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1、(10)申请公布号 CN 103727696 A(43)申请公布日 2014.04.16CN103727696A(21)申请号 201310605577.0(22)申请日 2013.11.26F25B 5/04(2006.01)F25B 41/04(2006.01)F25B 49/02(2006.01)(71)申请人中山市蓝水能源科技发展有限公司地址 528400 广东省中山市火炬开发区创业大厦128号房(72)发明人杨宇楠(74)专利代理机构北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350代理人汤东凤(54) 发明名称一种自调节空调系统(57) 摘要本发明公开了一种自调节空调系统,包括:压。
2、缩机、冷凝系统、蓄液罐、蒸发器、气液分离器及空调控制系统,所述蒸发器由至少两组的蒸发单元串联而成,且相邻的两组蒸发单元之间通过一三通阀连接,所述三通阀通过短接管路与蒸发器的出口连通,所述冷凝系统由至少两组的冷凝单元串联而成,且相邻的两组冷凝单元之间通过冷凝三通阀连接,所述冷凝三通阀通过冷凝短接管路与冷凝系统的出口连通,所述空调控制系统能够控制三通阀、冷凝三通阀的连通状态,即可控制蒸发单元、冷凝单元的开启与关闭,配合温度传感器及冷凝温度传感器,使得空调能够根据传感器反馈的温度信息调整蒸发单元及冷凝单元,保证系统正常工作。(51)Int.Cl.权利要求书1页 说明书2页 附图1页(19)中华人民共。
3、和国国家知识产权局(12)发明专利申请权利要求书1页 说明书2页 附图1页(10)申请公布号 CN 103727696 ACN 103727696 A1/1页21.一种自调节空调系统,包括:压缩机(1)、冷凝系统(2)、蓄液罐(3)、蒸发器(4)、气液分离器(5)及空调控制系统,其特征在于:所述蒸发器(4)由至少两组的蒸发单元(6)串联而成,且相邻的两组蒸发单元(6)之间通过一三通阀(7)连接,所述三通阀(7)通过短接管路(8)与蒸发器(4)的出口连通,所述冷凝系统(2)由至少两组的冷凝单元(21)串联而成,且相邻的两组冷凝单元(21)之间通过冷凝三通阀(22)连接,所述冷凝三通阀(22)通过。
4、冷凝短接管路(23)与冷凝系统(2)的出口连通,所述空调控制系统能够控制三通阀(7)、冷凝三通阀(22)的连通状态。2.根据权利要求1所述的一种自调节空调系统,其特征在于:所述蒸发单元(6)配置有两组。3.根据权利要求1所述的一种自调节空调系统,其特征在于:所述压缩机(1)的进气口处设置有一温度传感器(9),该温度传感器(9)能够将压缩机(1)进气口处的温度信息反馈至空调控制系统。4.根据权利要求1所述的一种自调节空调系统,其特征在于:所述冷凝单元(21)配置有两组。5.根据权利要求1所述的一种自调节空调系统,其特征在于:所述冷凝系统(2)的出口处设置有一冷凝温度传感器(24),该冷凝温度传感。
5、器(24)能够将冷凝系统(2)出口处的温度信息反馈至空调控制系统。权 利 要 求 书CN 103727696 A1/2页3一种自调节空调系统技术领域0001 本发明涉及一种自调节空调系统。背景技术0002 冬季室外温度较低时,空调系统制热效率会大大降低,如果蒸发器面积不变,就很容易出现结霜,严重时使系统停止工作,而到夏天,如果室内温度过高,蒸发器面积不变,使蒸发器回气温度过高,压缩机温升过高无法正常工作,严重的会造成压缩机烧毁;另外,现有空调系统在冬天工作时,如果与冷凝器热交换的冷却水水温过低,导致冷凝器回水温度较低,容易使蒸发器结霜严重,会极大降低系统效率,如果回水温度过低,甚至会使整个系统。
