相变蓄热器、空调系统及用于空气调节的充热取热方法

    公开(公告)号:CN115540663B

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202211512946.7

    申请日:2022-11-30

    IPC分类号: F28D20/02 F24F5/00 F24F13/30

    摘要: 本发明公开了一种相变蓄热器、空调系统及用于空气调节的充热取热方法,涉及空调制冷、供暖技术领域,包括蓄热器主体,所述蓄热器主体具有入口管、出口管;所述蓄热器主体内设置有活动开口隔板,所述活动开口隔板具有可控制开合的开口,所述活动开口隔板把所述蓄热器主体的空腔从上到下分成若干层作为相变层;所述蓄热器主体旁边设置有槽道,所述相变层与所述槽道之间设置有可控制开合的活动门;所述蓄热器主体上侧设置有稳压腔,所述稳压腔上设置有可调流速的喷嘴;进入蓄热器的水流均流效果,换热效果更好,避免了换热“死区”出现,而且通过控制水流流经相变层的路径方式,实现充热、取热更灵活地控制。

    一种宽域增焓方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108362051A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201810129690.9

    申请日:2018-02-08

    IPC分类号: F25B49/00 F25B41/06

    摘要: 本发明提供一种宽域增焓方法,确保制冷系统在较宽的环境温度下均能喷气增焓。本发明一种宽域增焓方法的技术方案包括:步骤S1:控制系统检测蒸发侧环境温度Tr0和冷凝侧环境温度Tl0的参数值;步骤S2:控制系统根据Tr0和Tl0的参数值选取对应的预设过热度区域值[Ps0,Ps1];步骤S3:控制系统检测排气温度Pq和出水温度Pwc,并将两者差值与过热度区域值进行比较,若Pq-Pwc>Ps1,增焓电子膨胀阀打开喷气增焓。

    相变蓄热器、空调系统及用于空气调节的充热取热方法

    公开(公告)号:CN115540663A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211512946.7

    申请日:2022-11-30

    IPC分类号: F28D20/02 F24F5/00 F24F13/30

    摘要: 本发明公开了一种相变蓄热器、空调系统及用于空气调节的充热取热方法,涉及空调制冷、供暖技术领域,包括蓄热器主体,所述蓄热器主体具有入口管、出口管;所述蓄热器主体内设置有活动开口隔板,所述活动开口隔板具有可控制开合的开口,所述活动开口隔板把所述蓄热器主体的空腔从上到下分成若干层作为相变层;所述蓄热器主体旁边设置有槽道,所述相变层与所述槽道之间设置有可控制开合的活动门;所述蓄热器主体上侧设置有稳压腔,所述稳压腔上设置有可调流速的喷嘴;进入蓄热器的水流均流效果,换热效果更好,避免了换热“死区”出现,而且通过控制水流流经相变层的路径方式,实现充热、取热更灵活地控制。

    一种化霜余热吸收再利用的控制方法

    公开(公告)号:CN108266863B

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN201711480671.2

    申请日:2017-12-29

    IPC分类号: F24F11/64 F24F11/41 F25B47/02

    摘要: 本发明公开了一种化霜余热吸收再利用的控制方法,在空调系统化霜后,控制系统通过检测盘管温度Tb和环境温度Tr来控制空调系统对化霜余热进行热回收处理,比起现有技术,该控制方法在空调热泵系统化霜结束后,制冷系统先吸收热源侧换热器热量再启动风机,避免热源侧换热器化霜余热被低温的空气吸收浪费;该控制方法不仅降低了空调热泵系统在热源侧换热器化霜过程中的热量损失,同时通过盘管温度、环境温度和域值温度△t控制风机的启停,确保系统在较高的环境温度下制热运行,从而降低了化霜能量损失和提高了能效比。

    缓冲水箱
    5.
    发明公开
    缓冲水箱 审中-实审

    公开(公告)号:CN113834121A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202111144893.3

    申请日:2021-09-28

    IPC分类号: F24D19/00 F24D15/04 F28D20/02

    摘要: 本发明公开了一种缓冲水箱,包括:箱体、中心管、中间管和外管,若干中心管串联或并联连接且安装在箱体内;中间管套设在中心管外,且中心管外壁与中间管内壁之间间隔形成过水通道,过水通道两端敞口且与箱体的腔体连通;外管套设在中间管外,外管内壁与中间管外壁之间间隔形成封闭的填充腔,填充腔内封装有相变材料;若干组换热单元在箱体内,与箱体形成一体化结构,使得整体结构紧凑;过水通道使得箱体内的循环水充分与中心管进行换热,相变材料的填充位置绕中间管的周壁沿轴向进行分布,在空间上极大增加相变材料与循环水的换热面积;与传统的储热水箱相比,同等储能下,本缓冲水箱的体积相对少,减少占地面积。

