一种低温空气源热泵补气增焓系统

    公开(公告)号:CN108679882A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810482757.7

    申请日:2018-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种低温空气源热泵补气增焓系统,包括压缩机、冷凝器、用于导流制冷剂的第一通路、第二通路、第三通路及可将制冷剂汽化的制冷剂过冷设备,所述制冷剂过冷设备分别与所述第一通路和所述第二通路相连通,第一通路内的一部分制冷剂流入所述压缩机内,另一部分制冷剂流入到所述第三通路内,还有一部分制冷剂流入到所述第二通路内,所述第三通路上设有可控制所述第三通路通断的断流装置;当室外气温较低或出水温度较高导致排气温度较高时,压缩机中压补气口能喷入足够量液体制冷剂以迅速降低排气温度,防止压缩机涡旋盘中心温度过高变形以及润滑油因高温而劣化变质,保证整机的使用寿命。

    四管制风冷热泵机组及其控制方法

    公开(公告)号:CN116336586A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310279049.4

    申请日:2023-03-21

    Abstract: 本申请涉及热泵空调领域,特别是四管制风冷热泵机组及其控制方法,所述四管制风冷热泵机组包括压缩机、四通阀、翅片盘管、热水侧换热器、冷水侧换热器、三通阀、第一电子膨胀阀、第二电子膨胀阀、气液分离器,所述翅片盘管包括进风侧的第一换热回路和出风侧的第二换热回路,第二换热回路的换热面积大于第一换热回路。本申请的四管制风冷热泵机组,可根据环境及工况的需求,通过使用不同的翅片盘管换热回路,当环境温度低于压缩机吸气饱和温度时,翅片盘管内仍不会积存制冷剂,可使尽可能多的制冷剂参与到制冷系统的循环,防止因参与工作的制冷剂循环量减少而导致机组蒸发温度明显下降。

    一种带水力模块的蒸发冷凝热泵机组及其控制方法

    公开(公告)号:CN115289714A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210895623.4

    申请日:2022-07-28

    Abstract: 本申请属于空调技术领域,具体涉及一种带水力模块的蒸发冷凝热泵机组,包括连接在制冷循环回路中的压缩机、四通阀、翅片盘管、蒸发式冷凝器、储液器、干燥过滤器、节流装置、空调水侧换热器、气液分离器,所述空调水侧换热器与水力模块单元相连接。本申请的机组能够满足空调系统的冷热源需求,充分结合了蒸发冷机组与风冷机组的优点,制冷运行时通过风冷翅片盘管预冷及蒸发式冷凝器二级冷凝,大幅降低冷凝温度提高制冷能效;制热时通过蒸发冷盘管和翅片盘管共同吸收室外空气的热量,具有较高制热能效和可靠性。同时,机组自带水力模块,在使用时只需要连接水管、动力电缆即可投入使用,工程周期短,无需另外设置冷冻机房,显著降低运行费用。

    一种多机头变频离心式冷水机组能效寻优控制方法

    公开(公告)号:CN113297812B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202110543301.9

    申请日:2021-05-19

    Abstract: 本发明公开了一种多机头变频离心式冷水机组能效寻优控制算法,包括以下步骤:S1:通过机组控制器得到当前实时的变频离心式压缩机运行数量及各压缩机的运行参数;S2:将S1中所述运行参数代入耦合计算数学模型,求得机组当前制冷量、总吸气量及运行压缩比;S3:通过等熵效率数学模型计算出;S2:中所述运行压缩比下最佳等熵效率及相应的吸气量;S4:通过等熵效率数学模型计算出等熵效率最高的变频离心式压缩机组合运行方案,作为冷水机组最优运行策略;S5:选择S4中冷水机组最优运行策略所对应的变频离心式压缩机的型号、数量及运行参数。本发明算法可达到能效寻优,有效提高机组的部分负荷能效,降低机组运行能耗和运行费用。

    一种带过冷式储液器的蒸发冷凝式冷水机组

    公开(公告)号:CN113465198A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110543384.1

    申请日:2021-05-19

    Abstract: 本发明公开了一种带过冷式储液器的蒸发冷凝式冷水机组,包括压缩机;蒸发式冷凝器,所述压缩机的出口和所述蒸发式冷凝器的入口连通;储液器,所述蒸发式冷凝器的出口和所述储液器的高压液体入口连通;蒸发器;主节流阀,设于所述主通道上;还包括过冷器,设于储液器内;辅通道,所述辅通道的入口和所述主通道相连,所述辅通道的出口和所述过冷器的换热管内侧入口连通;所述辅通道上设有辅节流阀;本发明通过进入储液器换热管内侧的低温低压气液混合制冷剂与换热管外侧的高压液体制冷剂进行换热,换热管外侧高压液体制冷剂被深度冷却变成高压过冷液体制冷剂后,从储液器内部过冷器的高压液体出口经主通道进入主节流阀,而在该段主通道内流动的过程中,被深度冷却后的高压过冷液体制冷剂可以避免管道内局部和沿程压降带来的闪蒸现象,从而保证进入主节流阀之前的制冷剂均为高压过冷液体或高压饱和液体,从而保证蒸发冷凝式冷水机组的运行能效和稳定性。