6、无法正常工作。发明内容0003 为了克服现有技术的不足,本发明提供一种自调节空调系统。0004 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种自调节空调系统,包括:压缩机、冷凝系统、蓄液罐、蒸发器、气液分离器及空调控制系统,所述蒸发器由至少两组的蒸发单元串联而成,且相邻的两组蒸发单元之间通过一三通阀连接,所述三通阀通过短接管路与蒸发器的出口连通,所述冷凝系统由至少两组的冷凝单元串联而成,且相邻的两组冷凝单元之间通过冷凝三通阀连接,所述冷凝三通阀通过冷凝短接管路与冷凝系统的出口连通,所述空调控制系统能够控制三通阀、冷凝三通阀的连通状态。0005 所述蒸发单元配置有两组。0006 所述压缩机的进气口。
7、处设置有一温度传感器,该温度传感器能够将压缩机进气口处的温度信息反馈至空调控制系统。0007 所述冷凝单元配置有两组。0008 所述冷凝系统的出口处设置有一冷凝温度传感器,该冷凝温度传感器能够将冷凝系统出口处的温度信息反馈至空调控制系统。0009 本发明的有益效果是:一种自调节空调系统,包括:压缩机、冷凝系统、蓄液罐、蒸发器、气液分离器及空调控制系统,所述蒸发器由至少两组的蒸发单元串联而成,且相邻的两组蒸发单元之间通过一三通阀连接,所述三通阀通过短接管路与蒸发器的出口连通,所述冷凝系统由至少两组的冷凝单元串联而成,且相邻的两组冷凝单元之间通过冷凝三通阀连接,所述冷凝三通阀通过冷凝短接管路与冷凝。
8、系统的出口连通,所述空调控制系统能够控制三通阀、冷凝三通阀的连通状态,即可控制蒸发单元、冷凝单元的开启与关闭,配合温度传感器及冷凝温度传感器,使得空调能够根据传感器反馈的温度信息调整蒸发单元及冷凝单元,保证系统正常工作。附图说明说 明 书CN 103727696 A2/2页40010 下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。0011 图1是本发明的原理示意图。具体实施方式0012 参照图1,图1是本发明一个具体实施例的结构示意图,如图所示,一种自调节空调系统,包括:压缩机1、冷凝系统2、蓄液罐3、蒸发器4、气液分离器5及空调控制系统,所述蒸发器4由两组的蒸发单元6串联而成,且两组蒸发单元6之间。
9、通过一三通阀7连接,所述三通阀7通过短接管路8与蒸发器4的出口连通,所述冷凝系统2由两组的冷凝单元21串联而成,且两组冷凝单元21之间通过冷凝三通阀22连接,所述冷凝三通阀22通过冷凝短接管路23与冷凝系统2的出口连通,所述空调控制系统能够控制三通阀7、冷凝三通阀22的连通状态,所述压缩机1的进气口处设置有一温度传感器9,该温度传感器9能够将压缩机1进气口处的温度信息反馈至空调控制系统,所述冷凝系统2的出口处设置有一冷凝温度传感器24,该冷凝温度传感器24能够将冷凝系统2出口处的温度信息反馈至空调控制系统。0013 在冬季,当空调控制系统接收到压缩机1回气温度过低信号时,空调控制系统发出信号由。
10、三通阀7控制两组的蒸发单元6开启,使得回气温度不会过低,从而使减轻室外蒸发器的结霜现象,保证系统正常工作;在夏季,当空调控制系统接收到压缩机1回气温度过高信号时,空调控制系统发出信号由三通阀7控制其中一组蒸发单元6关闭,并连通短接管路8,从而使回气温度不会过高,保证系统正常工作;二,当冷凝温度传感器24检测的温度过低时,空调控制系统控制冷凝三通阀22,断开一组冷凝单元21,并将冷媒通过冷凝短接管路23输出至冷凝系统2的出口,从而使减轻室外蒸发器4的结霜现象,保证系统正常工作。0014 以上是对本发明的较佳实施进行了具体说明,但本发明创造并不限于所述实施例,熟悉本领域的技术人员在不违背本发明精神的前提下还可作出种种的等同变形或替换,这些等同的变形或替换均包含在本申请权利要求所限定的范围内。说 明 书CN 103727696 A1/1页5图1说 明 书 附 图CN 103727696 A。