一体式双源换热单元及其换热器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112781406A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202110229955.4

    申请日:2021-03-02

    IPC分类号: F28D7/10 F28F9/26

    摘要: 本发明提供一种一体式双源换热单元及其换热器,所述换热单元具有内层套管(11)与外层套管(12),内层套管(11)与外层套管(12)相互间隔地固定;所述内层套管(11)的内部可供热源液体通过,所述外层套管(12)的外侧可供热源气体经过,所述内层套管(11)与外层套管(12)之间的环管可供换热工质通过。各换热单元间通过套管弯头连接,多排间错布置形成换热器。本发明通过换热器结构优化,可以实现同时利用气态和液态低温热源,或者利用两者之一,有效增加了换热保证率,可以实现低温热源的扩展。同时由于结构优化集成为一体式换热器,避免了利用多种低温热源时的换热器重置造成的设备堆砌罗列浪费。

    室内环境控制机组及建筑环境控制系统

    公开(公告)号:CN105546673B

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201610074959.9

    申请日:2016-02-02

    摘要: 本发明公开一种室内环境控制机组及建筑环境控制系统,室内环境控制机组包括:进风通道,包括与室外连通的第一进风口,与室内连通的第一出风口;排风通道包括与室内连通的第二进风口,与室外连通的第二出风口;热交换装置包括在进风通道的热交换进风通道,位于排风通道的热交换排风通道;热交换进风通道上有热交换进风出口和热交换进风入口控制阀;热交换排风通道有热交换排风出口和排风入口控制阀;第一回风控制阀用于接通排风通道与进风通道,在热交换进风入口控制阀开启时,使空气从排风通道经过热交换进风入口控制阀流入热交换进风通道中。本发明提供的室内环境控制机组及建筑环境控制系统能适应低温环境,能有效降低机组的霜冻风险。

    环境控制一体机
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110006111A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910326426.9

    申请日:2019-04-23

    摘要: 本发明提供一种环境控制一体机,属于室内环境调节设备,包括进风管道,进风管道具有第一进风通道、第一出风通道及第二出风通道,第一进风通道用于与室外连通,第一出风通道及第二出风通道用于与室内连通;第一进风通道可选择地与第一出风通道及第二出风通道中的至少一个连通;第一出风通道中设置有蒸发器及第一换热器,蒸发器位于第一出风通道朝向所述第一进风通道的一侧;第一换热器位于蒸发器远离第一进风通道的一侧;第二出风通道中设置有第二换热器。该环境控制一体机通过使用两个并联的出风通道满足人们对除湿功能和冷热负荷功能进行选择及组合的需求。同时,环境控制一体机还能够具有更多的工作模式,以满足人们的多种需求。

    室内环境控制机组以及建筑物

    公开(公告)号:CN105546684B

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201610074470.1

    申请日:2016-02-02

    CPC分类号: Y02B30/563 Y02P80/152

    摘要: 本发明提供一种室内环境控制机组以及建筑物,其中,室内环境控制机组包括:进风通道,包括第一进风口、第一出风口、第一风机和直流通道,直流通道设有第一控制阀;排风通道,包括第二进风口、第二出风口、第二风机和直排通道,直排通道设有第二控制阀;热回收装置,包括第一通道和第二通道,第一通道中设有第三控制阀,第二通道中设有第四控制阀;热泵空调装置,包括制冷剂管路、室外机组、内部换热器和热回收换热器,室外机组包括外部换热器、压缩机、四通换向阀、节流阀和油分离器,热回收换热器与外部换热器并联,热回收换热器设置在排风通道中且靠近第二出风口设置。本发明能够降低室内环境系统能耗。

    一种环控多联能源机组
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113503655A

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110733479.X

    申请日:2021-06-30

    发明人: 徐伟 杨灵艳

    摘要: 本发明公开一种环控多联能源机组,包括室外换热部、室内换热部、压缩机、节流机构和四通换向阀,所述室内换热部并行设置有多个换热末端,多个所述换热末端能够实现制冷剂与空气或水分别进行热交换,所述换热末端包括新风末端、室内冷热源末端和热水末端,所述热水末端能够通过管路与所述室外换热部并行或串行连接,且所述热水末端与所述室外换热部并行或串行连接时,能够通过循环流通的制冷剂实现所述新风末端或室内冷热源末端热回收;所述四通换向阀、压缩机、气液分离器、室外换热部和室内换热部与管路的连接位置处均设置有阀门。本发明可以为室内环境提供冷、热量,满足生活热水需求等多种功能,同时具有高效热回收功能,提高机组的能效。

