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公开(公告)号:CN105241145B
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201510828792.6
申请日:2015-11-24
Applicant: 广东申菱环境系统股份有限公司 , 铁道第三勘察设计院集团有限公司
IPC: F25B49/02
Abstract: 本发明公开了一种补偿式双源热泵冷热水机组的控制方法,由补偿式双源热泵冷热水机组实现,具体包括制冷系统、通风系统、补偿式水源系统和自控系统,制冷系统包括水源换热器、风冷换热器、使用侧水换热器、四通阀和压缩机组成的制冷剂循环环路,补偿式水源系统包括补偿表冷器、水源换热器、地埋换热盘管、水泵、补偿表冷器电动阀依次串联成的热源侧载冷剂循环环路,并在热源侧载冷剂循环环路上设置补偿表冷器旁通电动阀。自控系统控制制冷系统、通风系统和补偿式水源系统相配合运行,实现机组的地源制热、空气源制热、地源制冷、空气源制冷、除霜运行和补热运行六种模式,有效解决现有技术中无法长期稳定提供足够热量的不足。
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公开(公告)号:CN104374057B
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201410579549.0
申请日:2014-10-24
Applicant: 广东申菱环境系统股份有限公司
CPC classification number: Y02B30/78
Abstract: 一种带有自动清洁功能的颗粒物过滤装置及其控制方法,包括喷淋装置、电磁振动器、过滤网组件、空气质量传感器、控制中心、接水盘、排水孔以及排水管;控制中心分别与喷淋装置、电磁振动器以及空气质量传感器电控连接。本发明通过上述结构的改良,解决了空调机组或空气净化装置过滤网组件的清洗问题,用户或售后维修人员无需手动清洗空调机组或空调净化装置的过滤网组件上的灰尘,而是通过颗粒物过滤装置自动去除过滤网组件上的灰尘并排出室外,不但减轻了用户的维护负担,还使室内空气保持清洁,另外,自动去除过滤网组件上的灰尘还可防止风量的降低以及空调机组制冷制热效率的下降,还可以广泛地使用于各类空调机组和空气净化装置,适用范围广。
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公开(公告)号:CN106941772A
公开(公告)日:2017-07-11
申请号:CN201710184453.8
申请日:2017-03-24
Applicant: 广东申菱环境系统股份有限公司
IPC: H05K7/20
CPC classification number: H05K7/20836 , H05K7/20718 , H05K7/208
Abstract: 本发明涉及一种双级独立式液气双通道自然冷却数据中心散热系统,包括液冷模块、第一自然散热装置、风冷装置、第二自然散热装置、第一换热器和第二换热器,所述第一换热器一侧和液冷模块连接形成循环回路,另一侧和第一自然散热装置连接形成循环回路;所述第二换热器一侧和风冷装置连接形成循环回路,另一侧和第二自然散热装置连接形成循环回路。本发明采用自然冷源进行散热,减少了机械制冷中压缩机等部件的运行和维护成本,极大地降低了能耗,节省了能源。
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公开(公告)号:CN106895527A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201710184750.2
申请日:2017-03-24
Applicant: 广东申菱环境系统股份有限公司
CPC classification number: F24F5/001 , F24F11/30 , F24F11/83 , F24F11/84 , F24F2110/10 , F24F2110/20
Abstract: 本发明涉及一种单级独立式液气双通道自然冷却数据中心散热系统,包括液冷模块、第一自然散热装置、风冷装置、第二自然散热装置,所述液冷模块与第一自然散热装置进行换热,风冷装置与第二自然散热装置进行换热,本发明采用自然冷源进行散热,减少了机械制冷中压缩机等部件的运行和维护成本,极大地降低了能耗,节省了能源。
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公开(公告)号:CN106895526A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201710183689.X
申请日:2017-03-24
Applicant: 广东申菱环境系统股份有限公司
CPC classification number: F24F5/0007 , F24F5/0046 , F24F11/30 , F24F11/62 , F24F11/64 , F24F11/65 , F24F11/70 , F24F12/00 , F24F2110/00 , F24F2140/20 , F24H4/02 , F25B30/06 , F25B2600/25
Abstract: 本发明提供一种带热回收/全自然冷却机房散热系统,包括全自然冷却系统、热回收系统和控制系统;所述全自然冷却系统包括冷却单元、冷却水泵、液冷系统和气冷系统,所述液冷系统和气冷系统分别通过管路并联且与所述冷却单元相连;所述热回收系统包括与所述冷却单元并联的水源热泵机组、热源泵和用热设备,用热设备、热源泵和水源热泵机组依次连接形成循环回路,所述用热设备包括并联设置的吸收式制冷机和供暖末端;所述控制系统用于控制全自然冷却系统和热回收系统的工作。本发明还提供了上述机房散热系统的控制方法。本发明利用液气双通道致冷技术实现数据中心自然冷却,采用热回收系统回收液气双通道散热量,实现数据中心能量合理高效灵活运用。
