagnética 18, el segundo puerto 013b y el tercer puerto 013c de la válvula de cuatro vías 013 y el extremo de entrada 012c del separador 012, y entra en el separador 012.
Se hace notar que en el modo de calefacción normal, el eyector 05 no funciona.
En un ejemplo, con referencia a la FIG. 6 que muestra una dirección de flujo de refrigerante en el modo de calentamiento a baja temperatura, se sabe que el gas refrigerante a alta temperatura y alta presión descargado desde el puerto de escape 011a del compresor 011 pasa secuencialmente a través del primer puerto 013a y del cuarto puerto 013d de la válvula de cuatro vías 013, la válvula de cierre del lado del gas 13 y el tubo ramificado del lado del gas 15, y entra en el intercambiador de calor interior 04. El intercambiador de calor interior 04 sirve como un condensador, condensando el gas refrigerante a alta temperatura y alta presión en refrigerante líquido a alta presión y temperatura media, calentando de esta manera el ambiente interior. A continuación, el refrigerante líquido pasa a través del segundo dispositivo de regulación 17, el tubo ramificado del lado del líquido 16, la válvula de cierre del lado del líquido 14 y la tercera válvula electromagnética 09, y entra en la entrada de inyección 05a del eyector 05. Un ambiente a baja presión se forma por medio de la regulación de la boquilla interna del eyector 05, atrayendo de esta manera el refrigerante en la entrada del eyector 05b del eyector 05 hacia el eyector 05. A través de la acción de la sección de mezcla y la sección de difusión del eyector 05, el refrigerante mezclado aumenta la presión en el extremo de salida del eyector 05. A continuación, el refrigerante que sale del extremo de salida 05c del eyector 05 pasa a través de la primera válvula de retención 10 y entra en el extremo de entrada 012c del separador 012. El refrigerante gaseoso que sale del extremo de salida de gas 012a del separador 012 ingresa al compresor 011, aumentando de esta manera la presión de aspiración del compresor 011. El refrigerante líquido que fluye fuera por el extremo de salida de líquido 012b del separador 012 pasa secuencialmente a través de la segunda válvula de retención 11, el primer dispositivo de regulación 03, el intercambiador de calor exterior 02 y la primera válvula electromagnética 07, y a continuación regresa a la entrada de eyección 05b del eyector 05.
Se hace notar que en el modo de calentamiento a baja temperatura, el eyector 05 funciona.
Por ejemplo, con referencia a la FIG. 7, que es un diagrama estructural esquemático de un sistema de bomba de calor de aire acondicionado que usa un eyector de acuerdo con otra realización de la presente invención, en un caso en el que la válvula controlable 06 es una tercera válvula de retención 19, el sistema de bomba de calor de aire acondicionado que usa un eyector incluye además una cuarta válvula de retención 20, y la cuarta válvula de retención 20 está dispuesta en un tubo entre el tercer puerto 013c de la válvula de cuatro vías 013 y el extremo de entrada 012c del separador 012. La dirección de flujo de la tercera válvula de retención 19 es desde el segundo puerto 013b de la válvula de cuatro vías 013 hasta un extremo del intercambiador de calor exterior 02, y la dirección de flujo de la cuarta válvula de retención 20 es desde el tercer puerto 013c de la válvula de cuatro vías 013 hasta el extremo de entrada 012c del separador 012. En un ejemplo, el controlador está configurado para: en el modo de enfriamiento, controlar la segunda válvula electromagnética 08 para abrir el tubo y controlar la primera válvula electromagnética 07 y la tercera válvula electromagnética 09 para cerrar el tubo; en el modo de calefacción, controla la primera válvula electromagnética 07 y la tercera válvula electromagnética 09 para abrir el tubo, y controla la segunda válvula electromagnética 08 para cerrar el tubo.
En un ejemplo, con referencia a la FIG. 8 que muestra una dirección de flujo de refrigerante en el modo de enfriamiento, se sabe que el tubo entre el tercer puerto 013c de la válvula de cuatro vías 013 y el extremo de entrada 012c del separador 012 está abierta. Por lo tanto, un proceso de circulación de refrigerante en la FIG. 8 es el mismo que un proceso de circulación de refrigerante en la FIG. 4, y los detalles no se describen aquí de nuevo.
