空气源热泵系统及控制方法

    公开(公告)号:CN108375235B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN201810074799.7

    申请日:2018-01-25

    Abstract: 本发明提供一种空气源热泵系统及控制方法,包括依次连通形成换热循环的压缩机、冷凝器、第一气液分离器、蒸发冷凝器、蒸发器和蓄热式余热回收装置,所述换热循环中设置有非共沸混合工质,所述蓄热式余热回收装置设置于所述压缩机上。本发明提供的空气源热泵系统及控制方法,不使用四通阀,解决了四通阀的换向噪音及四通阀频繁换向而造成的系统可靠性下降的问题,有效的保证压缩机的排气始终能够为冷凝器提供热量,保证进行连续制热,并通过设置蓄热式余热回收装置能够有效的回收压缩机及其排气的余热,并在系统进行除霜模式时,为液态非共沸工质进行加热,保证系统能够进行正常的换热循环,提高能量利用率。

    一种减振组件、风机及提高风机启动及运行稳定性的方法

    公开(公告)号:CN112664606A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011421609.8

    申请日:2020-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种减振组件、风机及提高风机启动及运行稳定性的方法,涉及空调技术领域,解决了现有技术中减振组件无法使风机在启动和运行过程中均保持较好稳定性的技术问题。本发明的减振组件包括减振部和刚度调节部,其中,减振部设置于待减振组件下方且减振部具有容纳空腔;刚度调节部与容纳空腔连通,并且刚度调节部基于待减振组件的运行状态使容纳空腔中的内容物质保持不同压力值以调节减振部的刚度。本发明的减振组件可通过调节容纳空腔中内容物质的压力而调节减振部的刚度,从而可以使得减振部在待减振组件处于不同运行阶段具有不同的刚度,进而可以使待减振组件在不同运行阶段均保持良好的稳定性,减少噪音,提升用户体验。

    冷媒回收控制方法、装置、冷媒回收设备及空调设备

    公开(公告)号:CN112413946A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011323447.4

    申请日:2020-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种冷媒回收控制方法、装置、冷媒回收设备及空调设备,其中,冷媒回收设备包括:第一泄压阀、冷媒回收装置和第二泄压阀;其中,所述冷媒回收装置,设置在所述空调系统的冷凝器和蒸发器之间的冷媒回收支路上;所述第一泄压阀,设置在所述冷凝器和所述冷媒回收装置之间的支路上;所述第二泄压阀,设置在所述冷媒回收装置和所述蒸发器之间的支路上。通过本发明,设置了冷媒回收支路。当检测到的系统压力值达到预设压力值时,则开启冷媒回收支路上的第一泄压阀,回收冷媒,实现了冷媒的自动回收。

    空调机组控制方法和装置
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110779163A

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201910998996.2

    申请日:2019-10-21

    Abstract: 本申请公开了一种空调机组控制方法和装置,其中方法包括:检测空调机组中水侧系统的水流开关是否处于断开状态;若检测到所述水流开关处于断开状态,实时获取所述水侧系统的进水温度和出水温度;根据所述出水温度和所述进水温度,判断是否控制启动所述水流开关的故障保护。如此,检测到空调机组中水侧系统的水流开关处于断开状态后,并非直接启动水流开关的故障保护,而是获取水侧系统的进水温度和出水温度,该进水温度和出水温度可以反映是否有水流量,因此根据该进水温度和出水温度判断是否控制启动水流开关的故障保护,更加准确,与相关技术相比,避免了出现因水流开关误保护而停机导致无法进入防冻运行的问题。

    空调循环系统、空调及空调回油控制方法

    公开(公告)号:CN109373647A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811220369.8

    申请日:2018-10-19

    Abstract: 本发明涉及一种空调循环系统,包括压缩机、油分离器、第一换热器、节流元件、第二换热器以及回油支路。压缩机、油分离器、第一换热器以及第二换热器形成回路,回油支路的回油支路入口与油分离器的回油孔连通,回油支路的回油支路出口与压缩机的进气口连通,回油支路上设有开度可调节的节流装置。根据不同的运行工况,调节节流装置的开度大小,既保证机组能够正常回油,又能减小回油旁通的能量损失,提高机组运行的可靠性,同时降低能量损失。本发明还提供一种空调及空调回油控制方法。

