热泵系统、空调器的控制方法、空调器以及存储介质

    公开(公告)号:CN118729597A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202310334684.8

    申请日:2023-03-30

    发明人: 于永全

    摘要: 本发明公开了一种热泵系统、空调器的控制方法、空调器以及存储介质。其中,该热泵系统中,第一管路与第二管路换热连接;压缩机具有排气口和回气口,引射器具有第一入口、第二入口以及出射口,排气口、第一入口、第一换热器以及第二换热器均与换向阀连接,出射口与回气口连接;第一换热器、第一管路以及第二换热器依次连接,节流装置设置在第一换热器和第二换热器之间,当热泵系统运行时,被第一换热器或第二换热器冷凝的冷媒中一部分依次流经第二管路和第二入口后进入引射器、另一部分流经节流装置节流后流经第一管路进入第二换热器或第一换热器。本发明旨在实现对冷凝器流出的两相冷媒均匀分流,以提高热泵系统的换热效果。

    空调控制方法、系统、装置、设备及空调

    公开(公告)号:CN118293543A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202211684160.3

    申请日:2022-12-27

    摘要: 本申请公开了一种空调控制方法、系统、装置、设备及空调,空调控制系统应用于所述空调的室外机,包括:出风格栅、第一温度感知组件、风机和控制组件;所述出风格栅,设置于所述室外机的出风口,所述出风格栅上设置有电加热组件;所述第一温度感知组件,用于检测所述出风格栅的第一温度;所述控制组件,用于在所述空调退出除霜模式的情况下,控制所述风机反转,以使所述风机将风吹向所述出风格栅的反方向,以及在空调退出除霜模式的情况下开启所述电加热组件,并获取所述第一温度,在所述第一温度大于第一预设温度的情况下,关闭所述电加热组件。通过本申请的技术方案能够有效解决空调退出除霜模式后出风格栅结冰的问题,提高了空调的安全性。

    空调器及其恒温除湿装置和恒温除湿方法

    公开(公告)号:CN118729393A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202310324939.2

    申请日:2023-03-28

    摘要: 本发明公开了一种空调器及其恒温除湿装置和恒温除湿方法,所述空调器包括室内机和室外机,室内机包括除湿装置以及与室内侧连通的制冷风门、除湿风门和送风风门,所述装置包括:获取模块,用于获取室内环境温度和室内环境湿度;控制模块,用于在室内环境温度小于目标环境温度的情况下,控制空调器停止制冷和制冷风门处于关闭状态,以停止给室内空气制冷,并在停止给室内空气制冷后,在室内环境湿度大于目标环境湿度的情况下,控制除湿风门和送风风门处于开启状态,以使室内空气通过除湿风门进入除湿装置,通过除湿装置对室内空气进行除湿,并通过送风风门将除湿后的室内空气送至室内。本发明的除湿装置,能够在除湿的过程中维持室内温度的稳定。

    热交换系统
    9.
    发明公开
    热交换系统 审中-实审

    公开(公告)号:CN117847610A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202211219765.5

    申请日:2022-09-30

    发明人: 于永全

    摘要: 本发明提供一种热交换系统,包括热泵系统、壁挂炉系统以及水路换热系统;热泵系统包括热泵循环回路、以及设置在热泵循环回路上的第一换热器,第一换热器具有制热状态;壁挂炉系统包括壁挂炉;水路换热系统包括第一换热流路、第二换热流路、换热工作段以及第一切换装置,第一换热流路与换热工作段连接以构成循环换热回路,其中,循环换热回路包括处在第一换热流路的输入端与换热工作段之间的连接段,第二换热流路的两端与连接段的两端连接,第一切换装置用以切换第一换热流路与连接段和第二换热流路其中之一连通;其中,第一换热流路连接第一换热器,第二换热流路连接壁挂炉。

    空调器及其加湿装置、加湿控制方法和存储介质

    公开(公告)号:CN117663276A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202211045723.4

    申请日:2022-08-30

    发明人: 于永全

    摘要: 本申请公开了一种空调器及其加湿装置、加湿控制方法和存储介质。该加湿装置包括:第一水箱、第二水箱、水提升机构、吸水湿膜和引流结构;第二水箱位于第一水箱之上;水提升机构由室内风机的驱动电机带动,用于将第一水箱内的水提升并转运至第二水箱内;吸水湿膜设置于空调器的室内换热器处;引流结构设置于第二水箱的出水口与吸水湿膜之间,用于将第二水箱内的水引流至吸水湿膜中;该吸水湿膜中的水能够在室内风机驱动的气流作用下加湿空气。如此,可以由室内风机的驱动电机提供供给加湿水源的动力,能够省去加湿装置中单独设置的水泵,进而节省硬件成本,此外,亦有效避免了水箱中水质杂质等导致的水泵损坏的缺陷,进而节省了检修及维护成本。