En un ejemplo, haciendo referencia a la FIG. 9 que muestra una dirección de flujo de refrigerante en el modo de calentamiento, se sabe que un proceso de circulación de refrigerante en la FIG. 9 es el mismo que el proceso de circulación de refrigerante en la FIG. 6, y los detalles no se describen aquí de nuevo.
El sistema de bomba de calor de aire acondicionado que utiliza un eyector proporcionado por realizaciones de la presente descripción ha agregado los siguientes componentes a un sistema de bomba de calor de aire acondicionado convencional: una válvula controlable 06 para controlar la dirección del flujo dispuesta en un tubo entre el primer extremo del conjunto de compresor 01 y el extremo del intercambiador de calor exterior 02, una primera válvula electromagnética 07 dispuesta en un tubo entre la entrada de eyección 05b del eyector 05 y el extremo del intercambiador de calor exterior 02, una segunda válvula electromagnética 08 dispuesta en un tubo entre el otro extremo del primer dispositivo de regulación 03 y el extremo del intercambiador de calor interior 04, una tercera válvula electromagnética 09 dispuesta en un tubo entre la entrada de inyección 05a del eyector 05 y el extremo del intercambiador de calor interior 04, una primera válvula de retención 10 dispuesta en un tubo entre el tercer extremo del conjunto de compresión 01 y el extremo de salida 05c del eyector 05, una segunda válvula de retención 11 dispuesta en un tubo entre un cuarto extremo del conjunto de compresión 01 y el otro extremo del primer dispositivo de regulación 03, y el controlador 12. De esta manera, el controlador 12 es capaz de controlar la apertura y cierre de la primera válvula electromagnética 07, la segunda válvula electromagnética 08 y la tercera válvula electromagnética 09 en diferentes modos de funcionamiento, realizando de esta manera tanto el modo de enfriamiento como el modo de calefacción.
Las realizaciones de la presente invención proporcionan un acondicionador de aire 100. Como se muestra en la FIG.
10, el acondicionador de aire 100 incluye el sistema de bomba de calor de aire acondicionado que utiliza un eyector que se ha descrito más arriba.
Las realizaciones de la presente invención proporcionan una unidad exterior, la unidad exterior incluye el sistema de bomba de calor de aire acondicionado que utiliza un eyector descrito más arriba.
Por ejemplo, en cuanto a los componentes y la estructura del acondicionador de aire 100 y la descripción de los componentes del acondicionador de aire 100, se puede hacer referencia a la descripción del sistema de bomba de calor de aire acondicionado que usa un eyector anterior, y los detalles no se describen aquí nuevamente..
A continuación se describirá un procedimiento de control del acondicionador de aire proporcionado por realizaciones de la presente invención basándose en la descripción relacionada del sistema de bomba de calor de aire acondicionado que utiliza un eyector en las realizaciones anteriores. En las siguientes realizaciones, en cuanto a la descripción de términos técnicos, conceptos, etc. relacionados con las realizaciones anteriores, se puede hacer referencia a las realizaciones anteriores, y los detalles no se describen aquí nuevamente.
El procedimiento de control del acondicionador de aire proporcionado por las realizaciones de la presente invención incluye:
En 301, el controlador del acondicionador de aire controla la apertura y el cierre de la válvula controlable, la primera válvula electromagnética, la segunda válvula electromagnética y la tercera válvula electromagnética en el acondicionador de aire de acuerdo con un modo operativo actual.
Opcionalmente, en caso de que la válvula controlable en el acondicionador de aire sea una cuarta válvula electromagnética, el controlador está configurado además para controlar la apertura y el cierre de la cuarta válvula electromagnética, y el paso 301 incluye los siguientes pasos.
En 301 a, en el modo de enfriamiento, el controlador controla la cuarta válvula electromagnética y la segunda válvula electromagnética para abrir el tubo, y controla la primera válvula electromagnética y la tercera válvula electromagnética para cerrar el tubo.
