蒸发冷凝机组及其控制方法

    公开(公告)号:CN108954898A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201811099398.3

    申请日:2018-09-20

    CPC classification number: F25B13/00 F25B41/003 F25B41/04 F25B49/02

    Abstract: 本发明涉及一种蒸发冷凝机组及其控制方法,蒸发冷凝机组包括:室内侧换热管路,包括压缩机及与压缩机通过管道连通的室内侧换热单元;第一室外侧换热管路,包括第一室外侧换热单元;第二室外侧换热管路,包括第二室外侧换热单元;其中,室内侧换热管路可选择地与第一室外侧换热管路连通形成制冷回路,或与第二室外侧换热管路连通形成制热回路。上述蒸发冷凝机组,由于其制冷模式与制热模式采用了路径不同的制冷回路与制热回路,而不同于现有技术中共用一条回路,因此可分别利用第一室外侧换热管路与第二室外侧换热管路的不同优势,解决了现有蒸发冷凝机组无法兼具良好的制冷效果与制热效果的缺陷,使蒸发冷凝机组同时具备良好的制冷效果与制热效果。

    热回收回液的控制方法、装置及具有该装置的机组

    公开(公告)号:CN106766448B

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201611111216.0

    申请日:2016-12-06

    Abstract: 本发明提供一种热回收回液的控制方法、装置及具有该装置的机组。其中热回收回液的控制方法包括:检测步骤,用于检测压缩机低压侧压力值和端温差,所述端温差为热回收冷媒出口温度与热回收出水温度的温度差;判定步骤,用于根据所述检测到的压缩机低压侧压力值和端温差判定热回收壳管的积液量;调整步骤,用于根据所述热回收壳管的积液量的判定结果,通过调整热回收壳管的旁通管回液的流量分流所述热回收壳管的积液。本发明的技术方案通过调整热回收壳管的旁通管回液的流量,加强热回收壳管的回液能力,有效控制低压侧压力的下降,避免出现低压保护而导致停机、整机运行不稳定的现象。

    热泵空调器及其化霜方法
    63.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105650822B

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201610093906.1

    申请日:2016-02-21

    Abstract: 本发明公开一种热泵空调器及其化霜方法。该热泵空调器包括压缩机(1)、蒸发器(2)、辅助连接管路(3)、泵送装置(4)、冷凝器(5)和节流装置(6),辅助连接管路(3)连接在蒸发器(2)的出口和冷凝器(5)的进口之间,并与压缩机(1)并联,辅助连接管路(3)上设置有第一开关阀(7),泵送装置(4)与节流装置(6)并联。根据本发明的热泵空调器,可以解决现有技术中热泵空调器化霜时能效较差的问题。

    空调运行数据分析的方法及系统

    公开(公告)号:CN104896651B

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201410079210.4

    申请日:2014-03-05

    Abstract: 本发明公开了一种空调运行数据分析的方法及系统。其中方法包括如下步骤:根据所选择的空调工程机组,从智能服务中心数据库中获取所述空调工程机组的运行数据,并对所述运行数据进行数据分析得到对应的空调机组的运行状况;在显示界面显示所述空调机组的运行状况。本发明的空调运行数据分析的方法及系统,将繁重的数据分析、编写机组运行报告工作电子化、自动化,为用户提供更快、更精准的机组运行数据分析结果,让系统设计人员能从机组运行报告中发现机组存在的问题或需改进的问题,从而完善或改进机组的设计,设计出更加高质量高品质的中央空调机组;也可让销售公司了解所卖出去的机组的运行状况,让客户了解自己所购买的空调机组的运行状况。

    热回收回液的控制方法、装置及具有该装置的机组

    公开(公告)号:CN106766448A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611111216.0

    申请日:2016-12-06

    Abstract: 本发明提供一种热回收回液的控制方法、装置及具有该装置的机组。其中热回收回液的控制方法包括:检测步骤,用于检测压缩机低压侧压力值和端温差,所述端温差为热回收冷媒出口温度与热回收出水温度的温度差;判定步骤,用于根据所述检测到的压缩机低压侧压力值和端温差判定热回收壳管的积液量;调整步骤,用于根据所述热回收壳管的积液量的判定结果,通过调整热回收壳管的旁通管回液的流量分流所述热回收壳管的积液。本发明的技术方案通过调整热回收壳管的旁通管回液的流量,加强热回收壳管的回液能力,有效控制低压侧压力的下降,避免出现低压保护而导致停机、整机运行不稳定的现象。

    制冷系统、制冷控制方法及制冷控制装置

    公开(公告)号:CN106766310A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611082404.5

    申请日:2016-11-30

    CPC classification number: F25B6/02 F25B41/062 F25B49/02

    Abstract: 本发明提供了一种制冷系统、制冷控制方法及制冷控制装置,制冷系统包括:压缩机(10)、第一冷凝器(20)、第二冷凝器(30)、制冷剂泵(40)及蒸发器(50),蒸发器(50)包括相互独立的第一换热腔(51)和第二换热腔(52),蒸发器(50)的水循环管路贯穿第一换热腔(51)和第二换热腔(52),压缩机(10)、第一冷凝器(20)及第一换热腔(51)形成压缩机制冷循环,制冷剂泵(40)、第二换热腔(52)及第二冷凝器(30)形成制冷剂泵制冷循环。本发明的技术方案有效地解决了现有技术中制冷剂循环和压缩机制冷循环两个循环独立设置导致部件较多和结构复杂的问题。

    制冷机组的压差控制方法及制冷机组

    公开(公告)号:CN104567159B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201410831271.1

    申请日:2014-12-26

    Abstract: 本发明提供一种制冷机组的压差控制方法,包括以下步骤:设定制冷机组的压缩机可靠运行的最小压差ΔP0;检测制冷机组的系统压差ΔP,并与ΔP0进行比较,当检测到ΔP<ΔP0的持续时间达到第一预设时间t1时,则制冷机组进入系统压差过低调节模式,系统电子膨胀阀开至目标开度,当ΔP>P时,制冷机组退出系统压差过低调节模式,系统电子膨胀阀恢复至初始状态的调节方式运行,其中P为设定压力值。还涉及一种制冷机组。本发明的制冷机组的压差控制方法及制冷机组,避免因频繁的系统压差保护引起的故障停机,解决了压缩机因系统压差小而导致的运行可靠性下降问题,尤其适用螺杆压缩机制冷机组,减少对油泵控制,降低因使用油泵而带来的成本增加。

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