空气源热泵热冷水机组控制方法、装置和空调系统

    公开(公告)号:CN112413954B

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202011319488.6

    申请日:2020-11-23

    Abstract: 本申请涉及一种空气源热泵热冷水机组控制方法、装置和空调系统,该方法包括:获取对空气源热泵热冷水机组的气液分离器内部检测得到的液位值;当液位值大于或等于预设液位阈值时,控制加压装置对气液分离器执行取液喷气动作;其中,加压装置执行取液喷气动作时,使气液分离器多余的液态冷媒流回空气源热泵热冷水机组的板换经济器完成换热。通过对气液分离器内部液位进行监测,当液位值大于或等于预设液位阈值时,控制加压装置对气液分离器执行取液喷气动作,使气液分离器多余的液态冷媒流回空气源热泵热冷水机组的板换经济器完成换热,能有效解决压缩机吸气带液问题,保证机组稳定运行。

    水多联系统的动态偏差控制方法及水多联系统

    公开(公告)号:CN113446714A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110699487.7

    申请日:2021-06-23

    Abstract: 本发明公开了水多联系统的动态偏差控制方法及水多联系统,动态偏差控制方法包括以下步骤:实时检测外机的实际出水温度To,计算目标出水温度Tt与实际出水温度To之间的实际偏差量;根据实际偏差量和设定的启停偏差量判断是否满足待机条件或启动条件;若满足启动条件,则外机进入启动状态;若满足待机条件,则外机进入待机状态,根据上一次启动状态下外机的运行参数计算偏差调整量,修正并更新启停偏差量。本发明根据外机的目标出水温度和外机的运行工况,修正并更新启停偏差量,实现偏差量的动态调节,大幅度降低压缩机的启停次数,提升使用寿命及用户使用舒适度。

    一种压力调节控制方法、装置及空调器

    公开(公告)号:CN112556259A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011467465.X

    申请日:2020-12-14

    Abstract: 本发明公开一种压力调节控制方法、装置及空调器,该方法包括:依次连接的气液分离器、压缩机、冷凝器和分液器;所述分液器的输出端并联有多个支路,多个所述支路并联后与所述气液分离器串联;所述支路包括控温蒸发器支路以及控湿蒸发器支路;所述控温蒸发器支路依次连接有电子膨胀阀、控温蒸发器以及电子压力调节阀;所述控湿蒸发器支路依次连接有毛细管、控湿蒸发器和止回阀,解决了并联蒸发器压力互相影响的问题,提高了各板块温度控制的稳定性和精确性。

    一种热泵热水采暖机组的辅助热源控制方法及装置

    公开(公告)号:CN110375456B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201910507460.6

    申请日:2019-06-12

    Abstract: 本发明公开一种热泵热水采暖机组的辅助热源控制方法及装置。应用本发明,针对单系统热泵配辅助热源系统、双系统热泵配辅助热源系统、双机并联热泵配辅助热源系统,分别提供了热泵采暖机组的辅助热源联动控制方案。优化辅助热源控制,引入出水温度、环境温度、压缩机频率等综合控制。根据用户负荷需求自动启停。复合式能源联动控制实现超低温供热量补偿,机组可自动打开用户家中辅助热源,保证低温供热量稳定。达到快速制热、节能环保、补充低环温情况下的制热量的效果。

    烘干冷藏一体系统及控制方法

    公开(公告)号:CN110715467A

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201911043613.2

    申请日:2019-10-30

    Abstract: 本申请涉及烘干冷藏一体系统及控制方法,属于烘干冷藏技术领域。本申请包括:烘干模块,用于利用第一冷媒的放热对烘干空间进行加热;冷藏模块,用于利用第二冷媒的吸热对冷藏空间进行制冷;冷凝蒸发器,包括:两个冷媒通道,以及填充于两个冷媒通道周围的相变蓄热材料,冷凝蒸发器通过两个冷媒通道分别与烘干模块和冷藏模块连接,以当第一冷媒和第二冷媒分别流经冷凝蒸发器时,第一冷媒和第二冷媒在冷凝蒸发器中分别与相变蓄热材料进行热交换。通过本申请,有助于实现提升能源利用率的同时,解决烘干和冷藏两者中一者对另一者的不利影响。

    热泵系统及其控制方法
    39.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109282446A

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201811069434.1

    申请日:2018-09-13

    Abstract: 本申请涉及一种热泵系统,包括压缩机、第一换向阀、室外换热器、第二换向阀、节流装置以及室内换热器形成冷媒循环系统,第一换向阀用于在室外换热器和室内换热器之间进行制冷剂流向的切换;第二换向阀用于在制热模式和化霜制冷模式时始终保持电器盒位于冷媒流入节流装置的冷媒管路上。本申请热泵系统及其控制方法中,在化霜制冷模式和制热模式下,第二换向阀使流经于室外换热器与室内换热器之间冷媒先绕行至节流装置上游固定有电器盒的冷媒管路后,再进入节流装置内,以通过节流前相对较高温度的冷媒对电器盒进行散热冷却,避免因节流后较低温度的冷媒对电器盒进行散热冷却时,造成电器盒温度过低形成凝露。

    热泵烘干系统及热泵烘干机组

    公开(公告)号:CN110274443B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN201910644420.6

    申请日:2019-07-17

    Abstract: 本发明涉及一种热泵烘干系统及热泵烘干机组,热泵烘干机组包括:机壳,包括第一换热室和第二换热室;除湿单元,包括依次首尾连接的压缩机、冷凝器及内蒸发器,压缩机用于压缩冷媒,冷凝器对应送风口设于第一换热室,加热流向送风口的空气;内蒸发器对应回风口设于第一换热室,对由回风口流向送风口的高湿空气冷凝除湿;以及排湿单元,设于第二换热室并带动外界空气经过冷凝器加热后流入送风口,并允许排湿口可选择地与烘干房出风口连通。上述热泵烘干机组中结合了闭环循环除湿的除湿单元和开放循环排湿的排湿单元,两者可以结合除湿,保证热泵烘干机组的除湿能力,防止烘干房内的湿度过大而影响烘干所需的时间及烘干品质,提高烘干效果。

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