阀结构、管路系统及空调器

    公开(公告)号:CN110566689B

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN201910900848.2

    申请日:2019-09-23

    Abstract: 本发明提供了一种阀结构、管路系统及空调器。阀结构,包括:壳体,阀芯,阀芯设置于壳体内并与壳体围设成多个连通腔体;先导阀,先导阀与连通腔体相连通;其中,壳体的第一侧开设有第一连通部,壳体的与壳体的第一侧相对的第二侧开设有第二连通部,第一连通部和第二连通部为多个,多个第一连通部中的至少两个与压缩机的吸气口相连通,多个第二连通部中的至少一个与压缩机的排气口相连通,先导阀用于控制阀芯在壳体内移动,以改变冷媒在壳体内的流向。采用该阀结构能够取消空调器系统中的四通阀以及部分的管路结构,使得具有该阀结构的管路系统更加简单,减小了管路系统的制造成本。有效地提高了该阀结构的可靠性和稳定性。

    空调器系统及具有其的空调器

    公开(公告)号:CN108775664B

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN201810918132.0

    申请日:2018-08-13

    Abstract: 本发明提供了一种空调器系统及具有其的空调器。压缩机的排气口通过第一阀体可选择地与第一换热器的进口端或第三换热器的进口端相连通;压缩机的排气口通过第二阀体可选择地与第一换热器的进口端或第二换热器的进口端相连通;第三换热器的出口端可选择地与第一换热器的进口端或第四换热器的出口端相连通;第一换热器的出口端可选择地与压缩机的进气口或第四换热器的进气口相连通;第二换热器的出口端可选择地与第四换热器的进口端或第四换热器的出口端相连通,第四换热器的出口端可选择地与压缩机的进气口相连通。解决了空调器系统在进行化霜作业时,空调器系统的制热作业停止,造成用户使用体验差的问题。有效地提高了用户的使用体验。

    双蒸发温度的新风空调及其控制方法

    公开(公告)号:CN110375404B

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN201910551037.6

    申请日:2019-06-24

    Abstract: 本申请涉及空调技术领域,具体而言,涉及一种双蒸发温度的新风空调及其控制方法。新风空调包括制冷剂循环系统、新风通道和排风通道,制冷剂循环系统包括通过管路连接的双吸气压缩机、四通阀、低温蒸发器、高温蒸发器、节流装置和冷凝器;新风通道内沿室外至室内的方向依次设置有全热交换芯体、高温蒸发器和低温蒸发器;排风通道内设置有全热交换芯体。本申请使用一台压缩机即可实现双蒸发温度,在达到除湿目的的同时,可对所需处理的空气实现显热、潜热分开处理,提高系统制冷能效,通过全热交换芯体可以实现废热利用,一套设备即可空气的多种处理过程,设备结构简单,成本更低。

    一种制冷系统和控制方法
    35.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109341122B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN201811367620.3

    申请日:2018-11-16

    Abstract: 本发明提供一种制冷系统和控制方法,所述制冷系统包括:压缩机,冷凝器,电子膨胀阀和蒸发器;冷却介质管路,其中通有被冷却介质,且冷却介质管路通入蒸发器中、使得制冷剂和被冷却介质在蒸发器中进行换热;控温器,设置在冷却介质管路上;制冷旁通支路,制冷旁通支路一端连在压缩机的排气端,制冷旁通支路另一端连接在冷凝器的出口端与电子膨胀阀之间或连在冷凝器的进口端;且制冷旁通支路贯通所述控温器以使得制冷剂和被冷却介质在控温器中进行换热。通过本发明能采用热气旁通加热冷冻介质,降温冷却后的旁通制冷剂流入到节流元件之前,提高了制冷系统的稳定性,无需安全性差的电加热,提升系统性能和可靠性、安全性。

    热泵除湿机组及其控制方法

    公开(公告)号:CN108332449B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN201810108431.8

