水源地源热泵双蓄空调系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN114704894A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210566077.X

    申请日:2022-05-24

    发明人: 雷勇

    摘要: 本发明公开了一种新型水源地源热泵双蓄空调系统及其控制方法。将两套热泵空调系统通过三介质换热器连接在一起,通过电控阀对水源地源侧水路控制的切换,实现水源地源热泵双蓄空调系统两套热泵空调系统并联输出与串联复叠式输出工况的切换功能,实现高温蓄热与低温蓄冷蓄冰的工况输出;该双蓄空调系统有效的利用谷电价时段降低整体运营成本,控制逻辑简单,适用场合多样。

    通道式平行流三介质换热器原理
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113654375A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202110716459.1

    申请日:2021-06-28

    发明人: 雷勇

    IPC分类号: F28D7/00 F28F21/08 F28F1/02

    摘要: 本发明专利提供一种三介质热交换系统结构设计领域。该通道式平行流三介质换热器换热结构为将多通道金属扁管的相邻的两个通道管之间隔离,成为两个不同介质的平行流通道,用以流动两种不同的冷媒介质(介质1、介质2),再将若干个多通道扁管分层安装于壳管换热器内的空间,壳管换热器内空间用于流动介质3流动。在使用时,介质1与介质2两种介质可直接通过通道的两个相邻扁管进行导热直接换热,也可以同时或分别与多通道扁管管道外部的介质3换热,实现三介质中的任意两介质:介质1与介质2、介质2与介质3、介质1与介质3可以相互进行热交换,原理结构见附图1。为提高其换热效率,可以在多通道扁管内外侧加翅片以增加其换热面积。

    双通道三介质换热器
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118729824A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202411169430.6

    申请日:2024-08-24

    发明人: 雷勇

    IPC分类号: F28D7/16 F28F9/24

    摘要: 本发明公开了一种双通道三介质换热器,该双通道三介质换热器由四个汇流腔体和一个换热腔体组成的壳体,所有腔体的壳体为圆形,腔体之间由隔板隔开,两端有盲板,换热腔体在中间,四个冷媒汇流腔体分别在换热腔体两端各两个。将双通道换热管均匀排布在汇流腔体内,贯穿五个腔体,腔体之间由隔板密封。双通道换热管内分别是第一通道和第二通道。第一通道的两端分别汇流到第一介质汇流腔体a和b,通过汇流腔体连接到第一冷媒接口a和b;第二通道的两端分别汇流到第二介质汇流腔体a和b,通过汇流腔体连接到第二冷媒接口a和b;换热腔体连接进水口和出水口,形成三种介质可以相互换热的双通道三介质换热器。

    一种三介质换热器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116182594A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310168575.3

    申请日:2023-02-27

    发明人: 雷勇

    摘要: 本发明公开了一种三介质换热器,该三介质换热器由四个汇流腔体和一个换热腔体组成的壳体,所有腔体的壳体为方矩形,腔体之间由隔板隔开,两端有盲板,换热腔体在中间,四个冷媒汇流腔体分别在换热腔体两端各两个。将平行流冷媒扁管均匀排布在汇流腔体内,贯穿五个腔体,腔体之间由隔板密封。平行流冷媒扁管相邻的通道分别第一通道和第二通道,第一通道的两端分别汇流到第一介质汇流腔体a和b,通过汇流腔体连接到第一冷媒接口a和b;第二通道的两端分别汇流到第二介质汇流腔体a和b,通过汇流腔体连接到第二冷媒接口a和b,换热腔体连接进水口和出水口,形成三种介质可以相互换热的三介质换热器。

    多工况双蓄冷暖空调系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112762539A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202110197315.X

    申请日:2021-02-22

    发明人: 雷勇

    摘要: 本发明专利公开了一种多工况双蓄冷暖空调系统。1、将复叠式空调系统与双压缩机空调系统的原理整合为一个新的空调系统原理。2、在复叠式空调系统原高温换热器旁并联增加一组翅管换热器,通过电磁两通阀对翅管换热器与原高温换热器的切换,使空调系统能够完成复叠运行与双压缩机系统串并联运行工况模式的重组。3、双压缩机空调系统之间原有的双系统换热器更改为三介质换热器,该三介质换热器即可以实现氟—氟热交换又可以实现氟—水热交换。4、从而实现机组三介质换热器输出‑5.6的蓄冰工况及高温机组原高温换热器输出85度的蓄热工况。在非双蓄工况时通过三介质板式换热器可以作为机载空调直接输出7度冷冻水和45度采暖水。