En 301b, en el modo de calefacción normal, el controlador controla la cuarta válvula electromagnética y la segunda válvula electromagnética para abrir el tubo, y controla la primera válvula electromagnética y la tercera válvula electromagnética para cerrar el tubo.
En 301c, en el modo de calentamiento a baja temperatura, el controlador controla la cuarta válvula electromagnética y la segunda válvula electromagnética para cerrar el tubo, y controla la primera válvula electromagnética y la tercera válvula electromagnética para abrir el tubo.
Opcionalmente, en caso de que la válvula controlable en el acondicionador de aire sea una tercera válvula de retención, la dirección del flujo de la tercera válvula de retención es desde el primer extremo del conjunto de compresión hasta el extremo del intercambiador de calor exterior; y el acondicionador de aire incluye además una cuarta válvula de retención, y la dirección del flujo de la cuarta válvula de retención es desde el tercer puerto de la válvula de cuatro vías hasta el extremo de entrada del separador. En este caso, el paso 302 incluye los siguientes pasos.
En 302a, en el modo de enfriamiento, el controlador controla la segunda válvula electromagnética para abrir el tubo y controla la primera válvula electromagnética y la tercera válvula electromagnética para cerrar el tubo.
En 302b, en el modo de calefacción, el controlador controla la primera válvula electromagnética y la tercera válvula electromagnética para abrir el tubo y controla la segunda válvula electromagnética para cerrar el tubo.
Al agregar los siguientes componentes a un sistema de bomba de calor de aire acondicionado convencional: una válvula controlable para controlar la dirección del flujo dispuesta en un tubo entre el primer extremo del conjunto de compresión y el extremo del intercambiador de calor exterior, una primera válvula electromagnética dispuesta en un tubo entre la entrada del eyector y el extremo del intercambiador de calor exterior, una segunda válvula electromagnética dispuesta en un tubo entre el otro extremo del primer dispositivo regulador y el extremo del intercambiador de calor interior, una tercera válvula electromagnética dispuesta en un tubo entre la entrada de inyección del eyector y el extremo del intercambiador de calor interior, una primera válvula de retención dispuesta en un tubo entre el tercer extremo del conjunto de compresión y el extremo de salida del eyector, una segunda válvula de retención dispuesta en un tubo entre un cuarto extremo del conjunto de compresión y el otro extremo del primer dispositivo de regulación, y un controlador, el procedimiento de control del aire acondicionado proporcionado por las realizaciones de la presente invención ha realizado tanto un modo de enfriamiento como un modo de calefacción utilizando el controlador para controlar la apertura y el cierre de la primera válvula electromagnética, la segunda válvula electromagnética y la tercera válvula electromagnética en diferentes modos de funcionamiento.

Claims (11)

REIVINDICACIONES
1. Un sistema de bomba de calor para aire acondicionado que utiliza un eyector, que comprende un conjunto de compresión (01), un intercambiador de calor exterior (02), un primer dispositivo de regulación (03), un intercambiador de calor interior (04) y un eyector (05), en el que una entrada de inyección (05a) del eyector (05) está conectada a un extremo del intercambiador de calor interior (04), una entrada de eyección (05b) del eyector (05) está conectada a un extremo del intercambiador de calor exterior (02), un extremo de salida (05c) del eyector (05) está conectado a un tercer extremo del conjunto de compresión (01), un primer extremo del conjunto de compresión (01) está conectado a un extremo del intercambiador de calor exterior (02), un segundo extremo del conjunto de compresión (01) está conectado a otro extremo del intercambiador de calor interior (04), un extremo del primer dispositivo regulador (03) está conectado a otro extremo del intercambiador de calor exterior (02), y otro extremo del primer dispositivo de regulación (03) está conectado a un extremo del intercambiador de calor interior (04), en el que
