蓄能式制冷系统及其控制方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118328584A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410683365.2

    申请日:2024-05-30

    Abstract: 本发明公开一种蓄能式制冷系统及其控制方法,包括喷射制冷单元、压缩制冷单元和空调单元;所述压缩制冷单元与喷射制冷单元的制冷剂通道相连,并根据太阳能辐照情况和实际制冷需求,通过四通切换组件和电磁阀切换组件配合控制压缩制冷单元与喷射制冷单元之间的制冷剂通道的管路切换,从而实现各不同制冷工作模式之间的切换;本装置能够有效并充分利用太阳能的同时,能够利用电低谷期的电能将其转化为冷量进行储存,在用电高峰时段能够利用太阳能喷射制冷,减少甚至不再使用电能制冷,满足用户全时段制冷需求。

    一种太阳能储能多源热泵空调系统及制热方法

    公开(公告)号:CN116007093B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202310211157.8

    申请日:2023-03-07

    Abstract: 本发明公开一种太阳能储能多源热泵空调系统及制热方法,包括空气处理单元、太阳能预热蓄热单元、相变储能单元和多源热泵单元;所述空气处理单元包括新风管道和排风管道,所述新风管道设置有空气加热器;通过空气加热器对新风管道内的气流进行二次加热;所述太阳能预热蓄热单元,用于吸收太阳能并转化为热能,并将热能提供给空气处理单元和/或相变储能单元;所述多源热泵单元,通过空气加热器将其转化后热能提供给空气处理单元;所述相变储能单元,包括相变蓄热槽、第一蓄热换热器和第二蓄热换热器,用于实现太阳能预热蓄热单元和多源热泵单元之间的能量传递和蓄能;本装置系统稳定性高,节能环保效果显著,是一种清洁高效的暖通空调系统。

    一种太阳能相变储能双源热泵系统及制热方法

    公开(公告)号:CN117760123A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311701598.2

    申请日:2023-12-12

    Abstract: 本发明公开一种太阳能相变储能双源热泵系统及制热方法,包括相变蓄热/释热单元、太阳能光伏光热单元和双源热泵单元;太阳能光伏光热单元用于吸收太阳能转化为电能和热能,吸收太阳能转化为热能,并提供热能用于加热相变蓄热/释热单元的相变材料并实现热能储存,所述双源热泵单元用于对太阳能所制备的热水以及低温空气热能的梯级利用,并通过工质梯级压缩热泵循环过程制备出一定温度的热介质承担空调供热量;所述相变蓄热/释热单元包括相变蓄能槽、翅片单管换热器和翅片套管蒸发器,本装置通过结构合理优化设计,充分结合太阳能相变储能与空气源热泵的优点,实现低温热能分级提取与品位梯级提升,提高太阳能‑空气双源热泵循环的制热效率。

    一种热驱动的低温喷射制冷系统及循环方法

    公开(公告)号:CN116202240A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202310236713.7

    申请日:2023-03-13

    Abstract: 本发明公开一种热驱动的低温喷射制冷系统及循环方法,包括发生器、第一喷射器、第二喷射器和气液分离器,所述第一喷射器工作流体入口与发生器的出口相连;其引射流体入口与蒸发器的出口相连,用于将蒸发器的出口低温低压制冷剂蒸气引射进入第一喷射器内;第二喷射器的工作流体入口与发生器的出口相连,第二喷射器的引射流体入口与所述第一喷射器的工质出口相连,第二喷射器的工质出口排出的制冷剂工质被冷凝为气液两相工质;本方案采用双喷射器梯级引射的耦合流程结构,有效解决了传统喷射制冷循环存在的喷射器工作压比过大、喷射器性能差、富高沸点工质节流损失过大、系统制冷效率过低的问题。

    一种单效双级耦合吸收制冷装置

    公开(公告)号:CN106016815B

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201610377262.9

    申请日:2016-06-01

    Abstract: 本发明涉及制冷技术领域,公开了一种单效双级耦合吸收制冷装置。第一高压发生器由中温动力排烟余热驱动,第一高压发生器的制冷剂蒸汽出口与喷射器的工作流体入口相连,第二高压发生器的制冷剂蒸汽与喷射器的引射流体入口相连,喷射器出口与冷凝器入口相连,吸收器出口与溶液泵入口相连,溶液泵出口分两路,一路与第一溶液换热器入口相连,另一路与第二溶液换热器入口相连。本发明通过设置喷射器降低了第二高压发生器发生压力,显著降低了第二高压发生器的热源温度,能够更好地同时利用不同品位热源如中温废热和低温太阳能热、地热等。

