一种空气源热泵隔声罩
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118816415A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202411222398.3

    申请日:2024-09-02

    摘要: 本发明涉及热泵领域,具体涉及一种空气源热泵隔声罩,包括进风面,所述进风面通过电动旋转门分隔成上部进风口和下部进风口,所述上部进风口设置第一温度传感器和第一风机,所述下部进风口设置第二温度传感器和第二风机;出风面,所述出风面外侧设置有导风筒;控制器,所述控制器判断所述第一温度传感器、所述第二温度传感器采集的温度数据是否在允许温差范围内,并根据判断结果自动控制所述电动旋转门的位置和所述第一风机、所述第二风机的启闭。本发明不仅可以降低热泵的噪声污染,创造舒适的生活环境,而且通过进、排风口位置的优化、电动旋转门和进风风机的自动控制,能够提高进、排风量,减少进、排风短路风险,提高机组运行能效。

    一种控制雾霾天室内空气污染的空调箱及其运行方法

    公开(公告)号:CN103322628B

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201310287282.3

    申请日:2013-07-10

    IPC分类号: F24F3/16

    摘要: 本发明公开了一种控制雾霾天室内空气污染的空调箱,所述空调箱分别与新风管、送风管以及回风管连通,所述新风管通过阀门与空调箱内的新风过滤段连通,所述新风过滤段分隔为相互独立的上、下新风风道,在所述上新风风道内沿送风方向依次设置有第一新风阀、至少两级新风过滤器、新风风机以及第二新风阀,所述至少两级新风过滤器沿送风方向过滤效率依次增大,在所述下新风风道内沿送风方向依次设置有第三新风阀、第一新风过滤器以及第四新风阀。在平时工况下,新风由下新风风道进入混合段,而在雾霾天气工况下,新风则由上新风风道进入混合段,从而达到对雾霾天气室内环境颗粒物污染的控制,且不增加平时工况空调系统阻力,运行经济且控制简单方便。

    平疫战结合的空气源热泵通风空调系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN116221865B

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202310001325.0

    申请日:2023-01-03

    摘要: 本发明公开平疫战结合的空气源热泵通风空调系统及其控制方法,系统包括新风阀、初效过滤器、中效过滤器、高效过滤器、风机、消毒装置、送风阀和回风阀、制冷换热盘管、制热换热盘管、蓄能设备和空气源热泵机组,新风阀设置在初效过滤器的进口端,中效过滤器的出口端设有风机、第一风阀和第三风阀,第一风阀通过第二风阀连通送风阀,第三风阀通过第四风阀连通送风阀,第三风阀和第四风阀之间设置高效过滤器和消毒装置,空气源热泵机组分别连接制冷换热盘管、制热换热盘管和蓄能设备,蓄能设备连接制冷换热盘管。本发明能够在平时、疫情、战时三种模式下切换,实现平时高效节能运行,疫情时候保证高品质室内环境,战时保障室内适宜的生存环境。

    一种空气密度对空气源热泵供热系统性能影响的仿真方法

    公开(公告)号:CN115270521B

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202211171066.8

    申请日:2022-09-26

    摘要: 本发明公开了一种空气密度对空气源热泵供热系统性能影响的仿真方法,包括在Solkane软件中,建立热泵循环流程,得到蒸发温度、制冷剂流量和蒸发器吸热量;在CoilDesigner软件中,建立热泵机组的蒸发器模型并输入室外气象参数,读取从Solkane软件反馈得到的蒸发温度与制冷剂流量,计算得到蒸发器吸热量;对耦合计算得到的蒸发器吸热量进行误差判断,循环计算,直至符合误差要求时,输出热泵机组的制热量、蒸发器侧进出风温差和热泵机组功耗,计算热泵机组制热性能。本发明能够计算得到不同空气密度下热泵供热系统性能的变化情况,特别适用于高海拔地区空气源热泵供热系统性能评价。

    双级压缩多蒸发器交替化霜热泵机组及其运行控制方法

    公开(公告)号:CN113847747A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202111092441.5

