气动可调的节流阀、制冷系统及空调

    公开(公告)号:CN112212020A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202010930276.5

    申请日:2020-09-07

    Abstract: 本发明公开了一种气动可调的节流阀、制冷系统及空调,所述节流阀包括阀体,所述阀体具有腔体、冷媒进口和冷媒出口,所述冷媒进口与所述冷媒出口均与所述腔体连通;阀芯,所述阀芯可移动地设置在所述阀体内,所述阀芯具有节流通道,所述阀芯具有节流位置和正常流通位置;在所述节流位置,所述阀芯位于所述冷媒进口位置处,所述节流通道的入口与所述冷媒进口连通,所述节流通道的出口与所述冷媒出口连通;在所述正常流通位置,所述阀芯避开所述冷媒进口和所述冷媒出口,所述冷媒进口通过所述腔体与所述冷媒出口直接连通,所述阀芯通过移动在所述节流位置和所述正常位置间切换。本发明的节流阀可以简化管路结构、提高可靠性。

    空调、控制方法及装置、空调系统、存储介质和处理器

    公开(公告)号:CN110749117B

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN201911122340.0

    申请日:2019-11-15

    Abstract: 本申请提供了一种空调、控制方法及装置、空调系统、存储介质和处理器,该空调包括室外机,室外机包括四通阀、控制阀和压缩机,四通阀包括第一端、第二端、第三端和第四端,第一端与压缩机的一端连接,第三端与压缩机的另一端连接,控制阀位于压缩机和第一端之间的管路上,控制阀用于控制第一端和压缩机之间的管路的通断,这样,在确定四通阀切换异常的情况下,通过控制控制阀可以控制四通阀的第一端和压缩机之间的管路断开,从而提高四通阀的第一端和压缩机之间的管路的压力,进而推动四通阀的活塞切换,使得四通阀切换,该方法较为简单,通过控制控制阀就可以解决四通阀换向异常的问题。

    一种调节阀、散热器及散热系统

    公开(公告)号:CN112049983A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202010878392.7

    申请日:2020-08-27

    Abstract: 涉及热力膨胀阀技术领域,本申请公开一种调节阀、散热器及散热系统。包括阀体、阀芯、温感件以及外接温感件;阀体设有流体通道,阀芯以及温感件设置于流体通道;阀芯与阀体内侧配合,以阀芯的位置调节流体通道的开度;温感件耦合连接于阀芯,温感件根据流体温度进行形状变化,以此带动阀芯改变位置;外接温感件通过管路与温感件连通,外接温感件、管路以及温感件内部充填有感温介质进行连通。与现有技术相比,本申请中通过在阀体中流体通道内设置有温感件,通过温感件及外接温感件能够及时对流体温度进行感应监测,对流体换热的进口及结果进行同步监测调节,提高调节阀的反馈速度,进而提高散热器运行的可靠性。

    一种太阳能空调热泵系统、控制方法和空调器

    公开(公告)号:CN110848846A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911133529.X

    申请日:2019-11-19

    Abstract: 本发明提供一种太阳能空调热泵系统、控制方法和空调器,太阳能空调热泵系统包括:太阳能集热器,制冷剂能在太阳能集热器中与太阳能集热器进行换热,还包括第一水管路、太阳能集热器同时设置在第一水管路上、使得第一水管路中的水能与太阳能集热器进行换热、以通过太阳能制取热水;还包括第二水管路、第二水管路和制冷剂管路在水侧换热器中进行换热、以通过冷媒制取热水;太阳能集热器还能使制冷剂管路中的制冷剂在太阳能集热器中放热、以在水侧换热器中制取冷水。通过本发明使得太阳能集热器与空调热泵机组联动使用时能够同时具有制热兼制冷的功能,提高平板集热器的利用率,进一步提高空调机组的制热制冷效率,达到节约能源目的。

    供热系统
    45.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109681943A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201811584964.X