el sistema de bomba de calor de aire acondicionado que utiliza un eyector comprende además: una válvula controlable (06) para controlar la dirección del flujo dispuesta en un tubo entre el primer extremo del conjunto de compresión (01) y el otro extremo del intercambiador de calor exterior (02), una primera válvula electromagnética (07) dispuesta en un tubo entre la entrada de eyección (05b) del eyector (05) y uno de los extremos del intercambiador de calor exterior (02) , una segunda válvula electromagnética (08) dispuesta en un tubo entre el otro extremo del primer dispositivo de regulación (03) y el un extremo del intercambiador de calor interior (04), una tercera válvula electromagnética (09) dispuesta en un tubo entre la entrada de inyección (05a) del eyector (05) y el un extremo del intercambiador de calor interior (04), una primera válvula de retención (10) dispuesta en un tubo entre el tercer extremo del conjunto de compresión (01) y el extremo de salida (05c) del eyector (05), una segunda válvula de retención (11) dispuesta sobre un tubo entre un cuarto extremo del conjunto de compresión (01) y el otro extremo del primer dispositivo de regulación (03) , y un controlador (12), en el que
una dirección de flujo de la primera válvula de retención (10) es desde el extremo de salida (05c) del eyector (05) hasta el tercer extremo del conjunto de compresión (01);
una dirección de flujo de la segunda válvula de retención (11) es desde el cuarto extremo del conjunto de compresión (01) hasta el otro extremo del primer dispositivo regulador (03);
la válvula controlable (06) está en un estado abierto cuando un refrigerante fluye desde el primer extremo del conjunto de compresión (01) al extremo del intercambiador de calor exterior (02); y
el controlador (12) está configurado para controlar la apertura y el cierre de la primera válvula electromagnética (07), la segunda válvula electromagnética (08) y la tercera válvula electromagnética (09) de acuerdo con un modo de funcionamiento actual.
2. El sistema de bomba de calor de aire acondicionado que usa un eyector de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el conjunto de compresión (01) comprende un compresor (011), un separador (012) y una válvula de cuatro vías (013); el compresor (011) comprende un puerto de admisión (011b) y un puerto de escape (011a), el separador (012) comprende un extremo de salida de líquido (012b), un extremo de salida de gas (012a) y un extremo de entrada (012c), la válvula de cuatro vías (013) comprende un primer puerto (013a), un segundo puerto (013b), un tercer puerto (013c) y un cuarto puerto (013d), en el que
el primer puerto (013a) está conectado al puerto de escape (011a) del compresor (011); el segundo puerto (013b) está conectado a un extremo del intercambiador de calor exterior (02); el tercer puerto (013c) está conectado al extremo de entrada (012c) del separador (012); y el cuarto puerto (013d) está conectado al otro extremo del intercambiador de calor interior (04);
el puerto de entrada (011b) del compresor (011) está conectado al extremo de salida de gas (012a) del separador (012), y el extremo de salida de líquido (012b) del separador (012) está conectado al otro extremo del primer dispositivo regulador (03).
3. El sistema de bomba de calor de aire acondicionado que utiliza un eyector de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en el que en un caso en el que la válvula controlable (06) es una cuarta válvula electromagnética (18), el controlador (12) está configurado además para controlar la apertura y el cierre de la cuarta válvula electromagnética (18) de acuerdo con un modo de funcionamiento actual.
4. El sistema de bomba de calor de aire acondicionado que utiliza un eyector de acuerdo con la reivindicación 3, en el que el controlador (12) está configurado para:
en un modo de enfriamiento, controlar la cuarta válvula electromagnética (18) y la segunda válvula electromagnética (08) para abrir el tubo, y controlar la primera válvula electromagnética (07) y la tercera válvula electromagnética (09) para cerrar el tubo;
en un modo de calefacción normal, controlar la cuarta válvula electromagnética (18) y la segunda válvula electromagnética (08) para abrir el tubo, y controlar la primera válvula electromagnética (07) y la tercera válvula electromagnética (09) para cerrar el tubo;
en un modo de calefacción a baja temperatura, controlar la cuarta válvula electromagnética (18) y la segunda válvula electromagnética (08) para cerrar el tubo, y controlar la primera válvula electromagnética (07) y la tercera válvula electromagnética (09) para abrir el tubo.
