一种全天候多功能太阳能空气源热泵系统

    公开(公告)号:CN110486954A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910890265.6

    申请日:2019-09-20

    摘要: 一种全天候多功能太阳能空气源热泵系统,包括太阳能水源热泵子系统与空气源热泵子系统,所述太阳能水源热泵子系统包括太阳能集热循环和水源热泵循环,所述太阳能集热循环包括太阳能集热器和动力装置,所述水源热泵循环包括三介质换热器、压缩机Ⅰ、冷凝器、节流部件Ⅰ,所述空气源热泵子系统主要包括空气源蒸发器、压缩机Ⅱ和节流部件Ⅱ;利用太阳能水源热泵、空气源辅助太阳能水源热泵、空气源联合太阳能水源热泵、空气源热泵复叠四种模式满足全天候热量供应及不同用热需求;本发明能实现可再生能源的高效利用与热量的稳定、多元供给,节能环保效益显著。

    一种大温跨高温热泵系统

    公开(公告)号:CN110793230A

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201911042997.6

    申请日:2019-10-30

    IPC分类号: F25B1/10 F25B40/06

    摘要: 一种大温跨高温热泵系统,包括低压级压缩子系统、第一高压级冷凝温度系统和第二高压级冷凝温度系统,低压级压缩子系统包括第一压缩机、气液分离器、第一节流部件、蒸发器、第一回热器、第三回热器、第二回热器,第一高压级冷凝温度系统包括第二压缩机、第一冷凝器、第三回热器和第二节流部件,第二高压级冷凝温度系统包括第三压缩机、第二冷凝器、第二回热器和第三节流部件。利用高低压两级压缩方式解决高温热泵的单级压缩压缩比偏大导致制热效率偏低问题,采用高压级并联方式的双冷凝温度解决大温跨制热问题,通过构建梯级制热热泵循环提高热泵系统的制热性能达到节省高品位电能目的,结合回热技术,使得本系统充分利用了低品位热能同时降低了压缩机的能耗。

    一种空气源热泵型开水器及其制冷制热方法

    公开(公告)号:CN110486941A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910774208.1

    申请日:2019-08-21

    摘要: 一种空气源热泵型开水器,包括开水箱机构、冷水箱机构、自来水预热机构、自来水预冷机构、通风机构和控制盒,开水箱机构包括开水箱以及热泵制热系统,热泵制热系统包括四通换向阀、冷凝器、第一单向阀、储液器、第一节流部件、第二单向阀、空气-制冷剂换热器;冷水水箱机构包括冷水箱、热泵制冷系统,热泵制冷系统包括空气-制冷剂换热器、第三单向阀、第二节流部件、蒸发盘管、第四单向阀;其方法为:自来水经制热泵热系统保温储存;沸腾的水经热泵制冷系统降温储存。本发明既能制取开水,又能制取冷水,采用空气源热泵循环直接加热外界自来水至100℃而无需二次电加热,通过热回收技术,减少制取开水能耗,大大提高了热水器加热效率。

    一种利用空气能的开水炉

    公开(公告)号:CN110486940A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910774207.7

    申请日:2019-08-21

    摘要: 一种利用空气能的开水炉,包括空气源热泵开水器主体、通风管道、开水器控制系统、压缩机、风冷冷凝器、干燥过滤器、节流机构,还包括自来水预热机构、热泵加热机构、电加热机构、开水箱机构以及冷水箱机构,自来水预热机构包括热交换器和自来水流入系统;热泵加热机构包含冷凝器和热泵制热系统;电加热机构包括电加热水箱和设置于其内部的陶瓷电加热器;开水箱机构包括开水箱和与开水箱连通的热水龙头;冷水箱机构包括冷水箱、与冷水箱连通的冷水龙头和热泵制冷系统;本发明把逆卡诺制冷循环技术和电加热技术合二为一,通过空气源热泵技术与电加热技术的相结合提高了热水器加热效率,延长陶瓷电加热器元件使用寿命,节约能源、降低峰谷电压差。

    一种大温跨高温热泵系统

    公开(公告)号:CN110793230B

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN201911042997.6

    申请日:2019-10-30

    IPC分类号: F25B1/10 F25B40/06

    摘要: 一种大温跨高温热泵系统,包括低压级压缩子系统、第一高压级冷凝温度系统和第二高压级冷凝温度系统,低压级压缩子系统包括第一压缩机、气液分离器、第一节流部件、蒸发器、第一回热器、第三回热器、第二回热器,第一高压级冷凝温度系统包括第二压缩机、第一冷凝器、第三回热器和第二节流部件,第二高压级冷凝温度系统包括第三压缩机、第二冷凝器、第二回热器和第三节流部件。利用高低压两级压缩方式解决高温热泵的单级压缩压缩比偏大导致制热效率偏低问题,采用高压级并联方式的双冷凝温度解决大温跨制热问题,通过构建梯级制热热泵循环提高热泵系统的制热性能达到节省高品位电能目的,结合回热技术,使得本系统充分利用了低品位热能同时降低了压缩机的能耗。