一种太阳能辅助的空气源热泵系统

    公开(公告)号:CN110243007A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910511198.2

    申请日:2019-06-13

    摘要: 本发明公开了一种太阳能辅助的空气源热泵系统,涉及空气源热泵技术领域。本发明包括空气源热泵和太阳能集热器;空气源热泵包括冷凝器、压缩机、蒸发器和膨胀阀;冷凝器包括一级冷凝器和二级冷凝器;太阳能集热器和二级冷凝器均与自然水管固定连接;太阳能集热器与二级冷凝器之间固定连接有连通管;太阳能集热器和二级冷凝器分别与一级冷凝器固定连接;太阳能集热器和一级冷凝器均与储水器固定连接;太阳能集热器、储水器、一级冷凝器和二级冷凝器之间均设置有阀门。本发明通过空气源热泵的一级冷凝器和二级冷凝器、太阳能集热器和阀门的作用,提高了制热量、降低了空气源热泵的工作频率,具有提高制热量和节能的优点。

    一种判断结露点的空气能热泵化霜的控制方法

    公开(公告)号:CN107687728A

    公开(公告)日:2018-02-13

    申请号:CN201710801976.2

    申请日:2017-09-07

    IPC分类号: F25B47/02 F25B49/02

    摘要: 本发明公开了一种判断结露点的空气能热泵化霜的控制方法,包括以下步骤:(1)预先设定化霜判断周期Dt;(2)判断外部环境的实时露点温度T1,并检测蒸发器盘管温度T2;(3)若T2>0℃,机组不启动化霜程序;若T2≤0℃,延时Δt1启动化霜程序,其中Δt1=k1/(T1-T2);(4)当蒸发器盘管温度达到定值温度T时,机组停止化霜,其中T>0℃;(5)当化霜间隔满足Dt时,再次判断此时外部环境的实时露点温度T3,并采集蒸发器盘管温度T4,计算延时修正时间Δt2,其中Δt2=k2/(T3-T4);(6)机组将化霜间隔再延时Δt2后,重复步骤(1)—(5),如此往复,使化霜控制达到最优效果。

    高效制取蒸汽的换热装置及蒸汽热泵系统

    公开(公告)号:CN118293412A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410436553.5

    申请日:2024-04-11

    摘要: 本发明公开高效制取蒸汽的换热装置,包括串联的预热板换热器和蒸汽发生板换热器,水与制冷剂以逆向的方式依次流过预热板换热器和蒸汽发生板换热器;在预热板换热器中,中温液态水由预热板换热器的入口端进入,经过预热板换热器吸热升温形成低含汽率高温两相态水;低含汽率高温两相态制冷剂经过预热板式换热器换热成中温液态制冷剂;在蒸汽发生板换热器内,低含汽率高温两相态水由蒸汽发生板换热器的入口端进入,经过蒸汽发生板换热器吸热形成高含汽率高温两相态水或饱和蒸汽或过热蒸汽;高温过热气态制冷剂经过蒸汽发生板换热器换热形成低含汽率高温两相态制冷剂。本发明还包括蒸汽热泵系统。本发明的有益效果:通过两侧均实现相变的方式,能够降低循环水量,提高系统能效。

    一种自带平衡罐的水侧换热器

    公开(公告)号:CN108036540B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN201711461204.5

    申请日:2017-12-28

    摘要: 本发明公开了一种自带平衡罐的水侧换热器,包括冷媒罐体和平衡罐;平衡罐置于冷媒罐体之内且与冷媒罐体同心设置;在冷媒罐体和平衡罐之间的空间内设置有用于通入冷热水的盘管;平衡罐的底部设置有冷媒进管,进油管通过三通阀与冷媒罐体的冷媒出管相连接;平衡罐的外周面下方设置有回油孔,回油孔上连接有单向阀,平衡罐内部的冷媒经该单向阀向冷媒罐体内单向流动。本发明的一种自带平衡罐的水侧换热器,具有便于主机的小型化、提高冷媒的传递速度和效率、进而提高了提高制冷制热效果等优点。

    一种分时分段升温的蓄热式采暖系统

    公开(公告)号:CN107990399B

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN201711449166.1

    申请日:2017-12-27

    IPC分类号: F24F5/00 F24D11/02

    摘要: 本发明公开了一种分时分段升温的蓄热式采暖系统,包括压缩机、气液分离器、四通阀、以及介质循环管路,所述介质循环管路包括中温蓄热器、膨胀阀、第一三通阀、第二三通阀、蒸发器、以及高温蓄热器,其中,所述高温蓄热器与所述蒸发器并联设置,所述中温蓄热器串联在四通阀和膨胀阀之间的管路上,本系统在阶段一下运行时,系统利用蒸发器从低温空气中吸收低品位的热量,经过热泵升温后,储存在所述中温蓄热器中供阶段二使用;本系统在阶段二下运行时,系统从所述中温蓄热器中吸收热量,经过热泵升温后,储存在所述高温蓄热器中加热循环水,其中,所述阶段一和阶段二交替进行,实现高温热水的制取。