5. El sistema de aire acondicionado con bomba de calor que utiliza un eyector de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, en el que, en el caso de que la válvula controlable (06) sea una tercera válvula de retención (19), la dirección del flujo de la tercera válvula de retención (19) es desde el primer extremo del conjunto de compresión (01) al otro extremo del intercambiador de calor exterior (02); el sistema de bomba de calor de aire acondicionado mediante eyector comprende además una cuarta válvula de retención (20) dispuesta en un tubo entre el tercer puerto (013c) de la válvula de cuatro vías (013) y el extremo de entrada (012c) del separador (012), y una dirección de flujo de la cuarta válvula de retención (20) es desde el tercer puerto (013c) del conjunto de compresión (01) hasta el extremo de entrada (012c) del separador (012);
el controlador (12) está configurado para:
en un modo de enfriamiento, controlar la segunda válvula electromagnética (08) para abrir el tubo y controlar la primera válvula electromagnética (07) y la tercera válvula electromagnética (09) para cerrar el tubo;
en modo de calefacción, controlar la primera válvula electromagnética (07) y la tercera válvula electromagnética (09) para abrir el tubo, y controlar la segunda válvula electromagnética (08) para cerrar el tubo.
6. El sistema de bomba de calor de aire acondicionado que usa un eyector de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el sistema de bomba de calor de aire acondicionado que usa un eyector comprende además un segundo dispositivo regulador (17), en el que
el segundo dispositivo regulador (17) está configurado para controlar un caudal de refrigerante en un tubo entre el intercambiador de calor interior (04) y la entrada de inyección (05a) del eyector (05).
7. Un acondicionador de aire (100), que comprende el sistema de bomba de calor de aire acondicionado que utiliza un eyector de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-6.
8. Un procedimiento de control del acondicionador de aire aplicado al acondicionador de aire de acuerdo con la reivindicación 7, comprendiendo el procedimiento:
controlar, mediante el controlador (12) en el acondicionador de aire (100), la apertura y el cierre de la primera válvula electromagnética (07), la segunda válvula electromagnética (08) y la tercera válvula electromagnética (09) de acuerdo con un modo operativo actual.
9. El procedimiento de acuerdo con la reivindicación 8, en el que en el caso en que la válvula controlable (06) en el acondicionador de aire (100) sea una cuarta válvula electromagnética (18), el controlador (12) en el acondicionador de aire (100) controla la apertura y cierre de la primera válvula electromagnética (07), la segunda válvula electromagnética (08) y la tercera válvula electromagnética (09) de acuerdo con un modo de funcionamiento actual; el controlador (12) está configurado además para controlar la apertura y el cierre de la cuarta válvula electromagnética (18) de acuerdo con un modo operativo actual; el controlador (12) está configurado para:
en un modo de enfriamiento, controlar la cuarta válvula electromagnética (18) y la segunda válvula electromagnética (08) para abrir el tubo, y controlar la primera válvula electromagnética (07) y la tercera válvula electromagnética (09) para cerrar el tubo;
en un modo de calefacción normal, controlar la cuarta válvula electromagnética (18) y la segunda válvula electromagnética (08) para abrir el tubo, y controlar la primera válvula electromagnética (07) y la tercera válvula electromagnética (09) para cerrar el tubo;
en un modo de calefacción a baja temperatura, controlar la cuarta válvula electromagnética (18) y la segunda válvula electromagnética (08) para cerrar el tubo, y controlar la primera válvula electromagnética (07) y la tercera válvula electromagnética (09) para abrir el tubo.
10. El procedimiento de acuerdo con la reivindicación 8, en el que en el caso en que la válvula controlable (06) sea una tercera válvula de retención (19), la dirección del flujo de la tercera válvula de retención (19) es desde el primer extremo del conjunto de compresión (01) a uno de los extremos del intercambiador de calor exterior (02); y en caso de que el acondicionador de aire (100) comprenda además una cuarta válvula de retención (20), la cuarta válvula de retención (20) está dispuesta en un tubo entre el tercer puerto (013c) de la válvula de cuatro vías (013) y el extremo de entrada (012c) del separador (012), y la dirección del flujo de la cuarta válvula de retención (20) es desde el tercer puerto (013c) de la válvula de cuatro vías (013) hasta el extremo de entrada (012c) del separador (012); y "controlar, mediante el controlador (12) en el acondicionador de aire (100), la apertura y cierre de la primera válvula electromagnética (07), la segunda válvula electromagnética (08) y la tercera válvula electromagnética (09) de acuerdo con un modo de funcionamiento actual" comprende:
en un modo de enfriamiento, controlar la segunda válvula electromagnética (08) para abrir el tubo y controlar la primera válvula electromagnética (07) y la tercera válvula electromagnética (09) para cerrar el tubo;
en modo calefacción, controlar la primera válvula electromagnética (07) y la tercera válvula electromagnética (09) para abrir el tubo, y controlar la segunda válvula electromagnética (08) para cerrar el tubo.
