一种节能系统
    1.
    发明公开
    一种节能系统 审中-实审

    公开(公告)号:CN117490272A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311601873.3

    申请日:2023-11-28

    摘要: 本发明提供了一种节能系统,包括热泵模块和电池冷却管路,所述热泵模块的压缩机、液侧换热器、节流阀和空气侧换热器依次连接构成逆卡诺循环系统;所述空气侧换热器串联在电池冷却管路的入口端和出口端之间,电池冷却管路的入口端用于与电池组冷却管的出口接通,电池冷却管路的出口端用于与电池组冷却管的入口接通,所述电池冷却管路通过所述液侧换热器后绕经用户终端,并最终接入电池组冷却管而形成回流循环。本发明节能系统可利用电池冷却管路内的介质带走电池组产生的热量,并利用热泵模块将介质的温度进一步提升后,使其与所述用户终端发生热交换来满足用户终端的热能需求,实现对电池组热能的回收利用,可降低能源消耗,节省能源资源。

    一种电池充电站温控装置

    公开(公告)号:CN117393892B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202311601280.7

    申请日:2023-11-28

    摘要: 本发明提供了一种电池充电站温控装置,包括循环泵、控制单元、压缩机、四通阀、热泵‑空气侧换热器、节流阀和热泵‑液侧换热器,所述压缩机的排气端与所述四通阀的入口连接,所述热泵‑空气侧换热器、节流阀以及所述热泵‑液侧换热器的第一入口和第一出口依次串接在所述四通阀的第一出口和第二出口之间,所述四通阀的第三出口与所述压缩机的进气端连接;所述热泵‑液侧换热器的第二入口与所述循环泵连接后用于与冷却液循环管路的出液端连接,所述热泵‑液侧换热器的第二出口用于与冷却液循环管路的进液端连接;所述控制单元实时获取冷却液温度,并根据所获取的冷却液温度和预设阈值,控制所述四通阀动作。本发明温控装置具有制冷和制热功能。

    一种电池充电站温控装置

    公开(公告)号:CN117393892A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311601280.7

    申请日:2023-11-28

    摘要: 本发明提供了一种电池充电站温控装置,包括循环泵、控制单元、压缩机、四通阀、热泵‑空气侧换热器、节流阀和热泵‑液侧换热器,所述压缩机的排气端与所述四通阀的入口连接,所述热泵‑空气侧换热器、节流阀以及所述热泵‑液侧换热器的第一入口和第一出口依次串接在所述四通阀的第一出口和第二出口之间,所述四通阀的第三出口与所述压缩机的进气端连接;所述热泵‑液侧换热器的第二入口与所述循环泵连接后用于与冷却液循环管路的出液端连接,所述热泵‑液侧换热器的第二出口用于与冷却液循环管路的进液端连接;所述控制单元实时获取冷却液温度,并根据所获取的冷却液温度和预设阈值,控制所述四通阀动作。本发明温控装置具有制冷和制热功能。

    一种适用于热泵系统使用的室内取暖器

    公开(公告)号:CN217131369U

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202220826215.9

    申请日:2022-04-11

    IPC分类号: F24D3/18 F24D19/00 F24D19/06

    摘要: 本实用新型提供了一种适用于热泵系统使用的室内取暖器,其包括限定出后安装腔和前换热区的外壳体,所述后安装腔内安装有吹风装置,前安装区内设置有迂回设置的换热管组,换热管组由内管和外管组成,内管同轴设置于外管内部,内管与外管之间形成冷媒通路,内管内部形成水源通路,外壳体上设有冷媒输入口、冷媒输出口、水源输入口及水源输出口。该取暖器具有换热管路和冷媒通路,该冷媒通路适用于热泵系统中的冷凝器连接使用,即能够直接连接热泵系统使用,能够减少热泵系统为了配合传统取暖器而延长布管长度和增加施工难度,节省用户的使用成本。

    一种采用钛螺纹管的换热器

    公开(公告)号:CN205808165U

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201620728618.4

    申请日:2016-07-08

    IPC分类号: F28D1/047 F28F9/013 F28F1/08

    摘要: 本实用新型公开了一种采用钛螺纹管的换热器,包括支撑体以及绕在所述支撑体表面的钛换热管,所述钛换热管表面带有螺纹;所述支撑体包括若干圆柱状支撑柱和一固定架,所有的圆柱状支撑柱均固定连接于所述固定架。通过采用表面具有螺纹的钛换热管,能够增大换热管表面与流体表面的摩擦,从而使得流体的流速放慢,从而与钛换热管表面的接触时间,加大单位面积钛换热管的换热效能,从而能够有效缩短钛换热管的长度,缩小换热器的面积。

