空调系统及其控制方法
    63.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104990179A

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201510488991.7

    申请日:2015-08-11

    Abstract: 本发明公开了一种空调系统及其控制方法,涉及制冷领域,用以解决现有空调系统必须接水系统实现热回收的问题。该空调系统包括主循环回路和支路。主循环回路包括室内换热器和室外换热器,支路包括能量利用设备。支路能被切换,以使得能量利用设备在工作模式与主循环回路的工作模式不同时与室外换热器并联连接,能量利用设备在工作模式与主循环回路的工作模式相同时与室内换热器并联连接。上述技术方案提供的空调系统,无论主循环回路处于何种工作模式,能量利用设备都能对主循环回路中的能量加以利用,且能量利用设备的工作模式可以与主循环回路相同或不同,真正实现了不同环境空间的热量回收,实现完全热回收。

    空调系统
    64.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104180442A

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201410460913.1

    申请日:2014-09-11

    Abstract: 本发明提供了一种空调系统。该空调系统包括连接在空调管路上的室内换热器、蓄热罐以及控制阀组,控制阀组可选择地具有以下三种状态:控制蓄热罐与室内换热器串联;或控制蓄热罐与室内换热器并联;或控制蓄热罐与空调系统的制热循环状态下的冷媒循环流路和制冷循环状态下的冷媒循环流路相隔离。利用本发明的空调系统,当空调系统工作时,可以根据实际的工作需求使蓄热罐处于不同的工作状态,提高了蓄热罐的利用率。

    转子式压缩机并联机组减振控制方法

    公开(公告)号:CN109763979B

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201811544083.5

    申请日:2018-12-17

    Abstract: 本发明提供一种转子式压缩机并联机组的减振控制方法。该减振控制方法,包括:获取并联机组的运行模式;当运行模式为双机运行模式时,获取第一转子与第二转子之间的实时相位角差α;判断实时相位角差α是否与预设相位角差A相等;当实时相位角差α与预设相位角差A不相等时,控制第一转子和/或第二转子的转速,使α=A。根据本发明的转子式压缩机并联机组减振控制方法,能够有效减小压缩机组的振动,降低运行振动噪声。

    一种低温冷凝式油雾捕集结构及捕集器

    公开(公告)号:CN110559679A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910865018.0

    申请日:2019-09-09

    Abstract: 一种低温冷凝式油雾捕集结构及捕集器,涉及油雾捕集器技术领域,该低温冷凝式油雾捕集结构包括油雾捕集腔,油雾捕集腔位于进气口的上方的内部设置有导流板,油雾捕集腔位于进气口的下方的内部设置有隔气板,使油雾捕集腔分隔为上腔体、中腔体和下腔体,上腔体内部设置有冷凝部件。本发明通过设置导流板和隔气板,由导流板将进入的气态油雾进行导流形成均匀密布的气流导入上腔体内,并由冷凝部件进行冷凝净化形成液态油雾,增加了净化处理速率,同时冷凝净化形成的液态油雾由于重力滴入下腔体完成收集,避免液态油雾沉积在进气口处影响进气速率,隔气板能隔绝进入的气态油雾进入下腔体,进一步增加进气速率,从而进一步增加了净化处理速率。

    导流板和具有其的油雾捕集器

    公开(公告)号:CN110478936A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910849956.1

    申请日:2019-09-02

    Abstract: 本申请提供一种用于油雾捕集器的导流板,包括:板体,板体设置于油雾捕集器的进气口和换热器之间;板体上设置有导流区域,导流区域与油雾捕集器中换热器的位置相对应;导流区域上设置有多个导流孔;导流区域用于将进气口进入的气体均匀的传输至换热器;板体上还设置有液管安装孔与气管安装孔。根据本申请的导流板,可以有效的改善油气的流动状况,提高油气的换热效率。

    电子膨胀阀过热度控制方法、系统及空调设备

    公开(公告)号:CN109556329A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201811522645.6

    申请日:2018-12-13

    Abstract: 本发明涉及一种电子膨胀阀过热度控制方法、系统及空调设备,其中,控制方法包括:根据蒸发器的入口饱和压力和压缩机排气压力得出系统高压损失;根据所述蒸发器的出口饱和压力和压缩机吸气压力得出系统低压损失;根据当前的系统高压损失、系统低压损失和预设数据库得出过热度修正系数,以得到所述电子膨胀阀的目标过热度。此种控制方法考虑了系统流路的压力衰减,通过设置修正系数对电子膨胀阀的过热度进行补偿,可反映出内机真实的蒸发和冷凝状态能够使系统目标过热度控制更加精确,防止能效偏低,提高系统控制的性能,并防止出现吸气带液而导致压缩机液击损坏压缩机,从而提高系统控制可靠性。

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