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公开(公告)号:CN115930451B
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202211570747.1
申请日:2022-12-08
Applicant: 顺德职业技术学院
IPC: F24H15/136 , F24H15/227 , F24H15/258 , F24H15/429 , F24H15/486
Abstract: 本发明涉及一种供暖用变频热泵热水器的化霜精确判断方法,特征是其化霜判断步骤是:(a)在变频热泵运行且室外换热器还未开始结霜时,在控制器中建立电子膨胀阀的无霜开度S1随室外环境温度Tw及变频压缩机运行频率f变化的关系式Ⅰ;(b)在变频热泵运行一段时间后,室外换热器翅片表面开始有霜层,在控制器中建立电子膨胀阀的化霜开度S2随室外环境温度Tw及变频压缩机运行频率f变化的关系式II;(c)变频热泵在一个开停运行周期中,控制器记录此时室外换热器的制冷剂过热度ΔT,开始进行是否化霜的判断,并按步骤(d)进行操作;(d)保持变频压缩机频率f不变,将电子膨胀阀的实时开度S降到S2等等化霜判断。其不需要额外增加霜层厚度检测部件及控制部件,提高了化霜判断的准确性。
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公开(公告)号:CN115930451A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211570747.1
申请日:2022-12-08
Applicant: 顺德职业技术学院
IPC: F24H15/136 , F24H15/227 , F24H15/258 , F24H15/429 , F24H15/486
Abstract: 本发明涉及一种供暖用变频热泵热水器的化霜精确判断方法,特征是其化霜判断步骤是:(a)在变频热泵运行且室外换热器还未开始结霜时,在控制器中建立电子膨胀阀的无霜开度S1随室外环境温度Tw及变频压缩机运行频率f变化的关系式Ⅰ;(b)在变频热泵运行一段时间后,室外换热器翅片表面开始有霜层,在控制器中建立电子膨胀阀的化霜开度S2随室外环境温度Tw及变频压缩机运行频率f变化的关系式II;(c)变频热泵在一个开停运行周期中,控制器记录此时室外换热器的制冷剂过热度ΔT,开始进行是否化霜的判断,并按步骤(d)进行操作;(d)保持变频压缩机频率f不变,将电子膨胀阀的实时开度S降到S2等等化霜判断。其不需要额外增加霜层厚度检测部件及控制部件,提高了化霜判断的准确性。
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公开(公告)号:CN115717782A
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202211571115.7
申请日:2022-12-08
Applicant: 顺德职业技术学院
IPC: F24H15/136 , F24H15/227 , F24H15/258 , F24H15/429 , F24H15/486
Abstract: 本发明涉及一种供暖用定频热泵热水器的化霜精确判断方法,特征是其化霜判断步骤为:(a)在定频热泵运行且室外换热器还未开始结霜时,在控制器中建立电子膨胀阀的无霜开度S1随室外环境温度Tw变化的关系式Ⅰ;(b)在定频热泵运行一段时间后,室外换热器翅片表面开始有霜层,在控制器中建立电子膨胀阀的化霜开度S2随室外环境温度Tw变化的关系式;(c)定频热泵在一个开停运行周期中,控制器记录此时室外换热器的制冷剂过热度ΔT=Tc‑Tj,开始进行是否化霜的判断,并按步骤(d)进行操作;(d)电子膨胀阀的实时开度S降到S2,如此时室外换热器制冷剂的实时过热度ΔT2≥ΔT+2℃,表明控制器化霜判断正确等。其提高了定频热泵系统性能,不需要额外增加霜层厚度检测部件及控制部件,提高了化霜判断的准确性。
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公开(公告)号:CN105962005B
公开(公告)日:2019-12-27
申请号:CN201610299893.3
申请日:2016-05-09
Applicant: 顺德职业技术学院
IPC: A23L3/44
