一种防冻系统、壳管换热器、充注量计算方法和防冻方法

    公开(公告)号:CN110906595A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911066076.3

    申请日:2019-11-04

    Abstract: 本发明提供一种适用于壳管换热器的防冻系统、壳管换热器、充注量计算方法和防冻方法,涉及换热器技术领域,解决了现有技术中存在的壳管换热器在制冷运行时管板附近容易结冰的技术问题。适用于壳管换热器的防冻系统包括冷凝腔体、蒸发组件、连接组件,冷凝腔体通过连接组件与蒸发组件密闭连通形成循环系统,循环系统内填充有换热介质,其中,冷凝腔体紧邻管板设置并能与管板进行热量交换,本发明的换热介质能够在循环系统的冷凝腔体内放热液化并在蒸发组件内吸热蒸发,将蒸发组件内吸收的热量置换到紧邻管板的冷凝腔内,保证胀管部位不会结冰,胀管不易损坏,进而不会导致冷媒泄漏的问题,保证了壳管换热器运行的可靠性。

    一种电控箱的散热装置、电控箱及散热方法

    公开(公告)号:CN110831402A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201910988843.X

    申请日:2019-10-17

    Abstract: 本发明涉及一种电控箱的散热装置、电控箱及散热方法,该散热装置包括:接触式散热件,设置在电控箱内的热源器件上;风扇,设置在所述电控箱内,用于散热;感温包,设置在接触式散热件上,用于检测接触式散热件的温度;主板,用于根据所述感温包检测的温度,控制所述风扇的工作状态。本发明提供的技术方案,通过感温包检测接触式散热件的温度,根据感温包检测的温度,控制风扇的工作状态,电控箱内热源器件蓄积的热量被接触式散热件导出,再由风扇直接冷却散热,散热效果得到了极大的提升,另外,由于能够根据感温包检测的温度灵活控制风扇的工作状态,不仅精准控制了风扇的开关、能耗和散热效果,还极大地减少了风扇持续运转产生的额外热量。

    空调停机保护方法、装置、空调控制器、空调和存储介质

    公开(公告)号:CN110500699A

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201910764642.1

    申请日:2019-08-19

    Abstract: 本申请涉及一种空调停机保护方法、装置、空调控制器、空调和存储介质;所述方法包括获取当前判定指标;当前判定指标包括空调制冷系统低压侧的当前压力值;在确认当前判定指标小于预设触发值时,获取空调蒸发器的进风量以及空调的工作环境的温度值;在进风量小于预设进风量、且温度值小于预设温度值时,控制空调蒸发器对应的风机组提高转速;预设进风量为空调蒸发器正常工作下的进风量;预设温度值为空调正常工作下的温度,从而,减缓换热器的低温运行速度,实现减小空调的最小制冷运行时长,使空调避免频繁执行低压保护,避免频繁执行停机保护,进一步的,避免了因空调频繁启停而导致的空调周围温度波动,提高了制冷的稳定性。

    空调系统
    174.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109489293B

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201811184886.4

    申请日:2018-10-11

    Abstract: 本申请提供了一种空调系统。该空调系统包括换热气分和油液分离器,换热气分的气相输入端和气相输出端分别连接在第五管线上,换热气分的液相输入端和液相输出端分别连接在第三管线上。第一换热器上还设置有回油口,回油口与换热气分的气相输入端通过第一控油回路相连,第一控油回路上设置有回油膨胀阀。油液分离器的输入端和第一输出端分别连接在第一管线上,油液分离器的第二输出端与压缩机的吸气端通过第二控油回路相连。采用本发明的技术方案,可以保证机组能够正常回油,又能减小回油旁通的能力损失,避免压缩机缺油导致损毁,提高系统的可靠性。

    电子膨胀阀开度划分方法及调节方法、系统和冷水机组

    公开(公告)号:CN106642854B

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201610818165.9

    申请日:2016-09-12

    Abstract: 本发明公开了一种电子膨胀阀开度划分方法及调节方法、系统和冷水机组,其中划分方法包括:将设置有电子膨胀阀的冷水机组可运行的环境温度区间划分为多组环境温度子区间;由冷水机组的水温度区间中选择与每一组环境温度子区间相应的水温度子区间;根据环境温度子区间和水温度子区间,对冷水机组进行测试,确定电子膨胀阀在每一组环境温度子区间下的开度区间。由此,其根据冷水机组可运行的环境温度以及水温度子区间对冷水机组进行测试,实现了采用试验手段划定电子膨胀阀开度区间的目的,这就使得最终确定的电子膨胀阀的开度区间更接近于冷水机组的实际运行工况,从而有效提高了电子膨胀阀在不同环境温度下开度的精确度。

    一种防止液击的系统及方法

    公开(公告)号:CN109373636A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811334365.2

    申请日:2018-11-09

    Abstract: 本发明公开一种防止液击的系统及方法,系统包括:连接压缩机排气管路和吸气管路的旁通管路,旁通管路上设置有可调开关和电子膨胀阀;旁通管路,用于抽取压缩机的排气,以使得排气依次通过可调开关、电子膨胀阀与压缩机的吸气相混合,以控制吸气过热度满足预设条件,以防止液击;可调开关,用于调节旁通管路中排气的吸入量;电子膨胀阀,用于对排气进行降温降压处理。由此,可避免压缩机吸气带液,且无需设置气液分离器,使得回油可直接流入压缩机内部,从而在避免了液击现象的同时,保证了系统的正常回油。提高了润滑油的利用效率,减少了润滑油充注量,节约了能源。

    空调器管路系统、空调器及空调器管路系统的控制方法

    公开(公告)号:CN105737328B

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201610058438.4

    申请日:2016-01-27

    Abstract: 本发明提供了一种空调器管路系统、空调器及空调器管路系统的控制方法,空调器管路系统,包括:热泵机组,具有化霜制冷模式和制热模式;散热器,散热器与热泵机组相连通并形成循环管路;供热部,与散热器相连通以使热泵机组处于化霜制冷模式时继续对散热器供热。由于在循环管路上设置了供热部,使得热泵机组处于化霜制冷模式时,空调器管路系统仍能够提供足够的热量对散热器进行继续供热。有效的避免了热泵机组处于化霜制冷模式时段内时,不能对管路末端处的散热器及时提供热量而导致水温下降的问题。

Patent Agency Ranking