用于热泵系统的除霜控制方法、装置、介质及终端设备

    公开(公告)号:CN118602649A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410835173.9

    申请日:2024-06-25

    摘要: 本申请实施例提供一种用于热泵系统的除霜控制方法、装置、介质及终端设备,该方法包括:获取热泵系统中流经电子膨胀阀的制冷剂的进口压力值及出口压力值;计算进口压力值与出口压力值之间的第一差值,将第一差值与预设的压力安全阈值进行比较;若第一差值大于压力安全阈值,则增大电子膨胀阀的开度,等待第一预设时长后再次比较差值与压力安全阈值;若第一差值小于或等于压力安全阈值,则开启除霜模式。本申请通过获取制冷剂的进口压力值及出口压力值,并计算进口压力值与出口压力值间的第一差值,将计算得到的第一差值与预设的压力安全阈值进行比较,根据比较结果确定除霜模式开启的时机,并且能够根据比较结果预判电子膨胀阀是否存在失步风险。

    回热式热泵循环装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118602628A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410712711.5

    申请日:2024-05-27

    申请人: 李华玉

    发明人: 李鸿瑞 李华玉

    摘要: 本发明提供回热式热泵循环装置,属于热力学与热泵技术领域。外部有空气通道经低温热交换器与压缩机连通,膨胀机有空气通道连通回热器之后通过中间端口与压缩机连通,压缩机还有压缩空气通道连通供热器之后分成两路——第一路与膨胀机连通和第二路经回热器与第二膨胀机连通,第二膨胀机还有空气通道与外部连通;供热器还有被加热介质与外部连通,低温热交换器还有低温热介质通道与外部连通,膨胀机和第二膨胀机连接压缩机并传输动力,形成回热式热泵循环装置。

    热泵辅助装置、热泵系统、热泵系统的控制方法和车辆

    公开(公告)号:CN118596785A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202411041582.8

    申请日:2024-07-31

    摘要: 本发明公开了一种热泵辅助装置、热泵系统、热泵系统的控制方法和车辆,热泵辅助装置包括:外壳;第一压缩机,第一压缩机设置于外壳内且具有相互连通的低温冷媒进气口和低温冷媒排气口;第一换热器,第一换热器设置于外壳内且具有相互连通的低温冷媒第一出口和低温冷媒第一进口,低温冷媒第一出口和低温冷媒进气口相连通;第二换热器,第二换热器设置于外壳内且具有相互连通的低温冷媒第二出口和低温冷媒第二进口,低温冷媒第二进口与低温冷媒排气口相连通,低温冷媒第二出口与低温冷媒第一进口相连通,第二换热器具有相互连通的常温冷媒进口和常温冷媒出口。由此,可以将低温冷媒循坏系统集成在一个外壳内,从而可以减少布置空间,避免冷媒泄露。

    蒸气喷射热泵和控制方法

    公开(公告)号:CN109747388B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN201811259950.0

    申请日:2018-10-26

    IPC分类号: B60H1/32 F25B30/02 B60H1/00

    摘要: 一种蒸气喷射热泵,包括冷却剂回路和制冷剂回路。所述制冷剂回路包括:压缩机;阀,其取决于操作模式将所述压缩机的制冷剂引导至第一热交换器或第二热交换器;膨胀装置,其从所述热交换器中的至少一个接收所述制冷剂;分离器,其从所述膨胀装置接收已膨胀的液体/蒸气制冷剂混合物并将蒸气组分引导至所述压缩机的第一输入端口以及将液体组分引导至第二阀。所述第二阀取决于所述模式将所述液体组分引导至所述热交换器,并且存储器取决于所述模式接收所述热交换器的输出制冷剂并且将蒸气组分引导至所述压缩机的第二输入端口。控制模块取决于所述模式控制所述冷却剂回路中的泵以及所述第一阀和第二阀。

    一种空气源热泵动态能效优化控制方法

    公开(公告)号:CN118582866A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410994774.4