11. Una unidad exterior, que comprende el sistema de bomba de calor de aire acondicionado que utiliza un eyector de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-6.
ES17848199T 2016-09-12 2017-11-10 Sistema de bomba de calor de aire acondicionado que utiliza un inyector, un acondicionador de aire, y procedimiento de control del acondicionador de aire Active ES2928653T3 (es)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610818928.XA CN106247508B (zh) 2016-09-12 2016-09-12 采用喷射器的空调热泵系统、空调器及空调器控制方法
PCT/CN2017/110516 WO2018046026A1 (zh) 2016-09-12 2017-11-10 采用喷射器的空调热泵系统、空调器及空调器控制方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
ES2928653T3 true ES2928653T3 (es) 2022-11-21

Family

ID=57598860

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES17848199T Active ES2928653T3 (es) 2016-09-12 2017-11-10 Sistema de bomba de calor de aire acondicionado que utiliza un inyector, un acondicionador de aire, y procedimiento de control del acondicionador de aire

Country Status (5)

Country Link
US (1) US11236926B2 (es)
EP (1) EP3553398B1 (es)
CN (1) CN106247508B (es)
ES (1) ES2928653T3 (es)
WO (1) WO2018046026A1 (es)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107120863A (zh) * 2017-06-14 2017-09-01 珠海格力电器股份有限公司 热泵系统
CN108444141B (zh) * 2018-05-16 2020-05-29 广东美的制冷设备有限公司 空调器系统、空调器和空调器的控制方法
EP3926256A1 (en) 2018-09-10 2021-12-22 Carrier Corporation Ejector heat pump operation
CN109515115B (zh) * 2018-11-27 2021-05-25 上海交通大学 一种以二氧化碳为工质的汽车空调系统和控制方法
CN114450527B (zh) * 2019-09-30 2023-09-19 大金工业株式会社 空调机
CN110654199A (zh) * 2019-10-10 2020-01-07 上海理工大学 带喷射器的新能源汽车热泵空调系统
CN111023363B (zh) * 2019-12-17 2021-10-29 海信(山东)空调有限公司 一种空调器及控制方法
JP7583240B2 (ja) * 2020-03-31 2024-11-14 ダイキン工業株式会社 空気調和装置
CN115342425B (zh) * 2021-05-12 2025-02-11 宁波奥克斯电气有限公司 一种多联机空调
CN114889395B (zh) * 2022-04-16 2024-10-29 郑州大学 一种用于氢燃料电池汽车的集成热管理系统及控制方法
CN115638556B (zh) * 2022-09-22 2025-08-15 东南大学 基于两级喷射压缩式循环的供暖供冷热水系统及运行方法
DK181547B1 (en) * 2022-10-07 2024-04-26 Fenagy As CO2 heat pump system or CO2 cooling system comprising an ejector unit and method for controlling the ejector unit of a CO2 heat pump system or a CO2 cooling system
KR20240080982A (ko) * 2022-11-30 2024-06-07 현대자동차주식회사 모빌리티용 공조 시스템

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6477857B2 (en) * 2000-03-15 2002-11-12 Denso Corporation Ejector cycle system with critical refrigerant pressure
JP4016659B2 (ja) 2002-01-15 2007-12-05 株式会社デンソー 空調装置
US7254961B2 (en) * 2004-02-18 2007-08-14 Denso Corporation Vapor compression cycle having ejector
