基站空调器及其控制方法和具有该空调器的通讯基站

    公开(公告)号:CN102620349B

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201110034170.8

    申请日:2011-01-31

    Abstract: 本发明提供了一种基站空调器及其控制方法和具有该基站空调器的通讯基站,本发明的基站空调器包括壳体,壳体分为相互隔离的室内空气流通腔和室外空气流通腔;通过管路依次连接的压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器,其中,冷凝器包括冷凝风机,蒸发器包括蒸发风机;并且,冷凝器设置于室外空气流通腔内,蒸发器设置于室内空气流通腔内,且冷凝器位于蒸发器的上方;第一控制阀,与压缩机并联在蒸发器和冷凝器之间;以及控制器,分别与第一控制阀和压缩机连接,用于控制第一控制阀的导通或断开,并控制压缩机相应地停机或启动。应用本发明的基站空调器和基站空调器控制方法降低了能耗,本发明的通讯基站实现了降低能耗、减少运行成本的目的。

    热泵热水和热泵除湿装置
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103375911A

    公开(公告)日:2013-10-30

    申请号:CN201210127557.2

    申请日:2012-04-26

    Abstract: 本发明提供了一种热泵热水和热泵除湿装置,包括第一空间,设第一风门;第三空间,设第二风门;第二空间,与第一空间经第一隔板隔开,与第三空间经第二隔板隔开,第一隔板上设蒸发器,第二隔板上设冷凝器,第二空间设套管换热器、压缩机、电磁四通换向阀、第一单向阀、第二单向阀及节流组件;套管换热器的制冷剂出口连第一单向阀进口,制冷剂进口连压缩机排气口或蒸发器;压缩机,排气口连制冷剂进口或冷凝器,回气口连蒸发器;冷凝器,一端连第二单向阀进口,一端连压缩机排气口或蒸发器;蒸发器,两端分别连节流组件出口和压缩机回气口;第一单向阀出口连节流组件进口;第二单向阀出口连节流组件进口。本发明将热水器和除湿机融为一体。

    复合式换热器及具有其的复合式换热系统

    公开(公告)号:CN103017586A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201110282567.9

    申请日:2011-09-21

    Abstract: 本发明提供了一种复合式换热器及具有其的复合式换热系统。本发明的复合式换热器包括壳体(3);入口(1)和出口(16),第一介质通过入口(1)进入壳体(3),通过出口(16)流出;套管换热器(6),设置于壳体(3)内部,其包括由内管(61)和外管(62)组成的套管(60),内管(61)与外管(62)之间形成环形通道(63),在环形通道(63)内流通第二介质,在内管(61)内流通第三介质;第一出入口(12)和第二出入口(15),分别与环形通道(63)的两端连通;第三出入口(13)和第四出入口(14),分别与内管(61)的两端连通。根据本发明的复合式换热器,能实现三种介质在同一个换热器内同步换热的功能。

    基站空调器及其控制方法和具有该空调器的通讯基站

    公开(公告)号:CN102620349A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201110034170.8

    申请日:2011-01-31

    Abstract: 本发明提供了一种基站空调器及其控制方法和具有该基站空调器的通讯基站,本发明的基站空调器包括壳体,壳体分为相互隔离的室内空气流通腔和室外空气流通腔;通过管路依次连接的压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器,其中,冷凝器包括冷凝风机,蒸发器包括蒸发风机;并且,冷凝器设置于室外空气流通腔内,蒸发器设置于室内空气流通腔内,且冷凝器位于蒸发器的上方;第一控制阀,与压缩机并联在蒸发器和冷凝器之间;以及控制器,分别与第一控制阀和压缩机连接,用于控制第一控制阀的导通或断开,并控制压缩机相应地停机或启动。应用本发明的基站空调器和基站空调器控制方法降低了能耗,本发明的通讯基站实现了降低能耗、减少运行成本的目的。

