一种苗圃大棚的调温系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN109588165B

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN201811580018.8

    申请日:2018-12-24

    IPC分类号: A01G9/24 G05D23/19

    摘要: 本发明涉及一种调温供暖设备的技术领域,具体地说,涉及一种苗圃大棚的调温系统,包括热泵系统,所述热泵系统包括蒸发器、压缩机、冷凝器和节流装置;内置风机的风道,设于苗圃大棚内部,以使苗圃大棚内部的气流进行循环;换热介质在所述蒸发器、压缩机、冷凝器和节流装置依次连通形成的循环回路中循环,利用空气作为能量源以加热或冷却流经风道的气流。本发明采用空气源热泵系统对苗圃进行供暖,保证晚上或冬季的苗圃大棚内部维持在适于苗圃生长的合适温度范围内,不会产生有毒气体,安全环保,能效高,而且可以节省供暖成本。

    顶置式热泵机组及热泵热水器

    公开(公告)号:CN112984792B

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN201911309134.0

    申请日:2019-12-18

    发明人: 魏爱国 康乐

    摘要: 本发明公开了一种顶置式热泵机组及热泵热水器。顶置式热泵机组包括:基座,所述基座上设置有用于吊挂安装的安装部;罩壳,所述罩壳安装在所述基座上,所述罩壳和所述基座之间形成安装腔体;进风通道,所述进风通道连通所述安装腔体;出风通道,所述出风通道连通所述安装腔体;压缩机,所述压缩机安装在所述基座上;换热器,所述换热器安装在所述基座上;风机,所述风机安装在所述基座上,所述风机用于驱动空气经由所述进风通道进入所述安装腔体中并经由所述换热器换热后从所述出风通道输出。实现提高热泵机组的换热效率,以提高热泵热水器的能效。

    除霜方法及热水器
    17.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112781287B

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202010737177.5

    申请日:2020-07-28

    摘要: 本发明提供一种除霜方法及热水器,该方法包括:获取热水器中的压缩机的制热运行时间;根据制热运行时间确定是否进入除霜模式;在确定进入除霜模式后,获取环境温度以及热水器中室外盘管的温度;根据所述环境温度和所述室外盘管的温度进行除霜。本发明在根据压缩机的制热运行时间确定进入除霜模式后,表明蒸发器可能存在结霜问题,需进一步确定蒸发器是否存在结霜问题,则获取环境温度以及室外盘管温度,以利用环境温度和室外盘管温度进一步确定蒸发器是否存在结霜问题,若确定存在,则进行除霜,即在确定蒸发器存在结霜问题时,进行除霜,实现除霜的准确控制,避免出现无霜除霜的问题,从而不会出现现有浪费资源的问题。

    集热器支架
    18.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112747485B

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN201911054119.6

    申请日:2019-10-31

    IPC分类号: F24S30/425

    摘要: 本发明提供一种集热器支架。该集热器支架包括支撑组件以及调节组件;支撑组件包括:第一支撑件、铰接在第一支撑件两端的第二支撑件和第一连接件、以及铰接在第二支撑件背离第一支撑件一端的第二连接件;第二支撑件上安装有用于固定集热器的固定部;且第二连接件与第一连接件活动连接;调节组件与第一连接件或第二连接件连接,调节组件用于带动第一连接件与第二连接件发生相对运动,从而改变第一支撑件与第二支撑件之间的预设角度,使得集热器可以根据季节变化无极调节安装角度,提高集热器的集热效率,并可以通用所有地区对太阳辐照角的需求,同时无需拆卸集热器支架调节角度,结构简单,调节方便。

    热泵热水器控制方法及热泵热水器

    公开(公告)号:CN109916090B

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN201811446960.5

    申请日:2018-11-29

    IPC分类号: F24H9/20 F24H15/38 F24H15/414

    摘要: 本发明公开了一种热泵热水器控制方法,包括:拟合计算步骤,包括:(11)、计算压缩机单体在不同蒸发温度、冷凝温度以及压缩机运行频率时的能效比;(12)、拟合能效比公式;(13)、将能效比公式求一阶导数,并另该一阶导数的等式值为0,得到压缩机的最佳运行频率公式;开机运行步骤,包括:(21)、周期性获取蒸发温度与冷凝温度,计算出压缩机的最佳运行频率,并以此调整压缩机。本发明的热泵热水器控制方法,通过变频压缩机单体不同蒸发温度、冷凝温度以及运行频率的效率数据拟合出能效比公式,并在热泵热水器运行时以此计算出能够达到最佳能效比的压缩机运行频率,可以在热水器加热到任何水温下均能够保持最佳的能效比,有利于节约能耗。