空调系统及喷气过热度调节方法

    公开(公告)号:CN105509364A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201610072798.X

    申请日:2016-02-02

    CPC classification number: F25B13/00 F25B41/04 F25B47/02 F25B2400/24

    Abstract: 本发明公开了一种空调系统及喷气过热度调节方法,空调系统还包括:蓄热装置,蓄热装置串联于压缩机和所述冷凝器之间;设置于空调系统的主回路上,用于切换蒸发器连通压缩机的进口端及出口端的流向切换装置;连接于冷凝器的输出端与流向切换装置的一端之间的化霜管路,蓄热装置连接于化霜管路上;化霜管路上串连有化霜膨胀阀,化霜膨胀阀的一端与蒸发器连接,化霜膨胀阀的另一端与蓄热装置连接;设置于冷凝器与主回路膨胀阀之间的过冷器、连接过冷器的第一增焓管路及设置于第一增焓管路上的增焓膨胀阀,第一增焓管路穿过蓄热装置并与压缩机的补气口连接。上述空调系统,提高了使用舒适度;确保了压缩机和空调系统运行可靠性。

    双系统风冷冷水机组的风机控制方法及控制系统

    公开(公告)号:CN105157296A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510684355.1

    申请日:2015-10-20

    Abstract: 本发明公开了一种双系统风冷冷水机组的风机控制方法及控制系统,包括:获取触发信号;在触发信号为制冷模式触发信号时,采集第一压缩机的第一排气压力和第二压缩机的第二排气压力;选取第一排气压力和第二排气压力中数值大的为参考排气压力;判断参考排气压力对应的饱和温度是否在第一阈值至第二阈值之间,且在参考排气压力对应的饱和温度不大于第一阈值、且第一风机和第二风机均开启时,关闭第二风机;或者,在参考排期压力对应的饱和温度不小于第二阈值、且第一风机开启而第二风机关闭时,开启第二风机。实时对参考排气压力进行调节,避免参考排气压力出现过高或过低的情况,进而避免频繁出现过压保护的情况,提高双系统风冷冷水机组的可靠性。

    热泵烘干机
    204.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107764041B

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN201711159019.0

    申请日:2017-11-20

    Inventor: 王传华 宋鹏 魏峰

    Abstract: 本发明提供了一种热泵烘干机,其涉及一种干燥设备,热泵烘干机包括:设置在循环回路上的压缩机、换热单元、第一汽液分离器、蒸发器、第一膨胀阀、第二膨胀阀;换热单元包括具有第一流道和第二流道的第一换热器、具有第三流道和第四流道的第二换热器,第二流道和第四流道相连通,压缩机的出口能与第一流道的第一端相连通,第一流道的第二端与第一汽液分离器相连通,第一汽液分离器的气体出口与第三流道的第一端相连通,第三流道的第二端与第一膨胀阀相连通,第一汽液分离器的液体出口与第二膨胀阀相连通,蒸发器的进口分别与第一膨胀阀、第二膨胀阀相连通,蒸发器的出口与压缩机的进口相连通。本申请中的热泵烘干机能够产出高温水。

    空调机组及其控制方法
    205.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113739441B

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202111102063.4

    申请日:2021-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种空调机组及其控制方法,其中,该空调机组包括:第一换热系统,包括:依次连接的第一压缩机、第一四通阀、第一冷凝器、第一电子膨胀阀和第一蒸发器;第二换热系统,包括:依次连接的第二压缩机、第二四通阀、第二冷凝器、第二电子膨胀阀和第二蒸发器;中间换热器,第一端与第一四通阀连接,第二端与设置于第一冷凝器和第一电子膨胀阀之间管路上的第一连接点连接;其中,第一冷凝器、第二冷凝器和中间换热器并列设置。本发明解决了现有技术中空调机组低温制热时容易结霜的问题,提高了空调机组运行稳定性和用户舒适性。