    申请日:2018-12-24

    CPC classification number: F24D3/18 F24D3/02 F24D3/10 F24D2200/123 F24D2200/126

    Abstract: 本发明提供一种供热系统。该供热系统包括换热系统(1)和供热循环系统(2),供热循环系统(2)包括吸热端和放热端,吸热端用于吸收发电系统余热,放热端与换热系统(1)通过第一换热装置和蒸汽压缩式热泵机组进行换热,且第一换热装置和蒸汽压缩式热泵机组的放热部分串联在供热循环系统(2)上,并沿供热循环系统(2)的换热流体的流动方向依次设置。根据本发明的供热系统,能够实现大温差供热,提高热网热运输能力,提高长距离跨区域供热效率。

    热泵系统及控制方法
    46.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109357442A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201811530399.9

    申请日:2018-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种热泵系统及控制方法,涉及空调领域,用以优化现有的热泵系统。该热泵系统包括冷媒循环回路、热水利用回路和防冻支路。冷媒循环回路包括换热器的第一支路;热水利用回路包括换热器的第二支路;防冻支路被构造为能够与换热器的第二支路形成防冻回路。上述技术方案,其防冻支路与第二支路在形成防冻回路和不形成防冻回路两种状态之间切换。在热水利用回路内部堵塞、无法形成流体流动回路时,防冻支路起到短路堵塞部分的作用,防冻支路与换热器的第二支路形成防冻回路,使得热泵系统正常工作。

    变容压缩机及控制方法
    47.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105065248B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201510511355.1

    申请日:2015-08-19

    Inventor: 黄玉优 吴永和

    Abstract: 本发明提供了一种变容压缩机及控制方法。根据本发明的变容压缩机,包括吸气口、排气口和中压口,排气口和中压口通过第一管路连接,吸气口与中压口通过第二管路连接,第一管路上串联设置有第一电磁阀,第二管路上串联设置有第二电磁阀,变容压缩机还包括与吸气口对应设置的吸气温度检测装置、与排气口对应设置的排气温度检测装置和与中压口对应设置的中压温度检测装置。本发明通过分别设置吸气温度检测装置、排气温度检测装置和中压温度检测装置,对吸气口、排气口和中压口的温度检测,从而可以根据检测的温度判断第一电磁阀和第二电磁阀是否正常开启或关闭,进而能够判断第一电磁阀和第二电磁阀是否反接。

    分液效率高的分液结构及微通道换热器

    公开(公告)号:CN212362525U

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202021869437.6

    申请日:2020-08-31

    Abstract: 本实用新型提供一种分液效率高的分液结构及微通道换热器。分液结构包括壳体;隔板;所述壳体上设置有进液口和排气口,所述进液口设置于所述分离区上,所述排气口设置于所述分离区的顶部;所述分液区上设置有用于与换热管连通的安装孔。本实用新型提供的分液效率高的分液结构及微通道换热器,将壳体内部分成分液区和分离区,并在隔板上设置连通孔实现U形连通器的作用,利用压力传递保证分液区内液面高度能够达到最上部的扁管,从而使分液区内充满液态制冷剂,保证所有扁管均能够得到充足的液态制冷剂的供应,因为不受气体制冷剂的分流影响,纯液体制冷剂的分液均匀性和可靠性将有很大的提高。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    热泵系统
    50.
    实用新型

    公开(公告)号:CN205536637U

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201620066657.2

    申请日:2016-01-22

    Inventor: 黄玉优 吴永和

    Abstract: 本实用新型公开一种热泵系统。该热泵系统包括压缩机和油分离器,还包括第一回油管路和第二回油管路,第一回油管路连接在油分离器与压缩机的缸数切换口之间,第一回油管路上设置有第一控制阀;第二回油管路连接在压缩机的缸数切换口和压缩机的吸气口之间,第二回油管路上设置有第二控制阀,第一控制阀的出口与压缩机的吸气口之间连接有第三回油管路,第三回油管路上设置有控制第一控制阀的出口处压力的压力控制单元。根据本实用新型的热泵系统,可以解决现有技术中热泵系统在三缸运行高能力输出时无法实现持续回油,导致压缩机缺油的问题。

Patent Agency Ranking