    申请日:2018-02-02

    Abstract: 本发明公开了一种热泵除湿机组及其控制方法。热泵除湿机组包括热泵系统、第一风道和第二风道,热泵系统的蒸发器放置于第一风道内,热泵系统的冷凝器放置于第二风道内;第一风道的入口能够与外部空间和/或待除湿空间连通,第一风道的出口能够与外部空间或者第二风道的冷凝器的气流上游侧连通,第二风道的入口和出口均与待除湿空间连通;还包括切换组件,切换组件使热泵除湿机组在不同工作状态之间切换。本发明提供的热泵除湿机组设置有第一风道和第二风道,并通过控制第一风道和第二风道之间的连通关系可以控制气流的流通路径,使所述热泵除湿机组能够以不同的模式工作,提高机组的工作效率及除湿效果。

    一种混合能源空调机组及其控制方法

    公开(公告)号:CN116241956A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202211101452.X

    申请日:2022-09-09

    Abstract: 本发明公开了一种混合能源空调机组及其控制方法,该空调机组包括:太阳能板(31),用于在太阳能供电模块为空调机组本体供电的情况下,向空调机组本体供电;冷媒冷却组件,包括:冷媒管(32);冷媒管(32),设置在太阳能板(31)上,且与空调机组本体的部分冷媒管路并联,用于在空调机组本体的部分冷媒管路中的冷媒流经冷媒管(32)的情况下,利用流经冷媒管(32)的冷媒对太阳能板(31)进行降温。该方案,通过利用冷媒冷却组件对太阳能板进行降温,有利于提升太阳能利用率,还能在太阳能板在供电过程中的温度过高时避免太阳能板被损坏。

    一种三管路组合的套管换热器及其控制方法

    公开(公告)号:CN116202342A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202211550385.X

    申请日:2022-12-05

    Abstract: 本发明提供了一种三管路组合的套管换热器及其控制方法,所述套管换热器包括外管、内管、进液管、多路换向阀、第一温度传感器、第二温度传感器和控制器;所述内管的数量为若干个,并联设置在所述外管内,所述进液管通过所述多路换向阀与若干所述内管的进口相连,所述外管用于通入第一流体,所述进液管用于通入第二流体;所述第一温度传感器设置在所述外管的进口,用于监测第一流体的温度,所述第二温度传感器设置在所述进液管的出口,用于监测第二流体的温度,所述控制器与所述多路换向阀、第一温度传感器、第二温度传感器电连接。本申请可根据机组制冷/制热能力需求,实时调节参加换热的内管的数量,既可提高机组能力上限,又可有效地节约能源。

    中央空调的余热回收控制系统、方法和中央空调

    公开(公告)号:CN115789927A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211591170.2

    申请日:2022-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种中央空调的余热回收控制系统、中央空调及其余热回收方法,该装置包括:控制单元,在中央空调启动的情况下,控制中央空调的制冷系统运行;获取单元,获取冷却塔内液体的温度,并获取蓄热水箱内液体的温度;控制单元,还根据冷却塔内液体的温度,控制冷却塔的风扇的启闭;控制单元,还在冷却塔的风扇开启的情况下,根据蓄热水箱内液体的温度,控制膜式热渗透组件的启闭,以在膜式热渗透组件开启的情况下,使膜式热渗透组件,利用蓄热水箱内部的液体加热产生的蒸汽,推动发电机发电,实现对冷却塔的排气余热的回收利用。该方案,通过对中央空调中冷却塔的排气余热进行回收利用,不仅节约能源,还保护环境。

    一种新风空调系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN114110781B

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202111433327.4

    申请日:2021-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种新风空调系统及其控制方法,新风空调系统包括空调主体、换热芯体、新风风道、排风风道、第一换热器和第二换热器,换热芯体设置在空调主体内,新风风道中的新风和排风风道中的排风分别经过换热芯体,并在换热芯体中进行热交换;第一换热器设置在新风风道上,且沿着新风流动方向位于换热芯体的下游,第二换热器设置在排风风道上,且沿着排风流动方向位于换热芯体的上游。夏季时,第一换热器产生冷凝水,冷凝水经第二换热器对排风风道内的排风进行降温,降温后的排风经换热芯体换热带走新风风道中的新风的热量;也就是说,将回收的冷凝水用于辅助制冷,降低制冷时的能耗,使得本发明的新风空调系统具有能耗低的优势。

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