无霜空气处理机组及其比例-积分-微分控制方法

    公开(公告)号:CN103216981A

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201310159127.3

    申请日:2013-04-28

    IPC分类号: F25B47/02 F25B49/02

    摘要: 本发明公开了一种无霜空气处理机组及其比例-积分-微分控制方法,机组包括沿制冷剂流向依次连接的压缩机组件、冷凝器、电子膨胀阀和蒸发器总成构成的循环工作回路,以及可控硅功率调整器。当计算控制器接收到温湿度传感器传输来的室外温度参数低于0℃时,则根据接收到的空气温度湿度参数、空气压力参数和蒸发器表面温度参数进行运算,根据运算结果控制电子膨胀阀的开度,通过电子膨胀阀开度的增大或减小调节蒸发器表面温度;同时可控硅功率调整器通过接收到压缩机吸气温度和吸气压力判断压缩机吸气过热度,调节电加热器功率增大或减小,维持压缩机吸气过热度保持在设定值范围内。本发明实现了维持系统安全、高效运行的目的。

    一种风冷压缩冷凝机组性能试验系统

    公开(公告)号:CN102269661A

    公开(公告)日:2011-12-07

    申请号:CN201110182625.0

    申请日:2011-07-01

    IPC分类号: G01M99/00 G01K17/06

    摘要: 本发明公开了一种风冷压缩冷凝机组性能试验系统,属于建筑环境与设备工程技术领域。该试验系统包括空气循环处理系统、制冷剂循环系统和能量平衡与计量系统:空气处理循环系统包括试验环境间、风机、空气处理机组及其配用的压缩冷凝机组、空气取样装置;从被测试压缩冷凝机组出来的高温高压的制冷剂液体,通过节流阀被节流成为气液两相流体,然后进入量热器中的蒸发盘管,被第二制冷剂加热成过热蒸汽回到被测试压缩冷凝机组,完成整个制冷循环;通过离心泵将空气处理机组中的表冷盘管和量热器中的加热盘管中的载冷剂建立起载冷剂循环。本发明系统能实现能量自我平衡,降低运行能耗,并可以准确测定风冷压缩冷凝机组制冷量等性能参数。

    一种大过冷度的机房空调
    63.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101576328B

    公开(公告)日:2010-06-30

    申请号:CN200910033112.6

    申请日:2009-06-12

    IPC分类号: F25B1/00 F25B39/04 F25B40/02

    摘要: 本发明公开了一种大过冷度的机房空调,其冷凝器由两个平行冷凝管构成,过冷器位于冷凝器两个平行冷凝器两个平行冷凝管中间;其制冷循环:制冷剂经压缩机后变为高温高压气体,进入冷凝器两个平行冷凝管中与空气换热,然后进入高压储液罐,从高压储液罐出来的制冷剂通过过冷器进行过冷换热,成为具有大过冷度的制冷剂,具有大过冷度的制冷剂经过膨胀阀节流进入蒸发器换热,最后制冷剂再返回到压缩机中,完成整个制冷循环。制冷剂在高压储液罐之后进行过冷,有效解决传统的制冷剂过冷后再进入高压储液器,过冷度降低的问题。大过冷度能确保通过膨胀阀时制冷剂无气泡存在,增强膨胀阀工作的稳定性及可靠性,提高了系统的制冷量,改善了制冷能效比。

    一种冷凝热量回收型制冷压缩机性能试验系统

    公开(公告)号:CN101581294A

    公开(公告)日:2009-11-18

    申请号:CN200910033109.4

    申请日:2009-06-12

    IPC分类号: F04B51/00

    摘要: 本发明公开了一种冷凝热量回收型制冷压缩机性能试验系统,包括制冷剂循环回路和水循环回路;其特征是:水循环回路中,空气源冷水机组与量热器中的热交换盘管并联后与水冷冷凝器的热交换盘管的两端分别相连形成两个并联回路,即:主路能量回收水流回路和旁通能量耗散水流回路,分别用来加热第二制冷剂和用于将多余的热量通过空气源冷水机组耗散到周围环境中。本发明将压缩机试验系统的量热器和冷凝器联系起来,回收部分冷凝热量用于加热第二制冷剂,取代以往的电加热,可大大降低系统运行能耗,节约能源;由于冷凝热量部分被回收利用,需要耗散的能量热量减少,可以降低空气源冷水机组的能耗。

    一种大过冷度的机房空调
    65.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101576328A

    公开(公告)日:2009-11-11

    申请号:CN200910033112.6

    申请日:2009-06-12

    IPC分类号: F25B1/00 F25B39/04 F25B40/02

    摘要: 本发明公开了一种大过冷度的机房空调,其冷凝器由两个平行冷凝管构成,过冷器位于冷凝器两个平行冷凝器两个平行冷凝管中间;其制冷循环:制冷剂经压缩机后变为高温高压气体,进入冷凝器两个平行冷凝管中与空气换热,然后进入高压储液罐,从高压储液罐出来的制冷剂通过过冷器进行过冷换热,成为具有大过冷度的制冷剂,具有大过冷度的制冷剂经过膨胀阀节流进入蒸发器换热,最后制冷剂再返回到压缩机中,完成整个制冷循环。制冷剂在高压储液罐之后进行过冷,有效解决传统的制冷剂过冷后再进入高压储液器,过冷度降低的问题。大过冷度能确保通过膨胀阀时制冷剂无气泡存在,增强膨胀阀工作的稳定性及可靠性,提高了系统的制冷量,改善了制冷能效比。

    一种干燥面平行送风型食用菌热泵干燥装置

    公开(公告)号:CN105028611B

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201510391226.3

    申请日:2015-07-06

    IPC分类号: A23B7/02

    CPC分类号: Y02P60/853

    摘要: 本发明公开了一种干燥面平行送风型食用菌热泵干燥装置,包括围护结构、变截面送风静压空间、干燥区域、变截面回风静压空间、空气处理装置、设置在围护结构上部的送风总管,竖直设置的送风非均匀孔板和回风非均匀孔板将送风总管下部空间分割为沿气流方向依次设置的变截面送风静压空间、干燥区域和变截面回风静压空间,空气处理装置设置在变截面回风静压空间外侧;干燥区域内设置的每层置物板上方设置有一组送风孔和一组回风孔。本发明采用干燥面平行送风来改善干燥气流组织,保证干燥面处气流的均一稳定,提高了干燥效率,降低了能耗。

    一种垂直送风型热泵恒温设备

    公开(公告)号:CN105043080A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510392127.7

    申请日:2015-07-06

    IPC分类号: F26B21/02 F25B30/00

    摘要: 本发明公开了一种垂直送风型热泵恒温设备,包括围护结构、变截面送风静压空间、干燥区域、变截面回风静压空间、空气处理装置,水平设置的送风非均匀孔板和回风非均匀孔板将变截面送风静压空间下部空间分割为沿气流方向的三层干燥区域,空气处理装置设置在变截面回风静压空间外侧;干燥区域内设置的顶层每个干燥室内上方设置有一组送风孔,最底层干燥室下方设置有回风孔。本发明采用干燥面垂直送风来改善干燥气流组织,保证干燥面处气流的均一稳定,提高了干燥效率,降低了能耗。