一种防冻制冷系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN113531934B

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202110864968.9

    申请日:2021-07-29

    IPC分类号: F25B1/00

    摘要: 本发明公开了一种防冻制冷系统及其控制方法,涉及制冷设备技术领域,其通过在室外机中形成第一水循环和第二水循环充分利用了室外冷源,其中,第一水循环中水经过第一冷凝器升温,经过喷淋装置与室外空气接触,水在这个过程中部分蒸发,由室外空气将热量带走,使得水降温后汇集于接水装置,再流向水泵组件;第二水循环中水通过表冷器对室外空气进行第一次换热,降低了室外空气的温度,再与第一水循环中的水汇集于喷淋装置并以同样的过程流向水泵组件;第一冷凝器的换热介质出口与表冷器的表冷入口连通,水在第一换热器中接收热量后与表冷器的表冷入口处的水混合升温,起到初步预热的效果,从而防止表冷器、喷淋装置及接水装置中的水凝结成冰。

    一种防冻制冷系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN113531934A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110864968.9

    申请日:2021-07-29

    IPC分类号: F25B1/00

    摘要: 本发明公开了一种防冻制冷系统及其控制方法,涉及制冷设备技术领域,其通过在室外机中形成第一水循环和第二水循环充分利用了室外冷源,其中,第一水循环中水经过第一冷凝器升温,经过喷淋装置与室外空气接触,水在这个过程中部分蒸发,由室外空气将热量带走,使得水降温后汇集于接水装置,再流向水泵组件;第二水循环中水通过表冷器对室外空气进行第一次换热,降低了室外空气的温度,再与第一水循环中的水汇集于喷淋装置并以同样的过程流向水泵组件;第一冷凝器的换热介质出口与表冷器的表冷入口连通,水在第一换热器中接收热量后与表冷器的表冷入口处的水混合升温,起到初步预热的效果,从而防止表冷器、喷淋装置及接水装置中的水凝结成冰。

    一种全过程防汽蚀制冷系统

    公开(公告)号:CN113418310A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110693073.3

    申请日:2021-06-22

    摘要: 本发明公开了一种全过程防汽蚀制冷系统,具体包括沿冷媒流动方向依次串联连通的泵体单元、蒸发器、冷凝器和储液装置;还包括引射器,且所述储液装置与所述泵体单元之间设置有换热装置;从泵体单元流出的低温液体部分流入引射器的第一流体通道的入口,在第一流体通道的呈锥状的喷射口的作用下压力迅速降低,从而使得二次流体通道的入口处的液体压力也相继降低,从而第二换热子装置中的冷媒在压力降低的影响下出现闪发吸热现象,即此时第二换热子装置能从第一换热子装置中吸走热量,从而降低第一换热子装置的温度,提高了泵体单元入口处的过冷度,保证泵体单元的入口的冷媒全为液态,避免了汽蚀现象,从而提高了全过程防汽蚀制冷系统的稳定性。

    一种制冷系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN113324286B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202110753133.6

    申请日:2021-07-02

    摘要: 本发明公开了一种制冷系统及其控制方法,其通过除湿单元对室外空气进行除湿,室外空气在除湿的过程中内部水分会冷凝析出;室外空气再与喷淋装置中的水进行接触换热,室外空气进一步降温,室外空气能帮助室外机换热,实现在高湿环境下的制冷;在这个过程中,盛水部会接收从喷淋装置及除湿单元流下的水,并通过水泵组件将水循环至喷淋装置,水在喷淋装置中与室外空气接触时由于水蒸发吸热温度降低,如果水温过高,则在阀门装置的作用下,令水不断在喷淋装置、盛水部及水泵组件中循环,不断与室外空气接触换热以降低盛水部中的水温,实现室外机在高温环境下的制冷;即本发明的制冷系统具备节能环保的特点和在高温高湿环境下的制冷能力。

    一种全过程防汽蚀制冷系统

    公开(公告)号:CN113418310B

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN202110693073.3

    申请日:2021-06-22

    摘要: 本发明公开了一种全过程防汽蚀制冷系统,具体包括沿冷媒流动方向依次串联连通的泵体单元、蒸发器、冷凝器和储液装置;还包括引射器,且所述储液装置与所述泵体单元之间设置有换热装置;从泵体单元流出的低温液体部分流入引射器的第一流体通道的入口,在第一流体通道的呈锥状的喷射口的作用下压力迅速降低,从而使得二次流体通道的入口处的液体压力也相继降低,从而第二换热子装置中的冷媒在压力降低的影响下出现闪发吸热现象,即此时第二换热子装置能从第一换热子装置中吸走热量,从而降低第一换热子装置的温度,提高了泵体单元入口处的过冷度,保证泵体单元的入口的冷媒全为液态,避免了汽蚀现象,从而提高了全过程防汽蚀制冷系统的稳定性。

