一种热泵用的桥式双向回热系统

    公开(公告)号:CN107747825A

    公开(公告)日:2018-03-02

    申请号:CN201710750003.0

    申请日:2017-08-28

    摘要: 本发明涉及一种热泵用的桥式双向回热系统,属于加热技术领域。该桥式双向回热系统基于回热流程回路构建出用于制热循环的正向回路与用于除霜循环的反向回路,并通过构建具有桥式连接结构的流向切换装置,以用于有选择地切换从压缩机输出工质的流向以允许工质朝正向回路循环流动而形成制热循环或朝反向回路循环流动而形成除霜循环。在通常情况下,该系统为基于回热流程回路进行正向工作而实现制热,可实现50℃以上的大温差制热,当室外换热器出现结霜而影响系统的运行效率时,通过流向切换装置使系统反向运行进行除霜,以确保热泵系统的运行效率,可广泛应用于不同热源的制热领域中。

    一种双向回热热泵系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108061399A

    公开(公告)日:2018-05-22

    申请号:CN201710750638.0

    申请日:2017-08-28

    IPC分类号: F25B13/00

    CPC分类号: F25B13/00 F25B2313/02792

    摘要: 本发明涉及一种双向回热热泵系统,属于加热技术领域。该双向回热热泵系统包括压缩机、室内换热器、回热器、节流装置、室外换热器、第一四通阀及第二四通阀;通过两个四通阀端口连通状态的组合,以使工质沿压缩机、室内换热器、回热器、节流装置及室外换热器流动而对室内环境进行加热,而在室外换热器出现结霜而影响热泵系统的运行效率时,通过改变两个四通阀端口连通状态的组合,以使工质沿压缩机、室外换热器、回热器、节流装置及室内换热器流动而对室外换热器进行加热而实现除霜,可广泛应用于不同热源的制热领域中。

    一种热泵混合工质和应用

    公开(公告)号:CN109897607B

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN201910151782.1

    申请日:2019-02-28

    IPC分类号: C09K5/04

    摘要: 本发明公开了一种热泵混合工质,以质量百分比计,所述热泵混合工质包括30~55%的卤代烯烃和45~70%的二氧化碳,所述卤代烯烃的标准沸点在‑21℃以上。本发明还公开了一种热泵混合工质的应用,所述热泵混合工质应用在供热温度为55℃以上的中高温热泵。本发明提供的热泵混合工质不仅不破坏大气臭氧层,而且产生的温室效应很小,同时很适用于寒冷地区的采暖,具有比R134a更优异的热工参数和热力性能。

    一种双向混合工质热泵系统

    公开(公告)号:CN108061404A

    公开(公告)日:2018-05-22

    申请号:CN201710751448.0

    申请日:2017-08-28

    IPC分类号: F25B30/02 F25B47/02 F25B43/00

    摘要: 本发明涉及一种双向混合工质热泵系统,属于加热技术领域。其中,热泵系统基于非共沸混合工质进行工作,包括制热回路、除霜回路及用于有选择地切换从压缩机输出工质的流向以允许工质朝制热回路循环流动而形成制热循环或朝除霜回路循环流动而形成除霜循环的制热/除霜切换装置。通过切换装置,在室外换热器出现结霜而影响热泵系统的运行效率时,使系统反向运行进行除霜,以确保热泵系统的运行效率,可广泛应用于不同热源的制热领域中。

    一种热泵混合工质和应用

    公开(公告)号:CN109897607A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201910151782.1

    申请日:2019-02-28

    IPC分类号: C09K5/04

    摘要: 本发明公开了一种热泵混合工质,以质量百分比计,所述热泵混合工质包括30~55%的卤代烯烃和45~70%的二氧化碳,所述卤代烯烃的标准沸点在-21℃以上。本发明还公开了一种热泵混合工质的应用,所述热泵混合工质应用在供热温度为55℃以上的中高温热泵。本发明提供的热泵混合工质不仅不破坏大气臭氧层,而且产生的温室效应很小,同时很适用于寒冷地区的采暖,具有比R134a更优异的热工参数和热力性能。

    一种热泵用的桥式双向自复叠系统

    公开(公告)号:CN108072202A

    公开(公告)日:2018-05-25

    申请号:CN201710750742.X

    申请日:2017-08-28

    IPC分类号: F25B30/02 F25B47/02 F25B43/00

    摘要: 本发明涉及一种热泵用的桥式双向自复叠系统,属于加热技术领域。在该桥式双向自复叠系统中,构建出均为自复叠流程回路且用于制热循环的正向回路与用于除霜循环的反向回路,并通过具有桥式连接结构的流向切换装置有选择地切换从压缩机输出工质的流向以允许工质朝正向回路循环流动而形成制热循环或朝反向回路循环流动而形成除霜循环。在室内温度偏低时,通过切换装置将其切换至正向回路而基于自复叠流程回路实现75℃以上的大温差制热,当室外换热器出现结霜而影响热泵系统的运行效率时,通过切换装置将其切换至反向回路进行除霜,以确保热泵系统的运行效率,可广泛应用于不同热源的制热领域中。

    一种双向自复叠热泵系统

    公开(公告)号:CN108061403A

    公开(公告)日:2018-05-22

    申请号:CN201710751437.2

    申请日:2017-08-28

    IPC分类号: F25B30/02 F25B47/02 F25B43/00

    摘要: 本发明涉及一种双向自复叠热泵系统,属于加热技术领域。该双向自复叠热泵系统包括压缩机、室内换热器、精馏柱、第一回热器、第二回热器、副节流装置、主节流装置、室外换热器、第一四通阀与第二四通阀;通过对双四通阀端口连通状态的组合,将压缩机、室内换热器、精馏柱、第一回热器、第二回热器、副节流装置、主节流装置及室外换热器组合出均为自复叠流程的制热回路与除霜回路,以在室外换热器出现结霜而影响系统的运行效率时进行除霜,且可实现75℃以上的大温差制热,可广泛应用于制热技术领域。

    一种混合工质及其应用
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112760081A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202110177818.0

    申请日:2021-02-09

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: C09K5/04 F25B9/00

    摘要: 本发明公开一种混合工质及其应用,其中,以摩尔百分比计,混合工质包括:45~75%低沸点组分,25~55%高沸点组分;所述低沸点组分为二氧化碳;所述高沸点组分为反式‑1,1,1,4,4,4‑六氟丁烯。或,以摩尔百分比计,包括:45~70%低沸点组分,0~40%中沸点组分,10~55%高沸点组分;所述低沸点组分为二氧化碳;所述中沸点组分选自二氟甲烷、2,3,3,3‑四氟丙烯、3,3,3‑三氟丙烯、1,1‑二氟乙烷、反式‑1,2,3,3‑四氟丙烯、反式‑1,3,3,3‑四氟丙烯中的一种或至少两种的组合;所述高沸点组分为反式‑1,1,1,4,4,4‑六氟丁烯。本发明所述混合工质可以在保证混合工质的安全性的前提下提升混合工质临界温度(相较于二氧化碳),降低系统的运行排气压力和压比,进而减少节流损失,提高了系统的运行效率,降低了系统的投资和运行成本。