    一种防止液击的系统及方法

    公开(公告)号:CN109373636A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811334365.2

    申请日:2018-11-09

    Abstract: 本发明公开一种防止液击的系统及方法,系统包括:连接压缩机排气管路和吸气管路的旁通管路,旁通管路上设置有可调开关和电子膨胀阀;旁通管路,用于抽取压缩机的排气,以使得排气依次通过可调开关、电子膨胀阀与压缩机的吸气相混合,以控制吸气过热度满足预设条件,以防止液击;可调开关,用于调节旁通管路中排气的吸入量;电子膨胀阀,用于对排气进行降温降压处理。由此,可避免压缩机吸气带液,且无需设置气液分离器,使得回油可直接流入压缩机内部,从而在避免了液击现象的同时,保证了系统的正常回油。提高了润滑油的利用效率,减少了润滑油充注量,节约了能源。

    空气源热泵系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN108007017A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711066534.4

    申请日:2017-11-02

    Abstract: 本发明提供了一种空气源热泵系统及其控制方法,其涉及热泵技术领域,空气源热泵系统包括循环管路,所述循环管路上设置有:压缩机,第一冷凝器,第二冷凝器,第一蒸发器,第二蒸发器,第一节流阀,第二节流阀,第一气液分离器;第一冷凝器与压缩机的出口端相连通;第一气液分离器的气体出口端分别能与第二冷凝器的第一管路的第一端、第一蒸发器的第一端相连通,液体出口端连接有第一节流阀,液体出口端能与第一蒸发器的第二端相连通,第一节流阀能与第二冷凝器的第二管路的第一端、第二蒸发器的第一端相连通;第二冷凝器的第一管路的第二端与第一蒸发器的第一端相连通。本发明中空气源热泵系统及其控制方法能够在持续进行制热情况下的同时对蒸发器进行除霜。

    除湿机
    28.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107894039A

    公开(公告)日:2018-04-10

    申请号:CN201711087769.1

    申请日:2017-11-07

    CPC classification number: F24F3/14 F24F13/30 F24F2003/144

    Abstract: 本发明提供了一种除湿机,包括:壳体,具有进风口和出风口;第一蒸发器,设置在壳体内;冷凝器,设置在壳体内,冷凝器相对第一蒸发器靠近出风口设置;压缩机,分别与第一蒸发器和冷凝器连通,第一蒸发器、冷凝器与压缩机组成流通冷媒的循环通路;调温装置,用于调节气体温度,调温装置位于冷凝器的靠近出风口的一侧。通过本发明提供的技术方案,能够解决现有技术中的除湿机吹出的空气的温度不可调节的问题。

    一种空调器及空调器的控制方法

    公开(公告)号:CN109520169B

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN201811055067.X

    申请日:2018-09-11

    Abstract: 本发明提供了一种空调器及空调器的控制方法,涉及空调器技术领域,解决了现有空调器除霜模式运行时机组无蒸发器,容易造成压缩机液击损坏的技术问题。该空调器包括第一换热器、第二换热器、第一管路和第二管路,第一管路的两端分别与第一节流装置的两端相连,第二管路并联于四通阀第一出口端与气液分离器之间,第二管路上设置有第二节流装置,第二管路的出口端与气液分离器之间串联有蒸发器。增加一个蒸发器,除霜模式运行的时候,将气液两相冷媒蒸发成气体冷媒,再经过气液分离器后将气液分离,不会造成压缩机的液击损坏,机组的可靠性大幅度提高;而且在制冷模式和制热模式时,增加一个蒸发器后提高蒸发温度,提升机组能力。

    太阳能供热系统的控制方法

    公开(公告)号:CN107796041B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN201711072498.2

    申请日:2017-11-03

    Abstract: 本发明公开一种太阳能供热系统的控制方法。该太阳能供热系统包括太阳能加热装置和热水供应装置,太阳能加热装置用于对热水供应装置的热水进行加热,热水供应装置包括第一热水循环和第二热水循环,第一热水循环用于将太阳能加热装置加热的热水输送至第二热水循环,第二热水循环用于将第一热水循环输送的热水输送至用水端。根据本发明的太阳能供热系统,能够提高太阳能装置利用效率,提高用户舒适度。

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