    一种风机转速控制方法及空调器
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113623843A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202110944798.5

    申请日:2021-08-17

    IPC分类号: F24F11/871

    摘要: 本发明公开了一种风机转速控制方法及空调器,包括以下步骤:预先建立风机转速参数和冷凝压力的映射关系;当风机工作时,实时获取压缩机的冷凝压力;根据压缩机的冷凝压力和所述映射关系确定风机转速参数;根据所述风机转速参数调节风机的转速。本发明的一种风机转速控制方法及空调器,基于风机转速参数和冷凝压力之间的映射关系可得到风机转速参数,通过风机转速参数对风机的转速进行调节,能实现连续平滑地调控风机的转速,空调制冷效果的波动幅度小,有利于实现对空调制冷的良好控制。

    一种制冷系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN113324286A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202110753133.6

    申请日:2021-07-02

    摘要: 本发明公开了一种制冷系统及其控制方法,其通过除湿单元对室外空气进行除湿,室外空气在除湿的过程中内部水分会冷凝析出;室外空气再与喷淋装置中的水进行接触换热,室外空气进一步降温,室外空气能帮助室外机换热,实现在高湿环境下的制冷;在这个过程中,盛水部会接收从喷淋装置及除湿单元流下的水,并通过水泵组件将水循环至喷淋装置,水在喷淋装置中与室外空气接触时由于水蒸发吸热温度降低,如果水温过高,则在阀门装置的作用下,令水不断在喷淋装置、盛水部及水泵组件中循环,不断与室外空气接触换热以降低盛水部中的水温,实现室外机在高温环境下的制冷;即本发明的制冷系统具备节能环保的特点和在高温高湿环境下的制冷能力。

    一种氟泵制冷系统
    8.
    实用新型

    公开(公告)号:CN221036273U

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202322820461.0

    申请日:2023-10-20

    发明人: 周挺 谢文科 代姣

    摘要: 本实用新型涉及制冷系统技术领域,具体涉及一种氟泵制冷系统,包括冷凝器、压缩机、蒸发器、氟泵、第一储液罐、第二储液罐、中间换热器、第一控制阀与第二控制阀;所述压缩机的一端与蒸发器的一端连接;所述蒸发器的另一端与氟泵的一端连接;所述氟泵的另一端与第一储液罐的一端连接;所述第一储液罐的另一端通过中间换热器与冷凝器的一端连接;所述冷凝器的另一端与压缩机的另一端连接;所述压缩机的一端依次通过第二控制阀、第一控制阀以及第二储液罐后与氟泵的另一端连接;所述压缩机的一端依次通过第二控制阀以及中间换热器后与氟泵的一端连接。本实用新型利用中间换热器对主路冷媒进行过冷,提高氟泵制冷系统各运行模式下的冷量和能效。

    一种多模式循环空调装置及制冷系统

    公开(公告)号:CN218096348U

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202221622465.7

    申请日:2022-06-27

    摘要: 本实用新型涉及制冷设备领域,公开了一种多模式循环空调装置及制冷系统,设置了第一连接管、第二连接管和旁通管;第一连接管的第一端连接于第一单向阀和第一冷凝器之间的第一管道上,第二端连接于第二冷凝器和储液罐之间的第二管道上,且第一连接管上设置有第一电磁阀;第二连接管的第三端连接于第一单向阀和第一蒸发器之间的第一管道上,第四端连接于制冷剂泵和第二蒸发器之间的第二管道上,且第二连接管上设置有第二电磁阀;旁通管的两端分别连接压缩机相对的两端,且旁通管上设置有旁通单向阀。本实施例的多模式循环空调装置及制冷系统,能有效提升空调装置的能效比。

    一种整体式空调
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN218096278U

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202221924007.9

    申请日:2022-07-25

    摘要: 本实用新型涉及制冷设备领域,公开了一种整体式空调,包括机柜,所述机柜的内部设置有若干块挡水板,所有所述挡水板围设形成用于安装电控组件的安装腔;所述安装腔的腔口处设置有密封门板,所述密封门板盖合时,所述安装腔形成封闭腔体。本实施例中的整体式空调,其挡水板和密封门板形成的封闭腔体进一步提升防水性能,从而有效降低了电控组件进水的可能性,有利于提升整体式空调的使用寿命。