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公开(公告)号:CN1683850A
公开(公告)日:2005-10-19
申请号:CN200410010199.2
申请日:2004-04-14
Applicant: 河南新飞电器有限公司
Abstract: 一种高湿地区用空气源热泵,属于空调技术领域。其四通阀的D口连接压缩机排气管、C口连接室外侧换热器,制热节流组件、制冷节流组件分别由节流部件和单向阀组成,室内换热器出口接四通阀的E口,四通阀的S口接气液分离器,气液分离器与压缩机吸气管连接。制热节流组件与制冷节流组件之间管路上串联有气液热交换器,四通阀S口接气液热交换器,气液热交换器接气液分离器。与四通阀C口连接的气态制冷剂集气管分两路与室外侧换热器并联连接,与室外侧换热器连接的液态制冷剂分液管并联后与制热节流组件连接,上部液态制冷剂分液管与压缩机排气管之间、四通阀的C口与气液分离器之间分别通过串有电磁阀的连接管形成排气旁通回路和回气旁通回路。本发明产品结霜速度慢、节能效果好。
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公开(公告)号:CN1683847A
公开(公告)日:2005-10-19
申请号:CN200410010202.0
申请日:2004-04-15
Applicant: 河南新飞电器有限公司
IPC: F25B15/09
CPC classification number: Y02A30/277 , Y02B30/62
Abstract: 一种环保冷藏装置,属于制冷技术领域。包括高氢气平衡压贮氢合金反应器和低氢气平衡压贮氢合金反应器,二者的氢气充放口之间连接有抽气泵;三通电磁阀5的进口管路接自来水或者地下水,其两个出口管路分别通过两个反应器后接三通电磁阀6的进口,三通电磁阀6的出口接水箱;三通电磁阀12的进口管接冷藏室,其两个出口管路分别通过两个反应器后接三通电磁阀13的两个进口,三通电磁阀13的出口管接冷藏室。抽气泵上并联有旁通电磁阀。三通电磁阀13的出口管通过溶液泵和水箱接冷藏室。反应器中采用碳纳米管/贮氢合金提高吸氢量,冷藏室循环工质为乙二醇/水溶液。本发明采用环保工质且能提供生活用热水。
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公开(公告)号:CN1635317A
公开(公告)日:2005-07-06
申请号:CN200310110262.5
申请日:2003-12-31
Applicant: 河南新飞电器有限公司
IPC: F25B47/00
Abstract: 一种减慢空气源热泵室外侧换热器结霜速度的方法及采用该方法的空气源热泵,属于空调技术领域。采用的方法为在空气进入室外侧换热器之前进行冷却干燥。采用该方法的空气源热泵包括室外侧换热器,在室外侧换热器进风侧设置与之串联的冷却干燥装置。冷却干燥装置和室外侧换热器均选用翅片管换热器,冷却干燥装置翅片间距大于室外侧换热器翅片间距。冷却干燥装置选用盘管,盘管直径小于室外侧换热器传热管直径。盘管外设有传热钢丝。盘管上翅片间距大于室外侧换热器翅片间距。利用本发明可以有效减慢结霜的速度,从而减少热泵的除霜次数,提高热泵的制热效果和制热舒适性。
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公开(公告)号:CN1560541A
公开(公告)日:2005-01-05
申请号:CN200410010126.3
申请日:2004-03-12
Applicant: 河南新飞电器有限公司
CPC classification number: Y02A30/277 , Y02B30/62 , Y02E10/10 , Y02E10/40
Abstract: 本发明涉及一种节能空调器,该节能空调由两组具有不同氢气平衡压力的合金反应器(RA,RB)、(RC,RD),太阳能热水器(18)、空调风机盘管(15),地下换热器(GS),太阳能换热循环水泵(17),空调盘管换热循环水泵(16)及地热换热循环水泵(22)构成,贮氢合金反应器(RA)、(RB)之间设有氢气互流管(24),贮氢合金反应器(RC)、(RD)之间设有氢气互流管(26),通过节能空调器中设置的循环转换电磁阀的控制,本发明利用贮氢合金具有吸氢放热和吸热放氢特性,实现空调制冷的目的。
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公开(公告)号:CN1743758A
公开(公告)日:2006-03-08
申请号:CN200410060489.8
申请日:2004-09-02
Applicant: 河南新飞电器有限公司
CPC classification number: Y02E10/10
Abstract: 本发明公开了一种地源热泵地下换热器的强化换热方法,通过检测地下换热器管路周围的土壤温湿度,在满足以下条件时,向地下换热器管路周围土壤注水:(1)在夏季,当检测到的土壤温度高于设定值或土壤湿度小于设定值时;(2)在冬季,当检测到的土壤温度低于设定值时。同时还公开了一种地源热泵地下换热器的强化换热装置,该装置包括与地下换热器管路伴埋辅设的埋管系统、地下换热器管路经过处的土壤中布设的土壤温湿度传感器、注水加压蓄水系统和注水加压控制电路,通过检测地下换热器管路周围的土壤温湿度,在夏季,当检测到的土壤温度高于设定值或土壤湿度小于设定值时;在冬季,当检测到的土壤温度低于设定值时在满足以下条件时,向地下换热器管路周围土壤注水。