    一体式双源换热器的热泵机组
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112781281A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202110229961.X

    申请日:2021-03-02

    IPC分类号: F25B41/20 F28D7/10 F28F9/26

    摘要: 本发明提供一种一体式双源换热器的热泵机组,四通换向阀(22)的四个工作口分别连接热泵压缩机(21)、室内侧换热器(23)、一体式双源室外换热器(25)以及气液分离器(26),所述一体式双源室外换热器(25)具有多个换热单元,每个换热单元具有内层套管(11)与外层套管(12),内层套管(11)与外层套管(12)相互间隔地固定;内层套管(11)的内部可供热源液体通过,外层套管(12)的外侧可供热源气体经过,内层套管(11)与外层套管(12)之间的环管可供热泵机组的换热工质通过。热泵换热工质可以根据室外可利用低温热源情况同时利用到气态和液态低温热源,或者选择二者之一有效增加了换热保证率。

    环境控制一体机
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110006111B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN201910326426.9

    申请日:2019-04-23

    摘要: 本发明提供一种环境控制一体机,属于室内环境调节设备,包括进风管道,进风管道具有第一进风通道、第一出风通道及第二出风通道,第一进风通道用于与室外连通,第一出风通道及第二出风通道用于与室内连通;第一进风通道可选择地与第一出风通道及第二出风通道中的至少一个连通;第一出风通道中设置有蒸发器及第一换热器,蒸发器位于第一出风通道朝向所述第一进风通道的一侧;第一换热器位于蒸发器远离第一进风通道的一侧;第二出风通道中设置有第二换热器。该环境控制一体机通过使用两个并联的出风通道满足人们对除湿功能和冷热负荷功能进行选择及组合的需求。同时,环境控制一体机还能够具有更多的工作模式,以满足人们的多种需求。

    中深层地埋管测试系统
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114217046A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111417904.0

    申请日:2021-11-25

    摘要: 中层地埋管测试系统,涉及地源热泵领域。针对现有技术中存在的缺乏中深层地埋管岩土资源条件、岩土初始平均温度、岩土换热性能、热物性参数的有效获取途径手段,导致工程设计方法不完善、实际工程应用中,依据技术人员工程经验,进行中深层地埋管配置,具有较大的盲目性的问题,本发明提供的方案为:中深层地埋管测试系统,包括:测试端,包括回水管和注水管,回水管分成两条路径,一条通过阀门连接冷却塔的入水口,另一条通过阀门连接冷却塔的出水口;两条路径又通过阀门连接;冷却塔,冷却塔的出水口还连接循环水泵,循环水泵连接至测试端的注水管;一个温度传感器用于采集回水温度;另一个用于采集注水温度。适于中深层地埋管配置的应用中。

    中深层地埋管热泵供暖系统设计方法及装置

    公开(公告)号:CN114201797A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111415640.5

    申请日:2021-11-25

    摘要: 中深层地埋管热泵供暖系统设计方法,涉及地热能领域。现有的中深层地埋管地热供暖系统在运行时,地缘侧进出口水温波动大,且中深层地埋管2000‑3000米涉及到的地层较多,岩土体物性参数难以获取,系统的设计有很大的困难;为此,本发明提供的方案为:中深层地埋管热泵供暖系统设计方法,方法是基于下述装置实现的:采集建筑围护结构参数的建筑供暖负荷模块;采集岩土热物性参数的岩土热物性参数模块;根据采集的建筑围护结构参数和岩土热物性参数输出换热结果的中深层地埋管换热器模块;根据换热结构确定热泵供暖系统的模块;方法包括:通过换热模型处理建筑围护结构参数和岩土热物性参数的步骤;适用于中深层地埋管热泵供暖系统施工之前的设计和参考。