应用于风冷冷水热回收机组的控制方法及装置

    公开(公告)号:CN107166829B

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201710278214.9

    申请日:2017-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种应用于风冷冷水热回收机组的控制方法及装置,其中,该方法包括:响应于触发的机组热回收功能开启指令,获取机组冷凝器处压力运行参数和温度运行参数;根据获取的压力运行参数和温度运行参数,调整机组风机运行数量。本发明解决了现有技术中风冷冷水热回收机组运行产生二次蒸发,进而导致机组无法正常运行的问题,提高机组效率和稳定性。

    一种换热系统及风冷螺杆式机组

    公开(公告)号:CN108955001A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201811068837.4

    申请日:2018-09-13

    CPC classification number: F25B47/02 F25B41/003 F25B2347/02

    Abstract: 本发明公开了提供一种换热系统及风冷螺杆式机组,换热系统包括冷凝器和蒸发器,冷凝器与蒸发器之间的管路上设有使冷媒从冷凝器向蒸发器进行单向流动的第一控制件;还包括旁通管路,旁通管路的一端连接冷凝器,旁通管路的另一端连接蒸发器,且旁通管路上设有控制冷凝器中的冷媒是否流入蒸发器的第二控制件。当需要化霜时,第二控制件控制冷凝器中的高温中压冷媒流入蒸发器中,蒸发器上的霜层吸收高温中压冷媒的热量,化解成水,完成化霜,这样通过设置第一控制件和第二控制件,在能够进行除霜的同时还不会影响用户体验,而且不会产生机械磨损,提高系统寿命。

    热泵风冷螺杆机组
    33.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108917223A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201811001771.7

    申请日:2018-08-30

    Abstract: 本发明涉及一种热泵风冷螺杆机组,热泵风冷螺杆机组包括:制热主回路,包括压缩机,压缩机包括出油口、进油口、排气口、以及吸气口;冷冻油回路,冷冻油回路的两端分别连通出油口与进油口;冷却回路,冷却回路的入口端连通制热主回路,冷却回路的出口端连通吸气口;油冷却用换热单元,分别与冷冻油回路及冷却回路连通,冷冻油回路中的冷冻油与冷却回路中的换热介质通过油冷却用换热单元交换热量。上述热泵风冷螺杆机组,冷冻油可在冷冻油回路中循环,冷却回路用于对冷冻油回路中的冷冻油进行冷却,以避免冷冻油的温度过高而降低润滑作用。而且,由于冷冻油回路直接连通于压缩机的进油口,因此可防止液态的换热介质直接进入中压腔引起液压缩。

    多系统风冷冷风机组化霜控制方法和装置

    公开(公告)号:CN105526680B

    公开(公告)日:2018-09-25

    申请号:CN201610035464.5

    申请日:2016-01-19

    Abstract: 本发明提供了一种多系统风冷冷风机组化霜控制方法和装置,其中,该方法包括:确定当前系统是否达到化霜条件,如果达到化霜条件,则控制所述当前系统进入化霜模式,同时减少除所述当前系统之外的系统的冷媒流量;确定所述当前系统是否达到化霜退出条件,如果达到化霜退出条件,则控制所述当前系统退出化霜模式,同时将除所述当前系统之外的系统的冷媒流量恢复至制热模式的冷媒流量。本发明解决了现有技术中出现吹冷风以及频繁开关内风机影响用户使用,在进入化霜前需等待一段时间的技术问题,达到了提高多系统风冷冷风机组除霜效率的技术效果。

    壳管式换热器
    35.
    发明公开
    壳管式换热器 审中-实审

    公开(公告)号:CN108168339A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201810002437.7

    申请日:2018-01-02

    Abstract: 本申请提供了一种壳管式换热器。该壳管式换热器包括主壳体、进水管束、回水管束和接口水室。进水管束和回水管束设置在主壳体内,接口水室设置在主壳体的第一端,接口水室内设置有第一隔板。第一隔板将接口水室分为进水区域和出水区域,进水区域与进水管束的接口相连通,出水区域与回水管束的接口相连通。活动式隔板件可活动地设置在接口水室内,活动式隔板件具有遮挡部分进水管束的接口的第一位置以及避让全部进水管束的接口的第二位置。应用本发明的技术方案,可以使得进水管束的接口总流入面积减小,进而增大进水管束中的流体的流速,保证壳管式换热器的换热效果,避免机组因为流体流速过低停机。

    热泵机组系统及其闪蒸罐结构

    公开(公告)号:CN107588581A

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201711021527.2

    申请日:2017-10-26

    Abstract: 本发明提供了一种闪蒸罐结构,包括:中空的罐体;第一管路,部分设置于所述罐体中,所述第一管路具有制冷出入口及制热取液口,所述制热取液口与所述罐体连通;及第二管路,部分设置于所述罐体中,所述第二管路具有制热出入口及制冷取液口,所述制冷取液口与所述罐体连通;所述制热取液口到所述罐体底部的距离大于所述制冷取液口到所述罐体底部的距离。使得:制冷时制冷剂需求多,制冷取液口能够吸取足够的制冷剂以保证系统运行,制热时制冷剂需求少,多余的制冷剂能够存储在罐体中而不会进入到制热取液口中,避免多余的制冷剂影响系统运行的可靠性,使得热泵机组系统能够稳定运行。本发明还提供一种热泵机组系统。

    电子膨胀阀的控制方法
    39.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105004115B

    公开(公告)日:2017-12-29

    申请号:CN201510325059.2

    申请日:2015-06-12

    Abstract: 本发明实施例公开了一种电子膨胀阀的控制方法。所述方法包括:采集制冷剂在制冷循环中关键位置上的至少两个温度参数和/或压力参数;若所述关键位置上的至少两个温度参数和压力参数满足预设的动作条件,执行与所述动作条件对应的电子膨胀阀的开度调节动作。本发明实施例提供的电子膨胀阀的控制方法采集制冷循环上多个关键位置的温度、压力参数,并综合多个关键位置的温度、压力参数实施电子膨胀阀的开度控制,从而有效避免了根据单一参数实施开度控制时的控制失效问题。

    一种热回收水泵控制方法及系统

    公开(公告)号:CN105201806B

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201510673392.2

    申请日:2015-10-13

    Abstract: 本发明公开了一种热回收水泵控制方法,包括:检测热回收水箱的温度;当热回收水箱的温度小于等于第一预设值时,判断压缩机在第一预设时间内是否开启,若是,则:生成第一控制指令,并依据第一控制指令控制热回收水泵保持关闭状态;若否,则:生成第二控制指令,并依据第二控制指令开启所述热回收水泵。本发明能够通过压缩机的开启时间和热回收水箱温度综合对热回收水泵进行控制,提高了热回收水泵控制的有效性,进而提升了机组的运行可靠性和使用寿命。本发明还公开了一种热回收水泵控制系统。

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