    一种具有余热回收及防结冰的化霜控制方法

    公开(公告)号:CN108286775B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201711480672.7

    申请日:2017-12-29

    IPC分类号: F24F11/41 F24F12/00

    摘要: 本发明公开了一种具有余热回收及防结冰的化霜控制方法,在空调系统化霜过程中,根据盘管温度Tb控制节流阀开度来延长化霜排水时间,待化霜结束后,根据盘管温度Tb及环境温度Tr控制制冷系统对化霜余热进行热回收;采用上述方案,通过监测盘管温度来控制节流阀开度,延长热源侧换热器排水时间,有效防止制冷系统由化霜转热制热时蒸发器底部快速结霜或结冰,影响机组换热效果和能效比;比起现有技术,该控制方法在空调热泵系统化霜结束后,制冷系统先吸收热源侧换热器热量再启动风机,避免热源侧换热器化霜余热被低温的冷空气带走而造成热量浪费。

    一种防冻排水装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108344137A

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201810129706.6

    申请日:2018-02-08

    IPC分类号: F24F13/00 F24F13/30

    摘要: 本发明一种防冻排水装置的技术方案包括:面板结构、换热器和门板结构;所述换热器包括进水口、出水口和排水阀,所述进水口和所述出水口位于同侧,所述排水阀位于所述换热器底部;所述进水口和所述排水口均穿过所述面板结构,且所述面板结构上设有用于外露所述排水阀的空槽;所述门板结构与所述面板结构旋转连接并盖合所述空槽。

    一种具有余热回收及防结冰的化霜控制方法

    公开(公告)号:CN108286775A

    公开(公告)日:2018-07-17

    申请号:CN201711480672.7

    申请日:2017-12-29

    IPC分类号: F24F11/41 F24F12/00

    摘要: 本发明公开了一种具有余热回收及防结冰的化霜控制方法,在空调系统化霜过程中,根据盘管温度Tb控制节流阀开度来延长化霜排水时间,待化霜结束后,根据盘管温度Tb及环境温度Tr控制制冷系统对化霜余热进行热回收;采用上述方案,通过监测盘管温度来控制节流阀开度,延长热源侧换热器排水时间,有效防止制冷系统由化霜转热制热时蒸发器底部快速结霜或结冰,影响机组换热效果和能效比;比起现有技术,该控制方法在空调热泵系统化霜结束后,制冷系统先吸收热源侧换热器热量再启动风机,避免热源侧换热器化霜余热被低温的冷空气带走而造成热量浪费。

    一种化霜余热吸收再利用的控制方法

    公开(公告)号:CN108266863A

    公开(公告)日:2018-07-10

    申请号:CN201711480671.2

    申请日:2017-12-29

    IPC分类号: F24F11/64 F24F11/41 F25B47/02

    摘要: 本发明公开了一种化霜余热吸收再利用的控制方法,在空调系统化霜后,控制系统通过检测盘管温度Tb和环境温度Tr来控制空调系统对化霜余热进行热回收处理,比起现有技术,该控制方法在空调热泵系统化霜结束后,制冷系统先吸收热源侧换热器热量再启动风机,避免热源侧换热器化霜余热被低温的空气吸收浪费;该控制方法不仅降低了空调热泵系统在热源侧换热器化霜过程中的热量损失,同时通过盘管温度、环境温度和域值温度△t控制风机的启停,确保系统在较高的环境温度下制热运行,从而降低了化霜能量损失和提高了能效比。

    一种防冻排水装置
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN208794662U

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201820226068.5

    申请日:2018-02-08

    IPC分类号: F24F13/00 F24F13/30 F24F13/20

    摘要: 本实用新型一种防冻排水装置的技术方案包括:面板结构、换热器和门板结构;所述换热器包括进水口、出水口和排水阀,所述进水口和所述出水口位于同侧;所述进水口和所述排水口均穿过所述面板结构,且所述面板结构上设有用于外露所述排水阀的空槽;所述门板结构与所述面板结构旋转连接并盖合所述空槽,所述空槽为矩形结构。通过上述防冻排水装置及门板结构的设计,空调热泵系统在突遇断电需防冻排水时,只需轻轻推开门板结构,打开排水阀即可完成对空调热泵水路系统的排水功能,操作简便,有助于防冻排水的实施。