    全工况双蓄冷暖空调系统

    公开(公告)号:CN112594954A

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN202110063512.2

    申请日:2021-01-18

    发明人: 雷勇

    摘要: 本发明专利公开了一种全工况双蓄冷暖空调系统。1、在复叠式空调高温系统中增加翅管换热器,通过电磁两通阀对翅管换热器与管壳换热器的切换,实现空调高温系统冷热工况的改变,使空调高温系统与空调低温系统中的双压缩机系统复叠运行与双压缩机系统并联运行工况模式的重组;2、双压缩机系统之间增加两个三介质换热器,一个是三介质板式换热器可以实现氟氟、氟水交换,另一个三介质壳管换热器用于氟水交换,通过电磁两通阀对管翅换热器三介质板式换热器与三介质壳管换热器的切换,实现双压缩机系统并联运行时蓄冰工况与冷暖工况模式的改变。具体地说通过空调机组控制系统通过对电磁两通阀控制,实现双压缩机系统串并联模式切换、三介质板式换热器与三介质壳管换热器切换实现不同工况模式输出,从而实现‑5.6度、7度、45度及70度以上的多工况输出所需要的温度。

    空气源水冷一体化冷暖双蓄空调系统及控制方法

    公开(公告)号:CN115127160A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202210754584.6

    申请日:2022-06-30

    发明人: 雷勇

    摘要: 本发明专利公开了一种空气源水冷一体化冷暖双蓄空调系统及控制方法。第一热泵系统回路与第二热泵系统回路通过三介质换热器连接成一套完整的空调系统,该三介质换热器可以同时作为第一热泵系统回路与第二热泵系统回路共同输出,也可以作为第一热泵系统回路与第二热泵系统回路中间换热器。第一热泵系统回路设有风冷翅片换热器和壳管换热器两个可切换的换热器,冬季制热时使用风冷翅片换热器从空气中提取热能用于制取高温热能蓄热,夏季制冷时使用冷却塔水冷系统将热能散发到空气中。水冷模式可以有效地提高空调系统的制冷能效比并降低能耗,空气源热泵模式可以在寒冷的冬季实现复叠制热功能。

    一种蓄冰储热两用储能箱

    公开(公告)号:CN115076805A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202110260813.4

    申请日:2021-03-10

    发明人: 连金超

    IPC分类号: F24F5/00

    摘要: 本实发明的目的就在于为了解决夏季蓄冰和冬季储热问题而提供一种储冷储热两用储能水箱。其特征在于:包括保温箱体(1)、蓄冰盘管(2)、顶部布水器(3)、底部布水器(4)、浸入式液位计(5)、补水孔(6)、底座(7);所述保温箱体箱(1)的下端固接有水箱底座(7);所述水箱(1)的上部开设有补水孔(6);所述水箱体(1)上部安装有浸入式液位计(5);所述蓄冰盘管(2)固定在保温箱体(1)内部;所述顶部布水器(3)固定于箱体(1)顶板下方;所述底部布水器(4)安装于箱体(1)底部,布水器的作用是保持箱体内部水流均匀流动,防止有循环死角;所述蓄冰盘管(2)均匀分布在箱体(1)内部,并且与箱体四壁有固定。

    一种充电桩车位管理物联网车位锁

    公开(公告)号:CN116343375A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310230919.9

    申请日:2023-03-12

    发明人: 雷勇

    摘要: 充电桩车位管理物联网车位锁与充电桩配套使用,当车辆需要充电时通过扫码或APP由充电桩管理云平台给出开锁指令,在充电车辆到达充电桩附近时,物联网车位锁的蓝牙与充电车主手机蓝牙相互检测到之后,车位锁挡车器自动落下,车辆进入车位进行充电;物联网车位锁的车辆检测模块检测到充电车辆离开车位后,给出关锁信号使车位锁挡车器抬起,等待下一辆充电车辆,同时解除该次蓝牙配对。并将物联网车位锁将状态信号反馈给充电桩管理云平台,可以检测物联网车位锁是否正常。该控制方法系统简单可行,成本低廉,可靠性高,防止在下一辆充电车辆到达前车位被其他非充电车辆占用,解决了充电桩行业现有的一大痛点。

    一种双蓄空调蓄能恒温释能控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN115682337A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211269047.9

    申请日:2022-10-17

    摘要: 本专利公开了一种双蓄空调蓄能恒温释能控制系统及控制方法的方案,该控制系统方案中的中央处理器与双蓄空调主机通讯完成对空调主机的启停、工作状态的控制,中央处理器与电控阀控制模块的通讯完成对电控阀的开闭状态的控制,中央处理器与水泵控制模块的通讯完成对水泵开停及变频的控制,所有的设备状态通过信号反馈检测模块确定其状态是否正常。该控制系统可以完成双蓄空调系统的主机蓄冷、主机供冷、释冷供冷、联合供冷、主机蓄热、主机供热、释热供热、联合供热等八种工况的转换,并可以通过释能系统对相应的换热器进出水温度测量,利用进出水温度参数控制变频水泵的水流量给用户侧供给恒定温度的冷热源。