    电子膨胀阀的控制方法、热泵装置自适应控制方法及装置

    公开(公告)号:CN101446463B

    公开(公告)日:2011-07-20

    申请号:CN200710187388.0

    申请日:2007-11-27

    Inventor: 柳飞 庄嵘 肖洪海

    Abstract: 本发明公开了电子膨胀阀的控制方法、热泵装置的自适应控制方法及装置。电子膨胀阀的控制方法包括以下步骤:S110,电子膨胀阀启动并初始化,控制器将电子膨胀阀的开度设置在初始值;S120,在启动预定时间后,控制器确定电子膨胀阀的实际过热度;S130,控制器将实际过热度与目标过热度对比,确定电子膨胀阀的最优开度值域;以及S140,控制器将电子膨胀阀的开度调整至所述最优开度值域。由此,可保证热泵装置的制冷剂流量及节流程度应工况自动调控,保护系统运行在最佳状态,并且可快速获取电子膨胀阀最优开度,大大降低了滞后时间,实时地根据运行状态调整系统节流程度。

    一种蓄能空调机组及其工作方法

    公开(公告)号:CN101788172A

    公开(公告)日:2010-07-28

    申请号:CN200910036918.0

    申请日:2009-01-22

    CPC classification number: Y02B30/72

    Abstract: 本发明提供一种蓄能空调机组及其工作方法,可解决现有技术的不足之处,具备安装灵活、小型化等优点,通过控制不同阀门的开关组合,该空调机组可以实现常规制冷、常规制热、蓄冷、释能制冷四种运行模式的切换,且保证机组可靠运行并达到最佳节能效果。所述蓄能空调机组,包括有:控制系统、室外机组、室内机组、蓄能装置、以及连接于室外机组、室内机组、和蓄能装置之间的多条冷媒管道;冷媒在冷媒管道内循环流动;室外机组包括有:压缩机、室外换热器、以及节流装置;节流装置包括有阀门组件一和阀门组件二;所述阀门组件一由电子膨胀阀一和单向阀一并联组成;所述阀门组件二由单向阀二、电磁阀一、及电子膨胀阀二并联组成。

    制冷剂充注密封装置及密封方法

    公开(公告)号:CN101354207B

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN200710029443.3

    申请日:2007-07-27

    Inventor: 黄玉优 肖洪海

    Abstract: 本发明涉及气体或者液体充注的密封技术,尤其涉及各种制冷剂充注的密封装置及密封方法。本发明采用管口带内螺纹的充注管,充注后通过夹扁充注管并使用螺栓封堵充注管口的方式实现密封。本发明提供的装置和方法不需要使用火焰对充注口进行熔化封口,避免高温火焰把泄漏出来的氟利昂制冷剂分解成有毒气体,或者引燃可燃性制冷剂,操作简单方便,安全可靠,对充注管的布置的要求也不高。

    多模式热回收水水式地源热泵机组

    公开(公告)号:CN101368772A

    公开(公告)日:2009-02-18

    申请号:CN200710142505.1

    申请日:2007-08-15

    CPC classification number: Y02B30/52

    Abstract: 本发明公开了一种多模式热回收水水式地源热泵机组,其包括压缩机(1),并且还包括:供暖装置,具有供暖换热器(20),其输入端连接到所述压缩机(1)的输出端;以及供冷装置,具有供冷换热器(40),供冷换热器(40)的输入端连接到供暖装置的供暖换热器(20)的输出端,供冷换热器(40)的输出端连接到压缩机(1)的输入端。由此,在同时要求供热与供冷的情况下,只用一台主机就能实现同时制冷、制热以及回收热量的功能。

    整体式水源热泵装置及其防冻控制方法

    公开(公告)号:CN101368771A

    公开(公告)日:2009-02-18

    申请号:CN200710145246.8

    申请日:2007-08-17

    Abstract: 本发明公开了一种整体式水源热泵装置及其防冻控制方法。该整体式水源热泵装置包括制冷循环系统,该制冷循环系统包括依次连接的压缩机、冷凝器、储液罐、节流元件、蒸发器、以及防冻装置,该防冻装置具有旁通阀门,旁通阀门连接在冷凝器的制冷剂输出端与蒸发器的制冷剂输入端之间,并与节流元件并列布置。另外,整体式水源热泵装置还包括具有水路切换系统的水路系统,水路切换系统连接到冷凝器和蒸发器上。由此,利用防冻装置可以增强机组中蒸发器的防冻性能,并且,通过采用水路切换系统可减少节流元件,从而提高制冷系统运行可靠性。

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