一种高温双源热泵装置
    52.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113915800A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111136843.0

    申请日:2021-09-27

    Abstract: 本发明公开一种高温双源热泵装置,包括压缩机,所述压缩机具有一个高压排气口、一个低压吸气口和一个中压吸气口,所述高压排气口与冷凝器的制冷剂管道进口连接;冷凝器,所述冷凝器具有一根制冷剂管道和一个水管道,所述回热器具有高压制冷剂管道和低压制冷剂管道,回热器的高压制冷剂管道的进口与冷凝器的制冷剂管道出口连接,用于将高压饱和液态制冷剂降温为高压过冷液态制冷剂。热水储水罐,所述热水储水罐的进水口与冷凝器的水管道出口连接,用于接收被加热后的高温热水。本装置通过采用热回收式蒸发器和空气冷却式蒸发器的梯级吸热协同梯级压缩的循环方式,解决了现有技术中在高压比条件下压缩机容积效率过低和排气温度过高两大问题。

    一种利用潜热蓄能的压缩式热泵装置

    公开(公告)号:CN113915786A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111136851.5

    申请日:2021-09-27

    Abstract: 本发明公开一种利用潜热蓄能的压缩式热泵装置,包括制热单元和蓄热单元,所述制热单元包括空气换热器、四通换向阀、压缩机装置、冷凝器Ⅰ和蒸发冷凝器;所述空气换热器在释能工况用于将其内部通入的气液两相态制冷剂工质,通过吸收室外环境中空气能而汽化成低压气态制冷剂,所述空气换热器在蓄能工况用于将其内部通入的气态制冷剂工质,通过向空气中释放冷凝热而液化为高压液态制冷剂;所述压缩机装置包括中压压缩段和高压压缩段,本装置通过将夜间电力低谷电能转化为潜能储存同时可实现夜间向用户供热,在用电高峰期提供用户所需热量,实现电力移峰填谷。

    一种大温跨高温热泵系统

    公开(公告)号:CN110793230A

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201911042997.6

    申请日:2019-10-30

    Abstract: 一种大温跨高温热泵系统,包括低压级压缩子系统、第一高压级冷凝温度系统和第二高压级冷凝温度系统,低压级压缩子系统包括第一压缩机、气液分离器、第一节流部件、蒸发器、第一回热器、第三回热器、第二回热器,第一高压级冷凝温度系统包括第二压缩机、第一冷凝器、第三回热器和第二节流部件,第二高压级冷凝温度系统包括第三压缩机、第二冷凝器、第二回热器和第三节流部件。利用高低压两级压缩方式解决高温热泵的单级压缩压缩比偏大导致制热效率偏低问题,采用高压级并联方式的双冷凝温度解决大温跨制热问题,通过构建梯级制热热泵循环提高热泵系统的制热性能达到节省高品位电能目的,结合回热技术,使得本系统充分利用了低品位热能同时降低了压缩机的能耗。

    一种空气源热泵型开水器及其制冷制热方法

    公开(公告)号:CN110486941A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910774208.1

    申请日:2019-08-21

    Abstract: 一种空气源热泵型开水器,包括开水箱机构、冷水箱机构、自来水预热机构、自来水预冷机构、通风机构和控制盒,开水箱机构包括开水箱以及热泵制热系统,热泵制热系统包括四通换向阀、冷凝器、第一单向阀、储液器、第一节流部件、第二单向阀、空气-制冷剂换热器;冷水水箱机构包括冷水箱、热泵制冷系统,热泵制冷系统包括空气-制冷剂换热器、第三单向阀、第二节流部件、蒸发盘管、第四单向阀;其方法为:自来水经制热泵热系统保温储存;沸腾的水经热泵制冷系统降温储存。本发明既能制取开水,又能制取冷水,采用空气源热泵循环直接加热外界自来水至100℃而无需二次电加热,通过热回收技术,减少制取开水能耗,大大提高了热水器加热效率。

    一种利用空气能的开水炉
    56.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110486940A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910774207.7

    申请日:2019-08-21

    Abstract: 一种利用空气能的开水炉,包括空气源热泵开水器主体、通风管道、开水器控制系统、压缩机、风冷冷凝器、干燥过滤器、节流机构,还包括自来水预热机构、热泵加热机构、电加热机构、开水箱机构以及冷水箱机构,自来水预热机构包括热交换器和自来水流入系统;热泵加热机构包含冷凝器和热泵制热系统;电加热机构包括电加热水箱和设置于其内部的陶瓷电加热器;开水箱机构包括开水箱和与开水箱连通的热水龙头;冷水箱机构包括冷水箱、与冷水箱连通的冷水龙头和热泵制冷系统;本发明把逆卡诺制冷循环技术和电加热技术合二为一,通过空气源热泵技术与电加热技术的相结合提高了热水器加热效率,延长陶瓷电加热器元件使用寿命,节约能源、降低峰谷电压差。

    一种冷水机组故障检测方法和系统

    公开(公告)号:CN108758969A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810615803.6

    申请日:2018-06-14

    Abstract: 本发明提供一种冷水机组故障检测方法和系统,检测方法为:获取冷水机组正常工作时的数据,选择用于表征冷水机组健康状态的特征,构建标准训练集并得到标准训练集矩阵;对标准训练集矩阵进行基于PCA的数据分解,得到标准训练集矩阵在R子空间的得分矩阵;根据标准训练集矩阵在R子空间的得分矩阵构建BN模型;获取冷水机组运行时的实时数据,并得到实时数据在R子空间的得分矩阵;将实时数据在R子空间的得分矩阵输入建好的BN模型,根据BN模型输出结果判断冷水机组是否出现故障。本发明所提供的技术方案,能够提高对轻微劣化等级故障的检测正确率,解决目前单纯采用BN模型对冷水机组进行故障检测时存在的检测正确率低的问题。

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