多联机空调系统及其化霜控制方法

    公开(公告)号:CN104101127B

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201310111684.8

    申请日:2013-04-01

    Inventor: 代文杰 连园园

    Abstract: 本发明提供了一种发明提供的多联机空调系统,包括分别与多联机的液态冷媒管路和气态冷媒管路相连通的蓄热器工作管路,蓄热器工作管路上设置有蓄热器和蓄热器电子膨胀阀、蓄热器电磁阀。气态冷媒管路与压缩机吸气口和排气口、连通管之间设置第一四通阀,室外机换热器与连通管之间设置第二四通阀,同时在第二四通阀与蓄热器工作管路和气态冷媒管路之间分别设置第一化霜管路和第二化霜管路。当系统结霜需要进行化霜动作时,由室内机和蓄热器共同提供化霜热量,以降低了化霜过程对室内侧的影响,缩短了化霜时间,保证了室内侧的制热效果。本发明还提供了一种多联机空调化霜控制方法。

    热回收多联机系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN105091392A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201410150979.0

    申请日:2014-04-15

    Abstract: 本发明涉及一种热回收多联机系统及其控制方法,热回收多联机系统包括压缩机、四通阀、室外换热器、多个室内机、高压气管、中压液管、低压气管、均压管、第一电磁阀与第二电磁阀;高压气管的两端分别连接到压缩机的排气端与多个室内机,中压液管的两端分别连接到室外换热器与多个室内机,低压气管的两端分别连接到压缩机的吸气端与多个室内机,压缩机、室外换热器与室内机形成循环回路;第一电磁阀设置在高压气管上;均压管的两端分别连接到高压气管的中部与低压气管的中部,且均压管与高压气管的连接处位于第一电磁阀与多个室内机之间;第二电磁阀设置在均压管上,达到提高制冷能效的目的。

    空调系统
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104748224A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201510056435.2

    申请日:2015-02-03

    CPC classification number: F24F1/0003 F24F13/28 F24F2221/22

    Abstract: 本发明提供了一种空调系统,包括通过管路连接成循环回路的压缩机、室内换热器、室外换热器和四通阀,空调系统还包括干燥过滤组件,管路上设置有外接接口,干燥过滤组件通过外接接口串联设置在管路上。根据本发明的空调系统,通过在循环回路的管路上设置外接接口,使得干燥过滤组件可以通过外接接口串联设置在管路上,空调系统在运行过程中,可以通过干燥过滤组件自动清洗管路中的杂质和水分,降低工程安装对系统可靠性的影响。

    多联机系统
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104596147A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201510039616.4

    申请日:2015-01-26

    CPC classification number: F24F5/001 F24F1/0003 F24F11/83 F24F11/84

    Abstract: 本发明公开了一种多联机系统,包括室内机系统和室外机系统,所述室内机系统包括多个室内机,所述室外机系统包括至少两个模块,每个所述模块包括室外换热器、压缩机、液管、高压气管和低压气管,所述室外换热器的一端通过液管与所述多个室内机连接,所述室外换热器的另一端通过所述高压气管与所述压缩机连接,所述低压气管的一端与所述多个室内机连接,所述低压气管的另一端与所述压缩机连接,所述多联机系统还包括高压连通管和低压连通管,所述高压连通管连通所有所述模块中的高压气管,所述低压连通管连通所有所述模块中的压缩机的吸气端。其充分增加了室外换热器的利用率,降低了系统的高压,提高了整机的能效。

    空调系统
    27.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104390384A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410545836.X

    申请日:2014-10-15

    Abstract: 本发明提供了一种空调系统,包括压缩循环,压缩循环中串联设置有压缩机,空调系统还包括将压缩机的进气管路中的液态制冷剂输送到压缩机的排气管路中的液态制冷剂转移系统。根据本发明的空调系统,通过设置液态制冷剂转移系统将压缩机前的液态制冷剂转移到压缩机后,有效控制制冷剂循环量,确保空调系统运行的有效性和安全性,大大扩展了空调机组的运行范围,而且在制热过程中,将压缩机前的液态制冷剂转移到压缩机后,实现低压液态冷媒直接转移到高压,从而达到快速提升制热效果的目的。

    多联机空调系统及其化霜控制方法

    公开(公告)号:CN104101127A

    公开(公告)日:2014-10-15

    申请号:CN201310111684.8

    申请日:2013-04-01

    Inventor: 代文杰 连园园

    Abstract: 本发明提供了一种多联机空调系统,包括分别与多联机的液态冷媒管路和气态冷媒管路相连通的蓄热器工作管路,蓄热器工作管路上设置有蓄热器和蓄热器电子膨胀阀、蓄热器电磁阀。气态冷媒管路与压缩机吸气口和排气口、连通管之间设置第一四通阀,室外机换热器与连通管之间设置第二四通阀,同时在第二四通阀与蓄热器工作管路和气态冷媒管路之间分别设置第一化霜管路和第二化霜管路。当系统结霜需要进行化霜动作时,由室内机和蓄热器共同提供化霜热量,以降低了化霜过程对室内侧的影响,缩短了化霜时间,保证了室内侧的制热效果。本发明还提供了一种多联机空调化霜控制方法。

    热回收多联机及控制方法
    29.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103940139A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410150560.5

    申请日:2014-04-15

    CPC classification number: F24F11/00 F25B13/00 F25B49/00

    Abstract: 本发明公开了一种热回收多联机及控制方法。该热回收多联机包括高压气管、低压气管和室外机;高压气管通过控制阀及连接管路分别与室外机的高压侧和室外机的低压侧连接;低压气管与室外机的低压侧连接。本发明的热回收多联机及控制方法,使热回收多联机在完全制冷模式时,将高压气管转换为低压气管,形成双低压管路系统,使冷媒经过中压液管到室内机参与制冷换热后可通过低压气管和高压气管两条管路同时回到室外机完成系统循环。使冷媒利用率大幅提高,同时大大降低室外机低压侧压降,大幅提高完全制冷模式下热回收多联机的能效水平。

    一种空调系统及其冷热模式切换的控制方法

    公开(公告)号:CN106152406B

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201610525403.7

    申请日:2016-07-04

    Abstract: 本发明提供一种空调系统及其冷热模式切换的控制方法,其包括压缩机(1)、室外换热器(2)、室内换热器(3),且在所述室内换热器(3)与所述压缩机(1)的排气口、吸气口、所述室外换热器(2)分别相连的各管路共同被包含的位置设置有能对该各管路分别控制的冷热转换器(4),且在所述冷热转换器(4)内部设置有对所述系统进行冷热模式间转换的膨胀阀组件。通过本发明能够将膨胀阀组件作为冷热转换器支路的控制阀,通过控制膨胀阀组件的开度变化,完成模式转换的作用,从而有效地降低模式切换时的噪音,提高用户使用的舒适性。

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