本技术属于热泵系统相关技术领域,公开了一种空气源热泵系统及其除霜控制方法,系统包括由压缩机、四通阀、室内换热器、电子膨胀阀和室外换热器形成的循环回路,还包括第一旁路、第二旁路、旁通阀和电磁阀。第一旁路的第一端连接至四通阀和室内换热器之间、第二端连接至电子膨胀阀和室外换热器之间,第二旁路的第一端连接至室内换热器和电子膨胀阀之间、第二端连接至室外换热器和四通阀之间。第一旁路和第二旁路上分别设有第一旁通阀和第二旁通阀,电磁阀设在第一旁路的第一端和室内换热器之间。本发明在除霜模式下开启第一旁通阀和第二旁通阀,关闭电磁阀和电子膨胀阀,四通阀不换向,除霜时不从室内取热,有效补充压缩机冷媒,加快除霜速度。
背景技术
空气源热泵的室外热交换器表面温度既低于湿空气的露点又低于0℃时就会结霜,导致空气源热泵系统的性能下降。这是因为霜层一方面会增加室外换热器上的热阻,另一方面会增加换热器中空气流动阻力,减小风量,导致换热减弱。
现有技术中,针对室外换热器除霜的解决方案使用较多的是逆循环除霜和热气旁通除霜。逆循环除霜需要从室内吸收热量,极大地影响了室内舒适性。热气旁通除霜则是将压缩机的部分或全部排气旁通至室外换热器进行除霜。当在除霜过程中将压缩机的部分排气旁通至室外换热器进行除霜时,会有部分制冷剂流入室内换热器中进行室内供热,减少除霜的热量供给,除霜效果变差;当在除霜过程中将全部压缩机的全部排气旁通至室外换热器进行除霜,但是没有利用室内换热器及储液罐(如有)储存的制冷剂补充除霜过程中系统循环的制冷剂时,会导致除霜过程中系统循环的制冷剂减少,除霜效果较差。另外随着除霜过程的进行,制冷剂流量会越来越小,导致压缩机功率减小,使得除霜速度较慢,除霜效果不理想。
实现思路