JP4595717B2 (ja) * 2005-05-24 2010-12-08 株式会社デンソー エジェクタを用いた蒸気圧縮式冷凍サイクル
US9200820B2 (en) * 2009-10-20 2015-12-01 Mitsubishi Electric Corporation Heat pump apparatus with ejector cycle
KR101212686B1 (ko) * 2012-03-16 2012-12-14 엘지전자 주식회사 히트 펌프식 급탕장치
CN102734886A (zh) * 2012-06-29 2012-10-17 广东美的电器股份有限公司 并联式空调和调温箱一体机及其运行控制方法
KR101503012B1 (ko) * 2013-05-30 2015-03-17 서울대학교산학협력단 증기분사를 이용한 히트펌프 시스템
CN103743020B (zh) * 2014-01-20 2016-03-02 西安建筑科技大学 一种可处理新风的双温辐射房间空调器
CN103900174B (zh) * 2014-02-24 2016-08-17 西安建筑科技大学 一种可处理新风的双温辐射热泵型房间空调器
JP6213299B2 (ja) * 2014-02-25 2017-10-18 株式会社富士通ゼネラル 冷凍サイクル装置
CN105020936B (zh) * 2014-04-17 2017-09-05 Tcl空调器(中山)有限公司 空调热泵热水系统
WO2016014144A1 (en) * 2014-07-24 2016-01-28 Carrier Corporation Heat pump with ejector
CN104197444A (zh) * 2014-08-26 2014-12-10 广东美的制冷设备有限公司 空调器和冷藏箱一体机及其运行控制方法
CN104501449B (zh) * 2014-12-16 2016-08-24 山东大学 一种液体中间增压的蒸汽压缩-喷射耦合制冷系统
CN204665742U (zh) * 2015-03-19 2015-09-23 珠海格力电器股份有限公司 空调器和多联机空调系统
CN105333545B (zh) * 2015-11-20 2018-04-17 西安交通大学 一种带喷射器的空调用热管蒸气压缩复合式制冷系统
CN205227906U (zh) * 2015-12-02 2016-05-11 广东美的暖通设备有限公司 空调系统
CN105737459A (zh) * 2016-04-13 2016-07-06 广东美芝制冷设备有限公司 空调器

Also Published As

Publication number Publication date
EP3553398A4 (en) 2021-01-06
US20190242610A1 (en) 2019-08-08
EP3553398B1 (en) 2022-09-07
EP3553398A1 (en) 2019-10-16
CN106247508A (zh) 2016-12-21
WO2018046026A1 (zh) 2018-03-15
CN106247508B (zh) 2019-03-05
US11236926B2 (en) 2022-02-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2928653T3 (es) Sistema de bomba de calor de aire acondicionado que utiliza un inyector, un acondicionador de aire, y procedimiento de control del acondicionador de aire
ES2939186T3 (es) Sistema de acondicionador de aire
CN102466374B (zh) 热泵式热水供给装置
JP6685409B2 (ja) 空気調和装置
US20110259025A1 (en) Heat pump type speed heating apparatus
KR101702884B1 (ko) 히트 펌프형 냉난방 시스템
CN104833010B (zh) 热回收多联机的室外机及热回收多联机
CN104121720A (zh) 一种采用空气源热泵的电动汽车空调系统
CN109386989B (zh) 两管制喷气增焓室外机及多联机系统
CN205536648U (zh) 一种多功能空调冷热水机组
CN107490283A (zh) 可快速升温的热回收型调温热泵干燥装置及其运行方法
WO2020082735A1 (zh) 热泵系统及空调器
CN112229003B (zh) 一种空调系统及其控制方法
CN107388625A (zh) 热泵系统、热泵干燥系统及其控制方法
WO2020082740A1 (zh) 两管制喷气增焓室外机及多联机系统
CN114413498B (zh) 空调喷射循环系统及其控制方法
CN210832213U (zh) 空调器
KR102603497B1 (ko) 차량용 공조장치
CN207146975U (zh) 热回收多联机空调系统
WO2020082739A1 (zh) 两管制喷气增焓室外机及多联机系统
CN106500378A (zh) 基于高温制冷剂混合再热模式的高效空调机组及控制方法
CN110500804B (zh) 热泵系统及控制方法
KR100946381B1 (ko) 하이브리드 히트펌프식 냉난방장치
CN104019573A (zh) 空调器
CN206556168U (zh) 高效节能空气能双机热泵空调系统