    一种多模块机组的压缩机控制方法、装置及多模块机组

    公开(公告)号:CN115790018B

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202211550418.0

    申请日:2022-12-05

    Abstract: 本发明公开一种多模块机组的压缩机控制方法、装置及多模块机组。其中,多模块机组包括至少一个冷媒系统,每个冷媒系统包括至少一个压缩机,该方法包括:监测多模块机组的实际出水温度和水温变化速率;根据实际出水温度和水温变化速率,控制压缩机的开启数量和运行频率,以使实际出水温度处于需求温度范围且最大程度使已开启的压缩机运行于预设的最佳频率,最佳频率使压缩机运行效率最高。本发明在负荷需求较大时,能直接启动相应数量的压缩机,而不是逐个启动,从而快速响应负荷需求,实现快速温升或温降,减少加卸载时间;设置最佳频率,使压缩机尽量在最佳频率附近运行,充分发挥压缩机效率,在一定程度上提高机组的运行效率,提高整机能效。

    空调用循环系统及空调
    207.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109341160B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN201811471851.9

    申请日:2018-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种空调用循环系统及空调,涉及空气调节领域,用以提高空调系统的能力。该空调用循环系统包括压缩机、第一换热器、第二换热器以及气液分离组件,气液分离组件与压缩机、第一换热器、第二换热器形成回路;气液分离组件包括两个或多个气液分离器,至少一个气液分离器被构造为可选择地对冷媒气液分离。上述技术方案,对冷媒可选择进行一次、两次甚至更多次的气液分离,能有效解决压缩机回油带液问题和过度换热问题。

    蓄热结构、换热器组件、热泵系统及除霜方法

    公开(公告)号:CN112556242B

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202011438480.1

    申请日:2020-12-10

    Abstract: 本发明提供了一种蓄热结构、换热器组件、热泵系统及除霜方法,涉及技术领域,解决了现有蓄热设备结构复杂,占用较大热泵系统空间的技术问题。该蓄热结构,包括壳体和至少部分位于其内的冷媒管路,壳体套设于换热器本体外围,且穿设有冷媒管路的壳体与换热器本体外壳之间填充有蓄热材料,用于与流经冷媒管路的液态冷媒换热。蓄热结构设置于换热器本体的外围,在环境未达到结霜工况时,充当换热器本体的保温层,延缓机组停机后水温下降和减少运行时产生的水温大幅度波动;环境达到结霜工况时,制冷剂将热量储存于蓄热材料内并在融霜时与蓄热材料换热,结构简单,无需额外设置多余蓄热设备,节省系统空间,增加热量利用率。

    机壳组件、风机系统及空调器

    公开(公告)号:CN109186067B

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN201811207653.1

    申请日:2018-10-17

    Abstract: 本发明涉及一种机壳组件、风机系统及空调器,包括:机壳,机壳内开设有风道,机壳的一端还开设有连通于风道与外界之间的风口;阻挡件,设置于机壳具有风口的一端,并连通外界及风口;其中,阻挡件相对重力方向倾斜设置有异物引导面,机壳上还开设有连通于风道与外界之间的异物出孔,异物出孔沿重力方向位于异物引导面的下方,并与异物引导面连通。异物经过异物引导面引导后在重力的作用下流向异物出孔排向外界,由于阻挡件直接与机壳连接,避免了现有技术中在工作时通过电机打开挡板,在不工作时通过电机闭合挡板的方式,节约了成本,且阻挡件相较于过滤网具有较小的风阻同时异物排出机壳外的方式较为便于清理。

    一种堵塞检测方法及能够检测堵塞的机组

    公开(公告)号:CN109737654B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN201811510670.2

    申请日:2018-12-11

    Abstract: 本发明公开一种堵塞检测方法及能够检测堵塞的机组。其中,该方法包括:获取蒸发器的蒸发温度;根据所述蒸发温度确定机组的节流装置处于未堵塞状态、全部堵塞状态或者部分堵塞状态;在所述节流装置处于部分堵塞状态的情况下,获取所述节流装置的节流前温度和节流后温度,根据所述节流前温度和所述节流后温度确定堵塞位置。通过本发明,能够自动检测出节流装置是否发生堵塞并准确定位堵塞位置,防止由于节流装置堵塞没有及时发现而导致的系统换热效率低下、压缩机排气高温的问题。避免机组频繁的启停,损坏压缩机。

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