太阳能喷射与热泵复合系统及相应的控制方法

    公开(公告)号:CN110375462A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910764044.4

    申请日:2019-08-19

    Abstract: 本发明提供一种太阳能喷射与热泵复合系统及相应的控制方法。其中复合系统包括热泵循环子系统,热泵循环子系统包括第一换热器、第二换热器,还包括喷射器、第一四通阀、光伏集热发生器、工质泵,第一四通阀具有第一口、第二口、第三口、第四口,喷射器具有主路进口、主路出口及支路进口,主路出口与第一换热器的第一端可选择贯通连接,主路进口与第一口贯通连接,支路进口与第二口贯通连接,第三口与第二换热器可选择贯通连接,光伏集热发生器与工质泵依次管路串联于第四口与第一换热器的第二端之间。根据本发明的太阳能喷射与热泵复合系统及相应的控制方法,结构简单、故障率低,且利于实现复合系统的多种工作模式。

    转子式压缩机并联机组减振控制方法

    公开(公告)号:CN109763979A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201811544083.5

    申请日:2018-12-17

    Abstract: 本发明提供一种转子式压缩机并联机组的减振控制方法。该减振控制方法,包括:获取并联机组的运行模式;当运行模式为双机运行模式时,获取第一转子与第二转子之间的实时相位角差α;判断实时相位角差α是否与预设相位角差A相等;当实时相位角差α与预设相位角差A不相等时,控制第一转子和/或第二转子的转速,使α=A。根据本发明的转子式压缩机并联机组减振控制方法,能够有效减小压缩机组的振动,降低运行振动噪声。

    空调系统
    24.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104180442B

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:CN201410460913.1

    申请日:2014-09-11

    Abstract: 本发明提供了一种空调系统。该空调系统包括连接在空调管路上的室内换热器、蓄热罐以及控制阀组,控制阀组可选择地具有以下三种状态:控制蓄热罐与室内换热器串联;或控制蓄热罐与室内换热器并联;或控制蓄热罐与空调系统的制热循环状态下的冷媒循环流路和制冷循环状态下的冷媒循环流路相隔离。利用本发明的空调系统,当空调系统工作时,可以根据实际的工作需求使蓄热罐处于不同的工作状态,提高了蓄热罐的利用率。

    气液分离器及制冷系统
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105423662A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510870513.2

    申请日:2015-12-01

    Abstract: 本发明提供了一种气液分离器及制冷系统。根据本发明的气液分离器,包括壳体和与壳体的内腔连通的进管和出管;气液分离器还包括旁通进管,旁通进管的出口端设置防冲击结构。本发明通过在气液分离器上设置旁通进管,将旁通管路中冷媒直接导入气液分离器,相比现有技术中将旁通管路与气液分离器的进管直接连接的方式,能够有效地减小旁通管路中冷媒产生的冲击噪音。另外,通过在旁通进管的出口端设置防冲击结构,避免冷媒直接冲击壳体内壁,进一步降低冲击噪音,从而使制冷系统更安静。

    热泵空调及其控制方法
    27.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104949387A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201510363414.5

    申请日:2015-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种热泵空调及其控制方法,属于热泵空调装置及其控制方法领域,为解决现有装置占用空间大等问题而设计。本发明热泵空调包括压缩机、室内换热器和室外换热器,还包括即热式热水器,即热式热水器包括中空的腔体和设置在腔体内的水管;水管的一端穿出腔体形成进水口,水管的另一端穿出腔体形成出水口;腔体上设置有冷媒入口和冷媒出口,冷媒入口通过管路连接至压缩机的排气口,冷媒出口连接至室内换热器和室外换热器之间的管路上;流经腔体的冷媒用于加热流经水管的水。本发明热泵空调包括即热式热水器,不需要设置水箱,节省空间,成本低。本发明上述热泵空调的控制方法能利用冷媒加热即热式热水器中的水,使用方便,加热效果好。

    空调器及其室外机、制热补气方法和制冷补气方法

    公开(公告)号:CN104048366A

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201310085070.7

    申请日:2013-03-15

    Inventor: 沈军 胡锐 禤祺

    Abstract: 本发明提供了一种空调器的室外机,包括:压缩机,室外换热器,用于连接室内机和室外换热器的第一管路,串接于第一管路上的室外电子膨胀阀;压缩机为第一双转子压缩机,第一双转子压缩机具有:第一辅助吸气口、分别与空调器的四通阀相连的第一主吸气口和第一排气口;室外机还包括:用于位于室内机和室外电子膨胀阀之间的中压储液罐,中压储液罐串接于第一管路上,且中压储液罐具有:通过第一辅助管路与第一辅助吸气口相连的出气口、分别与第一管路相连的进口和出液口。本发明提供的空调器的室外机,通过增设中压储液罐以及选用第一双转子压缩机,提高了整个空调器的低温制热能力。本发明还提供了一种空调器及其制热补气方法和制冷补气方法。

    一种空调系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN109631383B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201811526777.6

    申请日:2018-12-13

    Abstract: 本发明提供一种空调系统及其控制方法,所述空调系统包括:压缩机(1),室外换热器(2),室内换热器(3),第一节流装置(4);还包括在所述压缩机(1)的排气口与所述室外换热器(2)的进气端之间管路上设置的第一控制阀(5);在所述空调系统关闭时、所述第一节流装置能关闭、所述压缩机能够持续运转一定时间后所述第一控制阀再关闭。通过本发明能够在系统关机的时候,通过压缩机的继续运行和第一控制阀的控制以将制冷剂控制在室外换热器内,避免制冷剂迁移至压缩机吸气侧,防止压缩机启动带液的情况发生,机组在各种工况启动时,都不会存在压缩机带液启动的问题,避免给压缩机带来不利影响,提升机组的可靠性。

    电子膨胀阀过热度控制方法、系统及空调设备

    公开(公告)号:CN109556329B

    公开(公告)日:2020-01-31

    申请号:CN201811522645.6

    申请日:2018-12-13

    Abstract: 本发明涉及一种电子膨胀阀过热度控制方法、系统及空调设备,其中,控制方法包括:根据蒸发器的入口饱和压力和压缩机排气压力得出系统高压损失;根据所述蒸发器的出口饱和压力和压缩机吸气压力得出系统低压损失;根据当前的系统高压损失、系统低压损失和预设数据库得出过热度修正系数,以得到所述电子膨胀阀的目标过热度。此种控制方法考虑了系统流路的压力衰减,通过设置修正系数对电子膨胀阀的过热度进行补偿,可反映出内机真实的蒸发和冷凝状态能够使系统目标过热度控制更加精确,防止能效偏低,提高系统控制的性能,并防止出现吸气带液而导致压缩机液击损坏压缩机,从而提高系统控制可靠性。

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