一种部分热回收控制方法和系统

    公开(公告)号:CN104390392B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201410676138.3

    申请日:2014-11-21

    Abstract: 本发明提供的部分热回收控制方法和系统,基于预先对易导致出现低压保护等问题的热回收工况进行研究,制定出可直接对热回收水泵进行开启(不会导致低压保护等问题)的直接开启条件,以及需首先对空调器进行待机(避免产生压缩机低压保护问题),之后,再对热回收水泵进行开启的待机开启条件。在此基础上,本发明实时获取压缩机连续运行的时长、热回收水箱水温度及热回收进水温度,并在所获取的各参量数据符合所述直接开启条件或待机开启条件时,对热回收水泵进行相应的直接开启或待机开启控制。可见,本发明通过分条件控制热回收水泵的开启,实现了对机组的热回收进行合理控制,避免了低压保护等问题的出现,提高了机组的可靠性。

    一种模块化空调机组密封结构及空调机组

    公开(公告)号:CN104896695A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201410078597.1

    申请日:2014-03-05

    CPC classification number: F24F13/00 F24F13/222

    Abstract: 本发明公开了一种模块化空调机组密封结构,通过对两个相邻子系统之间的连接结构做出改进,利用一套外置挡风板连接两个相邻的子系统,并在其中的一个子系统内设置有一套内置挡风板,使这两个子系统共用一套挡风板,由内置挡风板和外置挡风板共同组合达到冷凝器密封的目的;与现有技术中冷凝器部件均采用独立的内置挡风板的密封方式,子系统之间直接简单拼接的组装方式相比,简化了连接结构,省掉了两个相邻子系统其中一套的内置挡风板,能够有效缩短整机的长度,减小机组体积、降低机组重量、成本和对安装环境、运输条件的要求。本发明还公开了一种应用了上述模块化空调机组密封结构的空调机组,与现有技术相比能使整机长度缩短360mm左右。

    控制空调的水侧换热器蒸发温度的方法及空调

    公开(公告)号:CN103256767B

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201210034479.1

    申请日:2012-02-15

    Abstract: 本发明公开了一种控制空调的水侧换热器蒸发温度的方法及空调,该方法包括:采集水侧换热器的气管压力;根据气管压力计算出气管压力下的蒸发温度;将蒸发温度与预设温度值进行比较,并根据比较结果通过调节空调的膨胀阀的开度和/或压缩机的频率或卸载以控制水侧换热器的蒸发温度。通过运用本发明,实时检测、控制水侧换热器的蒸发温度,解决了相关技术中水侧换热器在水温较低的情况下经常出现冻坏的问题,在机组运行时全面保护水侧换热器,提升了系统的可靠性及空调使用寿命,实用性强,提高了用户体验。

    一种热泵热水机的控制方法、控制器及热泵热水机

    公开(公告)号:CN102927689B

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201110226219.X

    申请日:2011-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种热泵热水机的控制方法、控制器和热泵热水机。在本发明公开的热泵热水机的控制方法中,当热泵热水机在预设时间内发生高压保护的次数达到预设次数时,就停止热泵热水机的直接加热模式,避免导致热泵热水机发生高压保护的外部运行条件未改善时反复启动热泵进行直接加热,从而避免对热泵造成损害,在水箱中的水位达到最高水位且水体温度低于预设温度时,切换热泵热水机至循环保温模式,之后启动热泵,保证用户有热水可用。

    压缩机喷液的控制方法、装置及空调系统

    公开(公告)号:CN103671050A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201210356814.X

    申请日:2012-09-21

    Abstract: 本发明公开了一种压缩机喷液的控制方法、装置及空调系统。其中,该方法包括:对压缩机的多个参数条件进行检测;根据检测结果选择对应的喷液控制方式,其中,不同的参数条件对应不同的喷液控制方式;根据选择的上述喷液控制方式,对上述压缩机的喷液进行控制。通过本发明,解决了相关技术中不能根据实际情况灵活选择喷液控制方式的问题,从而对因电机发热导致的温度过高,以及因高压比情况导致的温度过高都能进行控制,降低了压缩机内部电机、压缩部件、冷冻油等温度,提高了压缩机的运行可靠性,延长了机组使用寿命。