    一种热泵换热器的外机壳结构

    公开(公告)号:CN217131958U

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202220829538.3

    申请日:2022-04-11

    IPC分类号: F28F9/00

    摘要: 本实用新型提供了一种热泵换热器的外机壳结构,其包括前后敞口的外壳体、第一风网板和第二风网板,第一风网板和第二风网板分别设于外壳体的前后两侧,外壳体、第一风网板和第二风网板围成换热器安装腔,所述外壳体的前侧及后侧均设有插接槽位,第一风网板插接于外壳体前侧的插接槽位上,第二风网板插接与外壳体后侧的插接槽位上。该外机壳设置有能够拆卸的第一风网板和第二风网板,而且拆卸简单、易操作,方便用户定期拆卸冲洗,避免换热器因为空气不流通而影响了换热效率,导致换热效率降低。

    一种新型翅片换热器
    7.
    实用新型

    公开(公告)号:CN210268290U

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201921137093.7

    申请日:2019-07-18

    发明人: 罗志航 何国辉

    IPC分类号: F28D1/047 F28F1/32 F28F21/08

    摘要: 本实用新型提供了一种新型翅片换热器,其包括翅片组和换热管,所述换热管与翅片组导热连接,所述翅片组包括多块翅片,所述翅片的两侧设有波浪形侧面,所述翅片的安装面设有多个百叶窗式透气孔,所述百叶窗式透气孔位于安装面的内侧。由于本实用新型采用上述的方案,该新型翅片换热器的两侧设置有波浪形侧面,翅片在同等长度的情况下,该波浪形侧面具有较大的表面积,因而,其与空气具有较大的接触面积,加强换热效果;此外,设置在翅片内侧的百叶窗式透气孔可以将热量加快的传导至流过的空气中,进一步加强换热效果,另外,两侧设置的波浪形侧面可以较大的程度的阻挡空气中的尘埃,降低百叶窗式透气孔积尘。

    一种节能系统
    8.
    实用新型

    公开(公告)号:CN221279697U

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202323218076.5

    申请日:2023-11-28

    摘要: 本实用新型提供了一种节能系统,包括热泵模块和电池冷却管路,所述热泵模块的压缩机、液侧换热器、节流阀和空气侧换热器依次连接构成逆卡诺循环系统;所述空气侧换热器串联在电池冷却管路的入口端和出口端之间,电池冷却管路的入口端用于与电池组冷却管的出口接通,电池冷却管路的出口端用于与电池组冷却管的入口接通,电池冷却管路通过所述液侧换热器后绕经用户终端,并最终接入电池组冷却管而形成回流循环。本实用新型节能系统可利用电池冷却管路内的介质带走电池组产生的热量,并利用热泵模块将介质的温度进一步提升后,使其与所述用户终端发生热交换来满足用户终端的热能需求,实现对电池组热能的回收利用,可降低能源消耗,节省能源资源。

    一种适用于热泵系统的换热装置

    公开(公告)号:CN217131925U

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202220819420.2

    申请日:2022-04-11

    IPC分类号: F28D7/08 F28F1/18

    摘要: 本实用新型提供了一种适用于热泵系统的换热装置,其包括底板、换热器及吹风组件,换热器和吹风组件均设置于底板上,吹风组件设置于换热器的前方或后方,底板上设置有供吹风组件安装的底座,底座的上端设有第一导电结构,吹风组件的底部设置有第二导电结构,当所述吹风组件安装于底座时,所述第一导电结构与第二导电结构导通,底座上外接有与第一导电结构电性连接的电源线束。该换热装置配置有吹风组件,通过吹风组件能够加快换热器的换热效率,并且对吹风组件的导电结构进行改进,后期在对吹风组件进行拆卸维修、清洗、更换时十分的方便,用户还能够定期对吹风组件进行拆卸,无需担心损坏供电线路,而且重新安装也极为方便。

    一种温室种植大棚用热泵系统

    公开(公告)号:CN216982819U

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN202220679033.3

    申请日:2022-03-25

    IPC分类号: A01G9/24 A01G9/26 F25B30/02

    摘要: 本实用新型提供了一种温室种植大棚用热泵系统,其包括温室棚、热泵组件、循环水泵及蓄水箱,所述热泵组件包括压缩机、换热器、蒸发器和膨胀阀,换热器具有换热水路和冷媒通路,所述压缩机、冷媒通路、膨胀阀和蒸发器依次连通组成冷媒回路,所述循环水泵的两端分别与换热水路的输入口及蓄水箱连通,换热水路的输出口与蓄水箱连通,所述蒸发器埋设于土壤中。将热泵系统与温室大棚相结合,利用热泵系统的节能优势,降低农户的种植成本,提高产出作出的经济效益。