一种气液分离装置及具有其的蒸汽压缩循环系统

    公开(公告)号:CN105937820B

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201610407564.6

    申请日:2016-06-08

    Abstract: 本发明提供一种气液分离装置及具有其的蒸汽循环压缩系统,其包括中空的筒体(1)及设置于筒体(1)上的进口(2)、气体出口(3)和液体出口(4),以及设于该筒体(1)内部的气液分离部件,所述筒体(1)包括大致沿水平方向布置的进口段(11)、出口段(12)和连接于二者间的分离段(13),该三段结构均为回转体形状、且三个回转中心线连线成型,且所述进口段(11)的回转中心高度位置低于所述出口段(12)的回转中心高度位置。通过本发明能够实现高效的气液分离、降低尤其是蒸汽循环压缩系统中干式蒸发器中正冷静的流速和压降,减小压缩机的功率,提升蒸发器的换热效率,提高整个循环系统的性能。

    油分离器及压缩循环系统
    12.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105485985B

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201511010165.8

    申请日:2015-12-25

    Abstract: 本发明提供了一种油分离器及压缩循环系统。根据本发明的油分离器包括:壳体(10),壳体(10)的内部形成空腔,壳体(10)上设置有进气口(15)和排气口(16);套筒(20),套筒(20)设置在空腔内且套筒(20)的顶端与壳体(10)的顶部连接,套筒(20)分割空腔并在套筒(20)内侧和外侧形成供气体流通的气体流通通道;滤网组件(30),滤网组件(30)设置在气体流通通道内;加强结构,加强结构设置在套筒(20)的下部。在本发明的油分离器及压缩循环系统中,通过在套筒上设置有加强结构,增强了套筒的强度,从而减弱气体冲击而引起的套筒振动,降低了油分离器工作时的噪音。

    静电除尘装置及具有其的空调器

    公开(公告)号:CN105583081B

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201610022439.3

    申请日:2016-01-12

    Abstract: 本发明提供了一种静电除尘装置及具有其的空调器,其中,静电除尘装置包括:电极盒,具有容纳空间,电极盒的上端具有上开口,电极盒的下端具有下开口;电极板,设置在容纳空间内;接尘装置,连接于下开口处,其中,电极盒和电极板中的一个与阴极连接,电极盒和电极板中的另一个与阳极连接,电极盒或接尘装置上设置有过线孔。本发明的技术方案能够有效地解决现有技术中电控箱除灰效果差的问题。

    油分离器及压缩循环系统
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105485985A

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201511010165.8

    申请日:2015-12-25

    CPC classification number: F25B43/02

    Abstract: 本发明提供了一种油分离器及压缩循环系统。根据本发明的油分离器包括:壳体(10),壳体(10)的内部形成空腔,壳体(10)上设置有进气口(15)和排气口(16);套筒(20),套筒(20)设置在空腔内且套筒(20)的顶端与壳体(10)的顶部连接,套筒(20)分割空腔并在套筒(20)内侧和外侧形成供气体流通的气体流通通道;滤网组件(30),滤网组件(30)设置在气体流通通道内;加强结构,加强结构设置在套筒(20)的下部。在本发明的油分离器及压缩循环系统中,通过在套筒上设置有加强结构,增强了套筒的强度,从而减弱气体冲击而引起的套筒振动,降低了油分离器工作时的噪音。

    一种电子膨胀阀控制方法、控制装置及空调系统

    公开(公告)号:CN105276883B

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201510741501.X

    申请日:2015-11-02

    Abstract: 本发明涉及制冷设备技术领域,尤其涉及一种电子膨胀阀控制方法、控制装置及空调系统。电子膨胀阀控制方法包括设置空调机组全工况运行状况数据库,该全工况运行状况数据库包括通过实验获得的各个工况下机组的运行参数,以及各运行参数对应的电子膨胀阀开度;对机组运行过程中机组的实际运行参数进行检测;通过查找数据库,查找与实际运行参数在数据库中所对应的运行参数,根据查得的运行参数选取与其所对应的电子膨胀阀开度,然后根据选取的电子膨胀阀开度调整电子膨胀阀。同时还提供了采用上述控制方法的电子膨胀阀控制装置,以及采用上述控制装置的空调系统。本发明提供的控制方法提高了电子膨胀阀的控制精度,进而提高了机组的工作效率。

    压缩机系统的控制方法及压缩机系统

    公开(公告)号:CN105423667B

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201510869565.8

    申请日:2015-11-30

    Abstract: 本发明提供了一种压缩机系统的控制方法及压缩机系统,其中,压缩机系统的控制方法包括:获取压缩机的运行参数,根据运行参数确定压缩机的吸气量;获取电子膨胀阀的开度;根据电子膨胀阀的开度和吸气量,调整电子膨胀阀的开度。本发明的压缩机系统的控制方法及压缩机系统有效地解决了现有技术中电子膨胀阀的供液量与压缩机的吸气量不匹配,造成压缩机吸气带液的问题。

    螺杆机组回油控制方法、系统及螺杆机组

    公开(公告)号:CN105180533B

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201510578216.0

    申请日:2015-09-11

    Abstract: 本发明公开一种螺杆机组回油控制方法和系统。上述方法包括:通过油位探测装置获取螺杆机组的压缩机油槽的油位高度信号;在所述油位高度信号所表示的油位高度小于等于第一预设油位高度时,对螺杆机组进行回油控制。上述系统包括油位探测装置和控制装置。上述方法和系统能够提高螺杆机组回油的可靠性,增加螺杆机组回油的智能性,节省人工调试的时间。本发明还公开一种包括上述螺杆机组回油控制系统的螺杆机组。

    空调系统的控制方法及空调系统

    公开(公告)号:CN105423498B

    公开(公告)日:2018-01-23

    申请号:CN201510976541.2

    申请日:2015-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种空调系统的控制方法及空调系统,属于温度调节装置及其控制方法领域,为解决现有的空调系统的电子膨胀阀控制精度低的问题而设计。本发明提供的空调系统的控制方法通过检测装置分别检测的蒸发器和冷凝器的温度参数值、压缩机负荷值以及预设的蒸发器目标换热温差值获得电子膨胀阀开度的计算模型;运算控制模块根据电子膨胀阀开度的计算模型实时计算并控制电子膨胀阀的开度。本发明提供的空调系统包括检测装置和运算控制模块。本发明的空调系统的控制方法能使电子膨胀阀控制精度提高、能够保证电子膨胀阀的供液量与实际负荷保持平衡。本发明的空调系统运行可靠、运行成本低、用户体验好。

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