    申请日:2024-07-24

    发明人: 陈荟岚

    IPC分类号: F25B30/02 F25B49/02

    摘要: 本发明属于空气源热泵技术领域,具体为一种空气源热泵动态能效优化控制方法包括以下方法步骤:步骤一:设置监控区域,对空气源热泵自身性能损耗进行监测,同时,在工作环境不同位置设置温度反馈点,反馈点由空气源热泵输出端向外均匀延伸设置,对室内不同位置进行温度检测,反推所需的空气源热泵自身输出性能和输出时间;将反推的空气源热泵自身输出性能和输出时间带入实际工作环境中进行测试,记录测试结果数据,分析结果数据与所需数据之间的误差,根据测试结果的误差数据对动态预测模型进行优化;以优化后的动态预测模型作为控制器的运作基础,根据反馈点所需的工作温度,使空气源热泵进行高效的工作输出。

    一种低温热泵的防冻系统

    公开(公告)号:CN118242794B

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410668660.0

    申请日:2024-05-28

    IPC分类号: F25B30/02 F25B47/00 F25B49/02

    摘要: 本发明提供一种低温热泵的防冻系统,包括:热泵机组控制单元、循环泵控制单元、和防冻水泵控制单元;其中,防冻水泵控制单元包括:采暖末端监测子单元、电源监测子单元和控制子单元;采暖末端监测子单元、电源监测子单元分别与控制子单元电连接;采暖末端监测子单元监测采暖末端的状态,控制子单元根据采暖末端的状态控制防冻水泵的工作。本发明的一级防冻原理基于热泵机组来控制循环泵的工作达到防冻的效果;二级防冻原理是基于热泵机组的控制来控制热泵机组开启来达到防冻的效果;三级防冻原理是在市电无法正常供应来进行一二级防冻的情况下,由系统防冻水泵运行来达到系统防冻的效果;能在系统断电的情况下保证水路系统短时间能不会冻结。

    双压有机朗肯-两级蒸汽压缩热泵系统及动力调控方法

    公开(公告)号:CN118565102A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410650295.0

    申请日:2024-05-23

    IPC分类号: F25B30/02 F25B41/30 F25B49/02

    摘要: 本发明公开了双压有机朗肯‑两级蒸汽压缩热泵系统及动力调控方法,属于高温热泵技术领域,包括双压串联有机朗肯循环子系统,双压串联有机朗肯循环子系统与混动变速箱子系统连接,混动变速箱子系统与两级蒸汽压缩热泵子系统连接,双压串联有机朗肯循环子系统包括高压发生器和低压发生器,所述高压发生器和所述低压发生器分别与高压膨胀机和低压膨胀机连接。本发明采用上述的双压有机朗肯‑两级蒸汽压缩热泵系统及动力调控方法,采用混动变速箱为传动和动力耦合装置,引入太阳能电池为辅助能源,实现最佳效率和动力性能,采用双压有机朗肯循环加预热器,实现低温热源热量的梯级利用,提高系统热效率,减小传热#imgabs0#损失,采用两级蒸汽压缩热泵系统加中间冷却器,使得系统高效稳定运行。

    热回收热泵系统
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118517819A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410572414.5

    申请日:2024-05-09

    发明人: 王伟华 吴诗沿

    摘要: 本发明公开了热回收热泵系统,包括压缩机、热回收换热器、储液容器、室外侧换热器、空调侧换热器、第一节流装置和第二节流装置。热回收换热器包括冷媒入口和冷媒出口。储液容器包括进液管、第一双向管和第二双向管。室外侧换热器包括第一、第二冷媒端口。空调侧换热器包括第三、第四冷媒端口。冷媒入口通过管路与压缩机的出口相连接,冷媒出口通过管路与进液管相连接,并且冷媒出口通过管路与第一冷媒端口和/或第三冷媒端口相连接。第二冷媒端口通过第一节流装置与第一双向管相连接,第四冷媒端口通过第二节流装置与第二双向管相连接。第一冷媒端口和/或第三冷媒端口通过管路与压缩机的入口相连接。本发明降低了系统回路的复杂性。