    控制空调的水侧换热器蒸发温度的方法及空调

    公开(公告)号:CN103256767A

    公开(公告)日:2013-08-21

    申请号:CN201210034479.1

    申请日:2012-02-15

    Abstract: 本发明公开了一种控制空调的水侧换热器蒸发温度的方法及空调,该方法包括:采集水侧换热器的气管压力;根据气管压力计算出气管压力下的蒸发温度;将蒸发温度与预设温度值进行比较,并根据比较结果通过调节空调的膨胀阀的开度和/或压缩机的频率或卸载以控制水侧换热器的蒸发温度。通过运用本发明,实时检测、控制水侧换热器的蒸发温度,解决了相关技术中水侧换热器在水温较低的情况下经常出现冻坏的问题,在机组运行时全面保护水侧换热器,提升了系统的可靠性及空调使用寿命,实用性强,提高了用户体验。

    空调器和应用于空调器的排气温度的控制方法

    公开(公告)号:CN103175355A

    公开(公告)日:2013-06-26

    申请号:CN201110440786.5

    申请日:2011-12-23

    Inventor: 刘刚峰

    Abstract: 本发明公开了一种空调器和应用于空调器的排气温度的控制方法。该空调器包括:压缩机、第一换热器、第二换热器、第一电子膨胀阀和温度调节单元,其中,第一换热器的输入端与压缩机的排气端相连接,第一电子膨胀阀连接在第二换热器的输入端和第一换热器的输出端之间,第二换热器的输出端与压缩机的吸气端相连接,温度调节单元连接在第一节点和所述压缩机之间,用于调节所述压缩机的排气端的冷媒温度,其中,所述第一节点为所述第一换热器和所述第一电子膨胀阀之间的节点。通过本发明,解决了现有技术中空调器的压缩机排气温度难以控制的问题,进而达到了简单方便地控制空调器的压缩机排气温度的效果。

    压缩机及其油泵的控制方法

    公开(公告)号:CN104422198B

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201310365884.6

    申请日:2013-08-20

    Abstract: 本发明公开了一种压缩机及其油泵的控制方法,压缩机包括壳体,该壳体具有用于容纳压缩部件的压缩室和用于贮存向压缩室供油的贮油室,所述壳体上设置有与所述贮油室相连通的出油口和与所述压缩室相连通的进油口,在所述壳体外部设置有油泵管路,该油泵管路包括油泵、连接在该油泵的进口端与所述出油口之间的进油管路以及连接在该油泵的出口端与所述进油口之间的出油管路。本发明所提供的压缩机由于采用了上述结构,当压缩机在高低压差不足的情况下时,通过油泵的供油作用,使压缩机冷冻油能正常循环,压缩机仍能可靠的运行,同时变相的增加了机组的运行范围,使机组在运用范围上更具竞争优势。而且,还具有结构简单、方便装配的优点。

    冷水机组及控制方法
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104374117B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201410675665.2

    申请日:2014-11-21

    Abstract: 本发明提供一种冷水机组,包括压缩机、热回收器、风冷冷凝器、板式换热器、节流装置、蒸发器、变频水泵和热回收水箱,压缩机、热回收器、风冷冷凝器、板式换热器、节流装置和蒸发器依次连接形成制冷剂循环回路,板式换热器在所述制冷剂循环回路中并联电子阀门;热回收水箱、变频水泵、板式换热器和热回收器依次连接形成水循环回路。还涉及一种冷水机组的控制方法。本发明的冷水机组及控制方法,通过热回收器促进制冷剂的冷凝,提高制冷机组的制冷效率;热回收进水先经板式换热器再进入热回收器进行换热,提高用于蒸发换热的制冷剂过冷度,确保进入热回收器的进水温度不至于过低而造成制冷剂在热回收器中冷凝,提高机组能效、增强机组的可靠性。

    冷水机组
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104896777A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201410079107.X

    申请日:2014-03-05

    CPC classification number: F25B1/00 F25B41/00 F25B2500/31

    Abstract: 本发明公开了一种冷水机组,包括制冷循环系统,所述制冷循环系统包括依次串接的压缩机、冷凝器、节流部件和蒸发器,且蒸发器上开设有进水口和出水口,还包括载冷剂循环系统,其包括依次串接的液液换热器、液泵和气液换热器,且液液换热器的载冷剂出口与液泵的载冷剂进口连通,液泵的载冷剂出口与气液换热器的载冷剂进口连通,所述气液换热器的载冷剂出口与液液换热器的载冷剂进口连通;所述气液换热器位于室外,用于空气与载冷剂进行热交换;所述液液换热器与蒸发器连接,能够使载冷剂与蒸发器中的水进行热交换。如此则实现了在低温环境中利用载冷剂循环系统和制冷循环系统同时对蒸发器中的冷却水进行冷却,相应的提高了制冷效果。

Patent Agency Ranking