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公开(公告)号:CN106524367A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611260803.6
申请日:2016-12-30
Applicant: 广东申菱环境系统股份有限公司
CPC classification number: F24F5/001 , F24F11/30 , F24F11/62 , F24F11/64 , F24F11/89 , F24F13/30 , F24F2110/00 , F24F2221/54 , F25B41/04 , F25B41/062
Abstract: 本发明公开了一种储能式移动空调,包括气液分离器、压缩机、四通阀、第一换热器和第二换热器,此外,还包括储能装置,所述储能装置与所述第一换热器安装于一箱体内。本发明提供了一种储能式移动空调,将储能装置通过导热材料与换热器进行热量交换,移动空调运行时能够将换热器释放出来的热量或冷量储存起来,无排风口,携带方便,灵活多变,提高移动空调运行时的舒适度,满足了不同用户的不同需求,使产品更加人性化。
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公开(公告)号:CN105241145A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510828792.6
申请日:2015-11-24
Applicant: 广东申菱环境系统股份有限公司
IPC: F25B49/02
Abstract: 本发明公开了一种补偿式双源热泵冷热水机组的控制方法,由补偿式双源热泵冷热水机组实现,具体包括制冷系统、通风系统、补偿式水源系统和自控系统,制冷系统包括水源换热器、风冷换热器、使用侧水换热器、四通阀和压缩机组成的制冷剂循环环路,补偿式水源系统包括补偿表冷器、水源换热器、地埋换热盘管、水泵、补偿表冷器电动阀依次串联成的热源侧载冷剂循环环路,并在热源侧载冷剂循环环路上设置补偿表冷器旁通电动阀。自控系统控制制冷系统、通风系统和补偿式水源系统相配合运行,实现机组的地源制热、空气源制热、地源制冷、空气源制冷、除霜运行和补热运行六种模式,有效解决现有技术中无法长期稳定提供足够热量的不足。
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公开(公告)号:CN119594546A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411830362.3
申请日:2024-12-12
Applicant: 广东申菱环境系统股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种空调系统控制方法及其系统,涉及制冷技术领域,系统包括中控单元、主机组和回风处理机组,方法包括,获取新风温湿度、回风温湿度、混风温度、送风温湿度和预设的温度阈值、湿度阈值,基于回风温度和温度阈值确定系统工作模式,并根据系统工作模式、各个温湿度、温度阈值和湿度阈值,控制主机组和回风处理机组的具体工作模式;通过设置回风处理机组,利用室外低温新风对室内高温回风进行降温,大幅减少系统能耗,中控单元获取室外新风和室内回风的温湿度,结合混风、送风的温湿度和预设的室内温湿度阈值,选择合适的系统工作模式,智能控制主机组和回风处理机组,在系统低负荷低能耗前提下实现对高温回风的有效快速降温。
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公开(公告)号:CN119532991A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411716471.2
申请日:2024-11-27
Applicant: 广东申菱环境系统股份有限公司
Abstract: 本发明涉及蓄冷技术领域,公开了一种可蓄冷的冷水机组及其蓄冷方法,所述蓄冷方法包括步骤:当冷水机组的工作模式为蓄冷模式时,控制制冷单元以及蓄冷管路部开始工作;获取第三温度传感器反馈的实时第三温度信息以及预设的蓄冷温度范围;当第三温度信息在预设的蓄冷温度范围内时,控制压缩机保持工作状态不变;当第三温度信息低于预设的蓄冷温度范围时,控制压缩机卸载;当第三温度信息高于预设的蓄冷温度范围时,控制压缩机加载;本申请公开的方法,当冷水机组执行蓄冷模式时,通过循环储存大量制冷量于蓄冷箱中,当冷水机组短时间内需求大量制冷量或间歇性需求大量制冷量时,通过蓄冷箱释放大量的制冷量,以满足冷水机组在特殊场合的使用需求。
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公开(公告)号:CN110848838B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN201911066827.1
申请日:2019-11-04
Applicant: 广东申菱环境系统股份有限公司
IPC: F24F5/00 , F24F3/14 , F24F7/007 , F24F11/64 , F24F11/65 , F24F11/84 , F24F11/89 , F24F13/20 , F24F13/28 , F24F13/30 , F24F110/10 , F24F110/20 , F24F110/70
Abstract: 本发明公开了一种地下空间的空调系统及其控制方法,所述控制方法具体包括流程:在控制装置中预先设定第一温度值T1、第二温度值T2、第二温度控制精度T3、二氧化碳浓度正常值C1;第一温度传感器、第一湿度传感器、第二温度传感器和第二湿度传感器分别将检测结果反馈至控制装置中;控制装置计算并比较新风焓值和回风焓值,若新风焓值>回风焓值,则空调系统开启降温除湿模式,反之,空调系统开启通风模式;当空调系统处于通风模式时,若实际回风温度值小于T2,则空调系统开启加热模式;本发明提供的地下空间空调系统的控制方法,可根据室外焓值和室内焓值的比较结果调整新风单元和回风单元的工作状态,在保证空气品质的同时降低空调系统的能耗。
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