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公开(公告)号:CN100439847C
公开(公告)日:2008-12-03
申请号:CN200410010319.9
申请日:2004-06-04
Applicant: 河南新飞电器有限公司
Abstract: 本发明涉及一种板式换热器防冻装置及其控制方法,包括水侧板式换热器,在换热器的入水口处设置有一水泵,在换热器的入水口处设置有一温度传感器,在水侧板式换热器的外周缠绕有加热装置,在换热器的出水口处还设置有一温度传感器,温度传感器与一控制电路的信号输入端相连,控制电路的两个控制输出与两个开关器件对应相连分别控制水泵与加热装置的启动和停止。通过温度传感器来检测水侧板式换热器的水温,由控制器来控制电加热器和循环水泵的开停,利用循环水泵带走电加热器的热量,来预防水侧板式换热器和水管的冻裂,大大提高了空调机组的可靠性,延长了热泵的使用寿命。本发明中,水侧板式换热器上的辅助电加热器的热量能够得到充分利用,热效率高,易于推广应用。
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公开(公告)号:CN1704712A
公开(公告)日:2005-12-07
申请号:CN200410010319.9
申请日:2004-06-04
Applicant: 河南新飞电器有限公司
Abstract: 本发明涉及一种板式换热器防冻装置及其控制方法,包括水侧板式换热器,在换热器的入水口处设置有一水泵,在换热器的入水口处设置有一温度传感器,在水侧板式换热器的外周缠绕有加热装置,在换热器的出水口处还设置有一温度传感器,温度传感器与一控制电路的信号输入端相连,控制电路的两个控制输出与两个开关器件对应相连分别控制水泵与加热装置的启动和停止。通过温度传感器来检测水侧板式换热器的水温,由控制器来控制电加热器和循环水泵的开停,利用循环水泵带走电加热器的热量,来预防水侧板式换热器和水管的冻裂,大大提高了空调机组的可靠性,延长了热泵的使用寿命。本发明中,水侧板式换热器上的辅助电加热器的热量能够得到充分利用,热效率高,易于推广应用。
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公开(公告)号:CN1560542A
公开(公告)日:2005-01-05
申请号:CN200410010130.X
申请日:2004-03-12
Applicant: 河南新飞电器有限公司
IPC: F25B15/09
CPC classification number: Y02A30/277 , Y02B30/62
Abstract: 本发明涉及一种利用工业余热制冷的空调系统,该空调系统包括两组氢气不同压力的平衡压贮氢反应器(1,2)、(3,4),由风机(25)作为空调风动力的空调管路(26),由风机(28)作为工业加热设备助燃风动力的助燃管路(27),工业加热设备的废气出口(12)和工业加热设备助燃空气入口(13),贮氢反应器(1,2)之间设有氢气互流管(8),贮氢反应器(3,4)之间设有氢气互流管(10),系统中设有切换废气流径、空调风流径以及助燃空气流径的转换电磁阀,通过上述转换电磁阀的控制。本发明的空调系统利用工业余热,不需要高耗电的压缩机等设备,具有节能的作用。
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公开(公告)号:CN2854430Y
公开(公告)日:2007-01-03
申请号:CN200520031195.2
申请日:2005-07-08
Applicant: 河南新飞电器有限公司
IPC: F24F13/22
Abstract: 本实用新型公开了一种不滴水节能单冷空调,包括由蒸发器、冷凝器、压缩机通过连接管串接构成的制冷回路,冷凝器的一侧设有冷凝风机,蒸发器底部设有冷凝水接水盒,冷凝水接水盒的出水口与排水管连接,冷凝器和压缩机均安装在压缩机底板上,在空调的制冷回路上于冷凝器与压缩机之间还串接了辅助冷凝器,辅助冷凝器安装在冷凝风机的正下方的压缩机底板上,辅助冷凝器的底部设有与排水管的出水口连通的可接收冷凝水储水盘。高温的辅助冷凝器与低温的储水盘内冷凝水进行热交换,可实现冷凝水的蒸发消除,并使流经辅助冷凝器既进入压缩机的制冷剂温度降低,降低空调压缩机的能耗。
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公开(公告)号:CN2823893Y
公开(公告)日:2006-10-04
申请号:CN200520031339.4
申请日:2005-07-25
Applicant: 河南新飞电器有限公司
IPC: F24F13/22
Abstract: 本实用新型公开了一种空调器,包括室内机和室外机,在室外机上设有冷凝水利用装置,冷凝水利用装置内设有与冷凝水排水管相连的集水箱,集水箱内连有冷凝水雾化装置,雾化装置的喷口设置在室外机换热器的迎风侧。本实用新型把室内机产生的冷凝水通过排水管排到安装在室外机上的一个冷凝水利用装置上,通过冷凝水利用装置把冷凝水雾化成细小的水滴,成雾状喷洒到室外换热器上,通过吸收冷凝器的热量,雾化后的细小水滴蒸发。在解决冷凝水滴落造成污染的同时,利用了冷凝水携带的冷量,降低冷凝器的冷凝温度,提高空调器的能效比。实现对冷凝水的回收利用,充分发挥空调器利用冷凝水的性能,减少电力消耗。
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