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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:CN105258390B
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201510824670.X
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
Abstract: 本发明公开了一种补偿式双源热泵冷热风空调机组的控制方法,由补偿式双源热泵冷热风空调机组实现,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、热源侧风冷换热器、使用侧风冷换热器、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的相配合运行,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:CN106871348B
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201710067087.8
申请日:2017-02-07
Applicant: 广东申菱环境系统股份有限公司
IPC: F24F11/64 , F24F11/65 , F24F11/41 , F24F110/10 , F24F140/12
Abstract: 本发明公开了一种热泵型飞机地面空调机组的控制方法,采用热泵方式,利用逆卡诺循环,通过少量高品位电能输入,将大气中的低品位热能转移至使用侧空气中,大幅度提升能效比,系统本身能效比可高达3.0~3.5之间,能耗降至电加热能耗的14%~16%,节约大量能源。同时,本系统中设置了多种适合的除霜功能,保证了机组正常稳定运行,可靠性大幅度提升,有效的解决了现有技术中的普通飞机地面空调机组,在冬天制热运行时,仅采用电加热器制热,能耗大,等缺陷和不足,节约能源,提升控制精度,提升机舱舒适性,并在系统中设置了多种适合的除霜功能,保证了机组正常稳定运行。
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公开(公告)号:CN106871348A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710067087.8
申请日:2017-02-07
Applicant: 广东申菱环境系统股份有限公司
IPC: F24F11/00
Abstract: 本发明公开了一种热泵型飞机地面空调机组的控制方法,采用热泵方式,利用逆卡诺循环,通过少量高品位电能输入,将大气中的低品位热能转移至使用侧空气中,大幅度提升能效比,系统本身能效比可高达3.0~3.5之间,能耗降至电加热能耗的14%~16%,节约大量能源。同时,本系统中设置了多种适合的除霜功能,保证了机组正常稳定运行,可靠性大幅度提升,有效的解决了现有技术中的普通飞机地面空调机组,在冬天制热运行时,仅采用电加热器制热,能耗大,等缺陷和不足,节约能源,提升控制精度,提升机舱舒适性,并在系统中设置了多种适合的除霜功能,保证了机组正常稳定运行。
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公开(公告)号:CN108253556A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810133023.8
申请日:2018-02-09
Applicant: 广东申菱环境系统股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种电加热预热的全新风中央空调及其预热控制方法,全新风中央空调包括全新风中央空调本体、新风温度传感器、控制装置和用于预热的电加热器组;全新风中央空调本体包括新风进口、与新风进口连通的风道;风道内部设置有换热器;电加热器组设置在风道内且位于换热器前侧;新风温度传感器设置在风道内且位于电加热器组前侧;控制装置用于控制电加热器组工作状态,控制装置与新风温度传感器、电加热器组电性连接。本发明既实现对新风进行预热,又解决电加热器的启闭对设在电加热器后的温度传感器的检测工作造成干扰,检测不准确,以及对预热后温度造成较大的波动而导致电加热器频繁启闭、控制精度受影响和控制部件的寿命缩短的技术问题。
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公开(公告)号:CN105258390A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510824670.X
申请日:2015-11-24
Applicant: 广东申菱环境系统股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种补偿式双源热泵冷热风空调机组的控制方法,由补偿式双源热泵冷热风空调机组实现,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、热源侧风冷换热器、使用侧风冷换热器、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的相配合运行,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: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:CN107062555A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710330208.3
申请日:2017-05-11
Applicant: 广东申菱环境系统股份有限公司
CPC classification number: F24F3/00 , F24F11/30 , F24F11/52 , F24F13/22 , F24F2013/221 , F24F2110/00 , F24F2140/20
Abstract: 本发明公开了一种中央空调机组预热盘管防冻系统及其控制方法,系统包括:预热盘管、第一温度传感器、第二温度传感器、调节阀及主控制器;所述第一温度传感器、所述第二温度传感器、所述预热盘管、所述调节阀均与所述主控制器连接。所述中央空调机组预热盘管防冻系统通过在预热盘管内外两侧设置第一温度传感器和第二温度传感器,且所述第一温度传感器和第二温度传感器共同监测预热盘管的温度变化,并由所述调节阀控制预热盘管热流量,解决了采用预热盘管预热时,易出现靠近新风入口处的预热盘管的实际温度已低于防冻值而位于预热盘管内侧的温度传感器检测到的温度仍高于防冻值,从而导致预热盘管冻裂的问题。
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公开(公告)号:CN106793695A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611217272.2
申请日:2016-12-26
Applicant: 广东申菱环境系统股份有限公司
IPC: H05K7/20
CPC classification number: H05K7/20827
Abstract: 本发明公开了一种无焊接快速安装的分离式重力热管背板系统,其包括背板换热器、系统管和冷凝换热单元,所述系统管分别连接背板换热器和冷凝换热单元形成闭式循环系统,该循环系统内充有换热介质,背板换热器内换热介质吸收外界环境热量后经系系统管进入到冷凝换热单元中,通过冷凝换热单元的热交换实现换热介质降温。本发明无焊接快速安装的分离式重力热管背板系统采用管路径向密封连接形式取代现有管路焊接连接方式,安装便捷,密封可靠,可实现无“动火”的快速安装。
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