空调器室外机的除霜控制方法及空调器

    公开(公告)号:CN113847708A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202111013467.6

    申请日:2021-08-31

    IPC分类号: F24F11/42 F24F11/46 F24F11/65

    摘要: 本发明涉及空调器技术领域,具体提供一种空调器室外机的除霜控制方法,为解决现有的空调器室外机的除霜控制方法对空调器室外机进行除霜的时机与实际需求不符,从而影响空调器的工作性能和用户使用体验的问题。本发明的空调器室外机的除霜控制方法,包括:获取空调器室内机的实时的制热能力Q;获取除霜所需的实时的平均功率Qdfmean;当Q<Qdfmean时,控制空调器进入除霜模式。在空调器室内机的实时制热能力小于除霜所需的实时的平均功率时,立刻控制空调器运行除霜程序进行除霜,除霜程序的运行时机更为准确,合理判断除霜点,防止制热能力下降而不及除霜所消耗的功率从而降低整体能效,保证了空调运行期间的能效,提升了用户的使用体验。

    干式蒸发器
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112033048A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010900217.3

    申请日:2020-08-31

    IPC分类号: F25B39/02 F25B43/00

    摘要: 本发明属于换热技术领域,具体提供一种干式蒸发器。本发明旨在解决现有干式蒸发器难以实现均匀分液的问题。为此,本发明的干式蒸发器包括层叠设置的压力盒和均液盒以及多根换热管,压力盒上设置的多个压力孔用于连通压力腔和均液腔,均液盒上设置的多个均液孔用于连通均液腔和换热管,压力孔的孔径和换热管的管径均大于均液孔的孔径,压力孔的数量小于均液孔的数量,压力盒中设置有第一水平隔板以使压力腔被分隔为上下分布的第一压力腔和第二压力腔,均液盒中设置有第二水平隔板以使均液腔被分隔为上下分布的第一均液腔和第二均液腔,以便最大程度地消除重力作用带来的分液不均问题,从而最大程度地提升干式蒸发器的分液效果,进而提升换热效率。

    空气源热泵烘干系统
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112033038A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010898150.4

    申请日:2020-08-31

    摘要: 本发明属于烘干技术领域,旨在解决现有空气源热泵烘干系统结构复杂、烘干成本高和系统能效低的问题。本发明提供了一种空气源热泵烘干系统,包括第一级冷凝器、第二级冷凝器、第三级冷凝器、第一级压缩机、第二级压缩机、第三级压缩机、第一换热器、第二换热器、第一级蒸发器、第一级节流元件、第二级节流元件、第三级节流元件和过冷器,当第一级、第二级以及第三级闭环冷媒循环回路均工作时,第一换热器作为第二级闭环冷媒循环回路的第二级蒸发器使用,第二换热器作为第三级闭环冷媒循环回路的第三级蒸发器使用,过冷器、第一级冷凝器、第二级冷凝器和第三级冷凝器依次设置。本发明结构简单,具备高灵活性和高能效比,可稳定在低温环境下运行。

    用于空调机组的除霜控制方法
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111928423A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010619539.0

    申请日:2020-06-30

    摘要: 本发明属于空调除霜技术领域,具体涉及一种用于空调机组的除霜控制方法。本发明旨在解决现有空调机组的除霜控制方法难以准确判断除霜模式的最佳进入时机的问题。为此,本发明的除霜控制方法包括:获取室外干球温度、室外湿球温度以及空调机组的室外盘管温度、蒸发压力和本次运行时长;根据室外干球温度、室外湿球温度、室外盘管温度、蒸发压力和本次运行时长确定室外机的当前出风量;根据室外机的当前出风量,选择性地控制空调机组进入室外机除霜模式。本发明确定室外机的出风量时无需增设其他元件,出风量不易受到其他无关因素的干扰,以使本发明能够准确判断出除霜模式的最佳进入时机,进而有效保证空调机组能够长时间保持高效运行状态。

    复叠式热泵系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN115164434B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202210763007.3

    申请日:2022-06-30

    发明人: 柴婷 任滔

    摘要: 本发明涉及复叠式热泵技术领域,具体提供一种复叠式热泵系统及其控制方法,旨在解决现有复叠式热泵系统成本高、热损耗高、热效率低的问题。为此,本发明的复叠式热泵系统包括高压冷媒循环回路、低压冷媒循环回路、太阳能补气支路和第一连通支路,低压冷媒循环回路中设置有第二压缩机和氟泵,氟泵的两端并联设置有第二节流构件,通过选择性运行第二压缩机和氟泵降低能耗;太阳能补气支路上设置有太阳能集热装置,太阳能补气支路和第一连通支路与高压冷媒循环回路相连,以使流经第一换热器的部分冷媒引入至太阳能集热装置中加热蒸发后对第一压缩机补气,降低能耗;此外,本发明还能够避免二次换热的问题,进而降低成本和热损耗,提高制热效率。

    用于制冷系统的降膜蒸发器及制冷系统

    公开(公告)号:CN114543395B

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202011348717.7

    申请日:2020-11-26

    IPC分类号: F25B39/02

    摘要: 本发明属于制冷系统领域,具体提供一种用于制冷系统的降膜蒸发器及制冷系统。本发明旨在解决现有换热管束排数过多导致的各排管子液体工质流量差距过大、从而影响降膜蒸发换热效果的问题。为此目的,本发明的降膜蒸发器包括筒体和至少两组换热管束,筒体上开设有蒸汽出口和工质入口,换热管束水平布置于筒体内侧,并沿着筒体的轴向延伸,筒体内侧还设有布液器,布液器与工质入口连通,换热管束设于布液器的出液流动路径上。能够减少管束垂直方向的管排数、增加水平方向的管子列数,减少各排管喷淋工质流量的差异,可以实现全降膜蒸发,避免管外表面的液膜过厚或者管外产生干涸现象,提高整体降膜蒸发换热系数、提高换热效率。