    一种热泵空调系统
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105222395B

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201510636515.5

    申请日:2015-09-30

    Abstract: 本发明涉及一种热泵空调系统,包括热源加热单元和中间工作介质循环单元,还包括通过换热器与中间工作介质循环单元连接的喷射制冷循环单元,热源加热单元包括并联设置、可择一开启的第一热源通道和第二热源通道,第一、第二热源通道中的一个与喷射制冷单元连接,另一个通过热交换器与中间工作介质循环单元连接,本发明的热泵空调系统在制冷模式下,与喷射制冷循环单元连接的热源通道开启;在制热模式下,与中间工作介质循环单元连接的热源通道开启。本发明的目的是提供一种能效高、有利于节能减排的热泵空调系统。

    蝶阀及使用该蝶阀的喷射装置

    公开(公告)号:CN105257895A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510653085.8

    申请日:2015-10-10

    CPC classification number: F16K31/1225 F16K1/34 F16K31/54

    Abstract: 本发明涉及蝶阀及使用该蝶阀的喷射装置,蝶阀,包括执行器和阀板,执行器包括活塞缸及沿左右方向导向移动装配于活塞缸中的第一活塞,活塞缸上转动装配有转动轴线与左右方向垂直的与所述阀板连接的转轴,转轴上同轴线固设有齿轮,第一活塞的右端设置有与所述齿轮啮合传动以在第一活塞右移时带动阀板打开的第一齿条,第一活塞上固设有轴线沿左右方向延伸的左端由所述活塞缸左侧穿出的第一活塞杆,第一活塞杆上于所述活塞缸的外侧设置有用于与活塞缸限位配合以限制第一活塞杆朝右移动极限的第一限位结构。本发明提供了一种阀板打开角度可控的蝶阀及使用该蝶阀的喷射装置。

    无泄漏滑阀结构
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103363282B

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201310262411.3

    申请日:2013-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种无泄漏滑阀结构,包括沿左右方向延伸的阀体,阀体中固设有沿左右方向延伸的阀套,阀套上设有供流体介质进出阀套内腔的流通口,在阀套中沿左右方向往复移动装配有阀芯,阀芯上设有用于随阀芯滑动以控制换向滑阀换向的凸肩,凸肩外周面上嵌设有用于开断所述流通口的沿左右方向布置的左侧密封圈和右侧密封圈,两侧密封圈均具有用于与阀套内壁面密封滑动配合的外周面,所述流通口为绕阀套周向均布的多个径向通流孔,径向通流孔的内端延伸至阀套的内壁面上,阀套的内壁面上于在阀套周向上相邻的径向通流孔之间具有用于与所述两侧密封圈的外周面顶压配合的顶压部。实现了换向滑阀的无泄漏,克服了普通换向滑阀的泄露问题。

    太阳能与电能联合工作复合式热泵系统及制冷制热方法

    公开(公告)号:CN101963412B

    公开(公告)日:2012-09-26

    申请号:CN201010510300.6

    申请日:2010-10-18

    Abstract: 本发明公开了一种太阳能与电能联合工作复合式热泵系统及制冷制热方法,热泵系统包括太阳能吸收式热泵单元、中间工作介质循环装置和压缩式热泵单元。太阳能驱动吸收式热泵驱动吸收式热泵单元制取较低温度中间工作介质或较高温度中间工作介质,中间工作介质先经第一热质交换设备承担用户所需要部分全部冷能/热能,再进入压缩式热泵单元的中间换热器换热,通过热泵机组单元再次回收利用中间工作介质所含有的冷能/热能,从而节省压缩式热泵单元的压缩机耗电量。该系统实现低品位可能生能源太阳能高效利用,具有运行稳定可靠、能源利用效率、节能效果好,应用前景广阔。

    一种利用低品位热制取热水的系统

    公开(公告)号:CN102679543A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201110438599.3

    申请日:2011-12-25

    CPC classification number: Y02E10/40

    Abstract: 本发明涉及一种利用低品位热制取热水的系统,其压缩机的制冷剂出口与冷凝器的制冷剂进口相连,冷凝器的制冷剂出口经过集液器与节流阀的进口相连,节流阀的出口与淋激式蒸发器的制冷剂进口相连,淋激式蒸发器的制冷剂出口与压缩机的制冷剂进口相连,蓄热水箱的进口与太阳能集水器的出口相连,太阳能集水器的进口经过循环泵与蓄热水箱的出口相连,蓄热水箱内设有管式的第一热交换器,第一热交换器的进口用于与水源相连,第一热交换器的出口与冷凝器的冷却水进口相连,冷凝器的冷却水出口用于接至用水设备,保温集水池的进口用于与废热水源相连,保温集水池的出口经过废热水泵连接有处在淋激式蒸发器上方为淋激式蒸发器提供蒸发热的喷头。

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