Abstract: 本发明涉及一种双级压缩式热泵真空冷冻干燥组合设备节能控制方法,特点是控制系统的节能控制方法步骤为:根据食品干燥工艺要求确定进入干燥室加热隔板的加热介质的温度T1;根据组合设备真空度要求以及组合设备运行过程中捕水器表面霜层厚度的变化,确定组合设备运行过程中捕水器的蒸发温度T4随运行时间t变化的函数式;根据低压级制冷系统捕水器的蒸发温度T4和高压级冷凝器的冷凝温度T2确定中间冷却器的最佳的中间温度T3;根据捕水器的蒸发温度T4随运行时间t变化的函数式,通过低压级节流阀的开度调节及低压级压缩机的转速调节来实现;根据函数式计算确定的中间冷却器的最佳的中间温度T3,通过高压级节流阀的开度调节及高压级压缩机的转速调节来实现。其优点为:可以调节干燥室供热温度及热量,确定捕水器的最佳的蒸发温度,确定中间冷却器最佳的中间温度,运行节能。
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公开(公告)号:CN105995386B
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201610299892.9
申请日:2016-05-09
Applicant: 顺德职业技术学院
IPC: A23L3/44
Abstract: 本发明涉及一种复叠式热泵真空冷冻干燥组合设备节能控制方法,特点是控制系统的节能控制方法步骤为:根据食品干燥工艺要求确定进入干燥室加热隔板的加热介质的温度T1;根据组合设备真空度要求以及组合设备运行过程中捕水器表面霜层厚度的变化,确定组合设备运行过程中捕水器的蒸发温度T5随运行时间t变化的函数式;根据低压级制冷系统捕水器的蒸发温度T5和高压级冷凝器冷凝温度T2确定冷凝蒸发器的高压级蒸发温度T3,高压级蒸发温度T3随蒸发温度T5和冷凝温度T2变化的函数式;根据捕水器的蒸发温度T5随运行时间t变化的函数式;根据函数式计算确定的高压级蒸发温度T3,通过高压级节流阀的开度调节及高压级压缩机的转速调节来实现。其优点为:低压级捕水器蒸发温度能够根据捕水器表面结霜厚度变化动态调整,实现了复叠式制冷系统的运行节能,运行更加节能。
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公开(公告)号:CN105995386A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610299892.9
申请日:2016-05-09
Applicant: 顺德职业技术学院
IPC: A23L3/44
Abstract: 本发明涉及一种复叠式热泵真空冷冻干燥组合设备节能控制方法,特点是控制系统的节能控制方法步骤为:根据食品干燥工艺要求确定进入干燥室加热隔板的加热介质的温度T1;根据组合设备真空度要求以及组合设备运行过程中捕水器表面霜层厚度的变化,确定组合设备运行过程中捕水器的蒸发温度T5随运行时间t变化的函数式;根据低压级制冷系统捕水器的蒸发温度T5和高压级冷凝器冷凝温度T2确定冷凝蒸发器的高压级蒸发温度T3,高压级蒸发温度T3随蒸发温度T5和冷凝温度T2变化的函数式;根据捕水器的蒸发温度T5随运行时间t变化的函数式;根据函数式计算确定的高压级蒸发温度T3,通过高压级节流阀的开度调节及高压级压缩机的转速调节来实现。其优点为:低压级捕水器蒸发温度能够根据捕水器表面结霜厚度变化动态调整,实现了复叠式制冷系统的运行节能,运行更加节能。
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公开(公告)号:CN105962005A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610299893.3
申请日:2016-05-09
Applicant: 顺德职业技术学院
IPC: A23L3/44
Abstract: 本发明涉及一种双级压缩式热泵真空冷冻干燥组合设备节能控制方法,特点是控制系统的节能控制方法步骤为:根据食品干燥工艺要求确定进入干燥室加热隔板的加热介质的温度T1;根据组合设备真空度要求以及组合设备运行过程中捕水器表面霜层厚度的变化,确定组合设备运行过程中捕水器的蒸发温度T4随运行时间t变化的函数式;根据低压级制冷系统捕水器的蒸发温度T4和高压级冷凝器的冷凝温度T2确定中间冷却器的最佳的中间温度T3;根据捕水器的蒸发温度T4随运行时间t变化的函数式,通过低压级节流阀的开度调节及低压级压缩机的转速调节来实现;根据函数式计算确定的中间冷却器的最佳的中间温度T3,通过高压级节流阀的开度调节及高压级压缩机的转速调节来实现。其优点为:可以调节干燥室供热温度及热量,确定捕水器的最佳的蒸发温度,确定中间冷却器最佳的中间温度,运行节能。
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