空调系统及空调系统的控制方法

    公开(公告)号:CN109186015A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201810917564.X

    申请日:2018-08-13

    Abstract: 本发明提供一种空调系统及空调系统的控制方法,包括第一翅片涂层式固体吸附除湿换热器、以及第二翅片涂层式固体吸附除湿换热器;热湿交换结构,设置有新风通道和回风通道,其中,新风通道的入口端用于与室外新风入口连接,新风通道的出口端,通过风阀切换与第二翅片涂层式固体吸附除湿换热器或第一翅片涂层式固体吸附除湿换热器的进风口连接;回风通道的入口端用于与室内回风口连接,回风通道的出口端,通过风阀切换与第一翅片涂层式固体吸附除湿换热器或第二翅片涂层式固体吸附除湿换热器的进风口连接。本发明的空调系统解决了基于翅片涂层式固体吸附除湿换热器的空调系统需在蒸发器和冷凝器频繁切换的问题。

    新风系统及其风阀开度控制方法

    公开(公告)号:CN104776558B

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201510137745.7

    申请日:2015-03-25

    Abstract: 本发明公开一种新风系统及其风阀开度控制方法。该新风系统的风阀开度控制方法包括:步骤S10:检测回风空气品质;步骤S20:判断回风空气品质是否满足设定要求,当满足设定要求时,则进入步骤S30;当不满足设定要求时,则进入步骤S40;步骤S30:按新风模式引进新风,增大新风阀开度和/或减小回风阀开度;步骤S40:按照节能曲线确定新风阀和回风阀的开度。根据本发明的风阀开度控制方法,可以在智能调节风阀开度的基础上实现节能优化。

    辐射新风空调系统的控制方法和相关装置

    公开(公告)号:CN105526684B

    公开(公告)日:2018-07-03

    申请号:CN201610096064.5

    申请日:2016-02-22

    Abstract: 本发明公开一种辐射新风空调系统的控制方法和相关装置。方法包括:获取室外环境温度;若室外环境温度达到第一参考数值,控制新风除湿机按照最低风档运行,否则获取蒸发器的蒸发温度;若蒸发温度达到第二参考数值,未达到第三参考数值,控制新风除湿机按照当前档位继续运行;若蒸发温度达到第三参考数值,控制新风除湿机将风档降低第一预设数目档后运行;当蒸发温度达到第四参考数值,控制热泵水机关闭。本发明提供的技术方案,在有效防止辐射末端表面产生凝露的基础上,能够有效降低关闭热泵水机和水阀的频率,从而使冷量能够得到较为充足的供应,提高人们在房间内的舒适性。

    一种导风柱、出风装置和空调器

    公开(公告)号:CN104776582B

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201510195138.6

    申请日:2015-04-22

    Abstract: 本发明涉及一种导风柱、出风装置和空调器,导风柱包括能够相对于自身转轴旋转的柱体结构,在所述柱体结构内设置有引导从所述柱体结构的一侧的气流排出到另一侧的导风通道(1)。本发明采用了能够相对自身转轴旋转的柱体结构,并在柱体结构内部设置引导气流排出的导风通道,由于柱体结构内部形成的导风通道能够形成更平滑的导风面,因此较之现有的导风板可以降低风阻,而且导风通道还可作为导风柱一侧风道本体的延伸部分,加大送风距离,而通过柱体结构的旋转,能够实现气流排出的出风大小及角度的引导,提高送风效果。

    热交换芯体挡板和新风除湿装置

    公开(公告)号:CN107421022A

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201710620312.6

    申请日:2017-07-26

    CPC classification number: F24F3/14 F24F13/30 F24F2003/144

    Abstract: 本发明公开一种热交换芯体挡板和新风除湿装置。该热交换芯体挡板包括固定板,所述固定板的一侧向待固定的芯体的周向弯折地延伸并形成周向限位折边。本发明可以利用固定板及周向限位折边之间形成的芯体固定空间,简单地实现芯体的安装和拆卸,从而实现芯体的检修和更换,且热交换芯体挡板本身并不需要拆卸,从而极大地降低了后续部件的损耗,也保证了芯体的角度位置无偏差,从而也保证了芯体安装的稳定性和可靠性,使检修更换更加简单方便,节省不必要的劳力操作。

    热泵系统
    27.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107120861A

    公开(公告)日:2017-09-01

    申请号:CN201710448168.2

    申请日:2017-06-14

    CPC classification number: F25B9/08 F25B41/003 F25B41/04 F25B2341/0015

    Abstract: 本发明提供的热泵系统,当处于制热模式时,所述第二换向组件接通所述第一换热器的第二端口与所述制热喷射器的入口、所述节流装置的出口与所述第二换热器的第二端口;当处于制冷模式时,所述第二换向组件接通所述第二换热器的第二端口与所述制冷喷射器的入口、所述节流装置的出口与所述第一换热器的第二端口。制热喷射器以及制冷喷射器分别根据制热工况以及制冷工况的需求设计,能够适应制热工况以及制冷工况的需求,热泵系统根据工况条件通过第二换向组件切换制热喷射器或制冷喷射器进入循环,能够分别通过制热喷射器以及制冷喷射器回收膨胀功,从而降低压缩机的功率,整体提高热泵系统的能效。

    阀结构、管路系统及空调器

    公开(公告)号:CN110566689B

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN201910900848.2

    申请日:2019-09-23

    Abstract: 本发明提供了一种阀结构、管路系统及空调器。阀结构,包括:壳体,阀芯,阀芯设置于壳体内并与壳体围设成多个连通腔体;先导阀,先导阀与连通腔体相连通;其中,壳体的第一侧开设有第一连通部,壳体的与壳体的第一侧相对的第二侧开设有第二连通部,第一连通部和第二连通部为多个,多个第一连通部中的至少两个与压缩机的吸气口相连通,多个第二连通部中的至少一个与压缩机的排气口相连通,先导阀用于控制阀芯在壳体内移动,以改变冷媒在壳体内的流向。采用该阀结构能够取消空调器系统中的四通阀以及部分的管路结构,使得具有该阀结构的管路系统更加简单,减小了管路系统的制造成本。有效地提高了该阀结构的可靠性和稳定性。

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