    卧式暗装风机盘管
    26.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107131584B

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN201710481659.7

    申请日:2017-06-22

    摘要: 本发明涉及一种卧式暗装风机盘管,包括用于安装换热器的箱体,所述箱体的一侧箱壁设置成出风口,所述箱体的箱底部设置成进风口,所述进风口设置有进风板,所述进风板的进风方向上设置有过滤除菌模块,所述出风口处设置有加湿模块,所述出风口位置处还设置有加热模块,上述在风机盘管的进风口处设置过滤除菌模块,可以对进入风机盘管内的空气进行过滤、除味及杀菌,从而确保进入风机盘管内的空气质量,通过对加湿模块的启动及关闭,从而实现对风机盘管导出的空气进行加湿,在冬天天气较冷时,启动加热模块,从而实现对空气进行加热,方便实现对空气进行除湿,该风机盘管集成了多种功能,能够满足绝大多数的用户需求。

    基于深度神经网络的空调机参数回归优化方法

    公开(公告)号:CN113780405B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202111044715.3

    申请日:2021-09-07

    发明人: 杨旭

    IPC分类号: G06F18/241 G06N3/04 G06N3/08

    摘要: 本发明公开了一种基于深度神经网络的空调机参数回归优化方法,涉及空调生产技术领域。本发明包括数据采集:通过采集铂电阻、温度传感器和主控板获得各种的样本数据;数据预处理:对采集的数据预处理获取训练样本数据;特征选择:引入专家知识和实践经验将监测数据抽取出来作为神经网络的输入;模型训练:选择ResNet‑152作为骨干网络,用二叉决策模型对骨干网络提取的特征进行回归预测;实时数据分析:输入建立好的模型,得到一组高维的抽象特征,并将这组抽象特征做为回归树的输入,回归树的输出数据分析结果。本发明通过加快了空调机的测试速度,采用自学习的神经网络针对空调数据进行实时调参,可以加快机器的研发速度。

    一种蒸汽热泵器用冷凝装置
    28.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116255758A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202210475317.5

    申请日:2022-04-29

    IPC分类号: F25B39/04 F25B30/00

    摘要: 本发明公开了一种蒸汽热泵器用冷凝装置,属于蒸汽热泵设备领域,用于解决通过单一的水冷或者风冷实现冷凝,水冷和风冷再循环过程中容易造成热岛效应,使用不节能,不利于环保发展的问题,包括底板、回收盒、蒸汽热泵器本体、支撑杆、分流箱和防护盖;所述底板的顶部两侧分别竖直固定有支撑杆,水在水袋内溢流,回收盒内的水被输送到分流箱内,实现水的输送,实现降温作业,通过气泵作业,向中转箱内进气,气体通过水袋向上输出,经气孔排出,降低水袋内的水密度,提高对循环水的降温能力,能够对循环水及时排热,达到更好的辅助冷凝效果,在喷淋降温的同时,改变对空气流动状态,能够配合实现冷凝效果,同时减少机械损耗,更加的节能环保。

    一种可以适用北方地区制热的蒸发器换热系统

    公开(公告)号:CN112856565A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110057092.7

    申请日:2021-01-15

    摘要: 本发明公开了一种可以适用北方地区制热的蒸发器换热系统,涉及蒸发器技术领域。本发明包括过冷管、节流阀、分液头、分流毛细管、翅片套管换热器、集气支管、汇总管和管路;过冷管出通过管路依次固定安装有节流阀、分液头;分液头固定连接有两个分流毛细管;两个分流毛细管均与翅片套管换热器相连通;翅片套管换热器通过集气支管与汇总管相连通;汇总管与过冷管进相连通。本发明通过将经过分流毛细管的气液相冷媒导流至蒸发器,将换热后的冷媒分流成两路并行,降低了气态制冷剂的沿程阻力,进而减小了该路整体上的压降;整体的分路走向和风向形成的逆流换热形式;提高了低温制热量,以及机组低温制热的可靠性和稳定性。

    一种太阳能辅助的空气源热泵系统

    公开(公告)号:CN110243007B

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN201910511198.2

    申请日:2019-06-13

    摘要: 本发明公开了一种太阳能辅助的空气源热泵系统,涉及空气源热泵技术领域。本发明包括空气源热泵和太阳能集热器;空气源热泵包括冷凝器、压缩机、蒸发器和膨胀阀;冷凝器包括一级冷凝器和二级冷凝器;太阳能集热器和二级冷凝器均与自然水管固定连接;太阳能集热器与二级冷凝器之间固定连接有连通管;太阳能集热器和二级冷凝器分别与一级冷凝器固定连接;太阳能集热器和一级冷凝器均与储水器固定连接;太阳能集热器、储水器、一级冷凝器和二级冷凝器之间均设置有阀门。本发明通过空气源热泵的一级冷凝器和二级冷凝器、太阳能集热器和阀门的作用,提高了制热量、降低了空气源热泵的工作频率,具有提高制热量和节能的优点。