一种变频热泵空调器及其化霜控制方法

    公开(公告)号:CN109084434A

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201810995699.8

    申请日:2018-08-29

    Abstract: 本发明公开了一种变频热泵空调器及其化霜控制方法。所述的化霜控制方法包括:步骤1.化霜开始时根据室外换热器液管温度控制化霜频率的上限值;步骤2.化霜过程中根据室外换热器液管温度上升速率控制化霜频率的变化;步骤3.当室外换热器液管温度大于等于预设调频停止温度值P时,维持当前化霜频率运行,直到退出化霜运行模式。本发明不仅使空调器化霜过程中能合理调控化霜频率,而且降低了化霜过程对用户使用舒适性方面的影响,同时节省了化霜期间的能耗。

    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。

    空调系统及其控制方法
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111306694A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201911128436.8

    申请日:2017-11-10

    Abstract: 本发明公开了一种空调系统及其控制方法。该空调系统包括第一水泵和第二水泵,该控制方法包括:预置空调系统交替满足的第一条件和第二条件;在生成开水泵指令后,判断空调系统当前满足第一条件还是满足第二条件;当空调系统当前满足第一条件时,控制第一水泵开启;当空调系统当前满足第二条件时,控制第二水泵开启。通过本发明,解决了空调系统的水泵控制方式导致的水泵使用寿命降低的问题,使得空调系统中的主水泵和备用水泵的交替使用,达到延长水泵使用寿命的效果。

    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
    27.
    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。

    太阳能集热装置及控制方法

    公开(公告)号:CN107816813A

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201711243011.2

    申请日:2017-11-30

    Abstract: 本发明提供一种太阳能集热装置及控制方法,包括太阳能换热管路、第一水箱和储水系统,所述太阳能换热管路上设置于太阳能集热器和换热装置,所述换热装置设置于所述第一水箱中与所述第一水箱中的水进行换热,所述储水系统与所述第一水箱连通,所述第一水箱上还设置有为用户提供热水的第一出水口。本发明提供的太阳能集热装置及控制方法,能够根据用户设定温度、太阳能集热器温度和水箱温度进行综合比较,并根据比较结果对第一水箱和/或第二水箱内进行换热,并根据用户设定温度的不同,使第一水箱和第二水箱中的温度可以不相同,同时满足不同区间的不同水温的目的,通过温度传感器能够保证第一水箱中的水温达到设定温度,增加了太阳能的利用率。

    空调用循环系统及空调
    30.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109341160B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN201811471851.9

    申请日:2018-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种空调用循环系统及空调,涉及空气调节领域,用以提高空调系统的能力。该空调用循环系统包括压缩机、第一换热器、第二换热器以及气液分离组件,气液分离组件与压缩机、第一换热器、第二换热器形成回路;气液分离组件包括两个或多个气液分离器,至少一个气液分离器被构造为可选择地对冷媒气液分离。上述技术方案,对冷媒可选择进行一次、两次甚至更多次的气液分离,能有效解决压缩机回油带液问题和过度换热问题。

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