    申请日:2021-09-17

    摘要: 本发明属于热泵机组技术领域,具体涉及双级压缩多蒸发器交替化霜热泵机组及其运行控制方法。本发明的热泵机组包括双级压缩单元,双级压缩单元的高压端连接有室内换热器,室内换热器的另一端依次连接有制冷剂气液分离器单元,制冷剂气液分离单元与双级压缩单元的中间端连接,制冷剂气液分离单元与双级压缩单元的低压端之间并联有若干室外换热器单元,室外换热器单元连接有三通阀,双级压缩单元与室内换热器之间的管线和三通阀连接。本发明的控制方法包括冬季室外换热器除霜供热工况,通过对三通阀进行切换,在供热状态下通过双级压缩单元对其中的室外换热器进行除霜。本发明提供了一种双级压缩多蒸发器交替化霜空气源热泵机组及其运行控制方法。

    一种民用建筑自保温墙体的传热过程计算方法

    公开(公告)号:CN103452206B

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201310433828.1

    申请日:2013-09-23

    IPC分类号: E04B2/28 E04B1/76

    摘要: 本发明公开了一种民用建筑自保温墙体的传热过程计算方法,所述保温墙体包括靠近室内一侧的内砖墙层、靠近室外一侧的外砖墙层以及搭接砖层,所述内砖墙层、外砖墙层以及搭接砖层分别由若干内墙砖、外墙砖以及搭接砖组成,所述内墙砖与对应的外墙砖平行布置且在其两端设置有与之垂直布置地搭接砖,所述内砖墙层、外砖墙层以及搭接砖层围绕成空气层。本发明通过对墙体围护结构的优化设计,实现了在不改传统砖砌块生产模式的条件下,使外墙的保温性能得到提高,在不采用保温材料的情况下,也能满足南方地区外墙传热系数要求,一方面可以节约工程建设成本,同时还能起到良好的保温隔热效果以及降低建筑能耗的作用。

    一种提高室内空气洁净度的新风系统及其运行控制方法

    公开(公告)号:CN103267326A

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201310211264.7

    申请日:2013-05-31

    摘要: 本发明公开了一种提高室内空气洁净度的新风系统,包括常规新风系统以及至少一组旁通新风系统;所述常规新风系统包括与空调箱连通的新风管以及沿送风方向依次设置于新风管内的第一新风阀和第一新风过滤器;所述旁通新风系统包括与新风管连通的旁通新风管以及沿送风方向依次设置于旁通新风管内的第二新风阀、至少两级新风过滤器以及新风风机,所述旁通新风管内的至少两级新风过滤器沿送风方向过滤效率依次增大,所述旁通新风管的进风口与第一新风阀之前的新风管管道段连通,其出风口与第一新风阀之后的新风管管道段连通。本发明通过设置旁通新风系统,可控制雾霾天气室内环境颗粒物污染,而不增加平时工况空调系统阻力,运行经济且控制简单方便。

    一种交叉型不间断除霜空气源热泵机组的构建方法

    公开(公告)号:CN117073261A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311084546.5

    申请日:2023-08-25

    摘要: 本发明公开了一种交叉型不间断除霜空气源热泵机组的构建方法,通过将2组V型翅片换热器的L翅片换热器并联共同作为一组蒸发器,并与第一压缩机、壳管换热器、第一电子膨胀阀、第一单向阀、第二单向阀、第一球阀、第一三通阀、第二三通阀、第一电磁阀、第一气液分离器共同组成第一制冷剂循环系统;将2组V型翅片换热器的R翅片换热器并联共同作为另一组蒸发器,并与第二压缩机、壳管换热器、第二电子膨胀阀、第三单向阀、第四单向阀、第二球阀、第三三通阀、第四三通阀、第二电磁阀、第二气液分离器共同组成第二制冷剂循环系统;两制冷剂循环系统相互独立,共同组成交叉型不间断除霜空气源热泵机组。其结构简单,操作方便且能够高效、快速除霜。