    一种带全热回收的蒸发冷螺杆冷热水机组

    公开(公告)号:CN112146301A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202011003660.7

    申请日:2020-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种带全热回收的蒸发冷螺杆冷热水机组,包括连接在制冷循环回路中的螺杆压缩机、油分离器、四通阀及、蒸发式冷凝器、电动阀、储液器、干燥过滤器、电磁阀、节流阀、空调水侧换热器、气液分离器、单向阀、全热回收器、翅片换热器。本发明通过机组通过对电动阀及电磁阀的通断电状态控制,可实现制冷、制热、制冷+全热回收、热水四种功能及运行模式之间的切换;同时,机组通过四通阀通断电控制,可实现翅片换热器分量独立化霜功能。并且通过全热回收器解决常规楼宇建筑或工业行业项目全年四季制冷、采暖、卫生或工艺热水需求,达到余热回收、一机多用、环保节能的目的,有效节省运行费用并降低设备投资费用。

    带水平隔板的气液分离器
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112050506A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202011010183.7

    申请日:2020-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种带水平隔板的气液分离器,包括筒体、设于所述筒体上的进气管及出气管,所述筒体内设有隔板,所述隔板设于所述进气管下方,所述隔板水平设置;当除霜模式切换时气液分离器内的压力快速下降导致液体制冷剂在气液分离器底部大量起泡,但由于隔板的阻挡,绝大部分泡沫将被隔板挡在底部,无法被气流带出气液分离器,因而泡沫中的液体制冷剂不容易被带入压缩机,从而避免风冷热泵进入除霜模式或退出除霜模式时压缩机的带湿运行和抛油现象,提高风冷热泵机组的可靠性。

    一种蒸发冷离心式冷水机组
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112050490A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202011026993.1

    申请日:2020-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种蒸发冷离心式冷水机组,包括蒸发器、多级离心式压缩机、蒸发式冷凝器、分别与蒸发式冷凝器和多级离心式压缩机相连的排气管路、设于所述排气管路上的止回阀、经济器、储液器、主节流阀、两端分别与经济器和所述主节流阀相连的高压过冷管路、旁接在所述高压过冷管路上的辅节流管、设于所述辅节流管上的辅节流阀、旁接在所述多级离心式压缩机排气口和止回阀上的热器旁通管路、设于所述热器旁通管路上的热器旁通阀、旁接在所述高压过冷管路上的冷却管路;本发明通过配置经济器和多级离心压缩机中压补气管路,实现对高压液体的深度过冷,从而有效提高机组制冷量和制冷能效。

    一种板管复合式蒸发冷凝器

    公开(公告)号:CN110332736A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910591319.9

    申请日:2019-07-02

    Abstract: 本发明公开了一种板管复合式蒸发冷凝器,包括外壳;设于外壳内的多个换热单元,该换热单元包括盘管、与该盘管相配合的板片、设于该盘管与板片之间的导热层及与导管相配合的支架;所述支架包括左立板、右立板及用于连接左、右立板的支撑板,所述左立板上设有供盘管一端穿入的多个第一定位槽,所述右立板上设有供盘管的另一端穿入的多个第二定位槽和两U型开口槽;进气集管,盘管的进口相连;出液集管,与盘管的出口相连。本发明可利用毛刷、铜丝刷甚至高压水枪方便地对盘管和板片的外表面进行机械清洗和除垢,设备的维护保养方便,保障机组的高效运行,且有效延长机组的使用寿命。

    一种蒸发冷空气源热泵机组

    公开(公告)号:CN108800646A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810625133.6

    申请日:2018-06-17

    CPC classification number: F25B13/00 F25B41/04 F25B43/00 F25B43/006 F25B47/00

    Abstract: 本发明公开了一种蒸发冷空气源热泵机组,具有制冷模式和制热模式,包括压缩机、水侧换热器、蒸发式冷凝器、翅片式换热器及节流装置;处于制冷模式时,所述压缩机排出的高温高压气体经蒸发式冷凝器冷凝后成为高压液体,之后经节流装置节流为低温低压气液两相制冷剂,再经水侧换热器蒸发为低压气体,最终回到压缩机;处于制热模式时,所述压缩机排出的高温高压气体经水侧换热器冷凝后成为高压液体,之后经节流装置节流为低温低压气液两相制冷剂,再经翅片式换热器蒸发为低压气体,最终回到压缩机。本发明使得机组既通过蒸发式冷凝器大幅降低冷凝温度,提高制冷能效,又通过翅片盘管吸收室外空气热量,具有较高制热能效和可靠性,高效节能。

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