热交换器布置及其控制方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118235003A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202280073879.5

    申请日:2022-11-04

    摘要: 提供了一种用于制冷系统(100)的热交换器布置(200)。所述热交换器布置(200)包括:热交换器(210),所述热交换器具有第一流动路径(211)、第二流动路径(212)和热交换界面(213),所述热交换界面被配置来在使用时在所述第一流动路径(211)中的第一流体与所述第二流动路径(212)中的第二流体之间传递热量。所述热交换器布置(200)还包括:入口布置(220),所述入口布置具有用于从源接收所述第一流体的第一流体入口(221)、通向所述第一流动路径(211)的第一开口(224a)和通向所述第一流动路径(211)的第二开口(224b)。所述入口布置(220)可操作以控制所述第一流体从所述第一流体入口(221)到所述第一开口(224a)和所述第二开口(224b)的流动。

    制冷系统及其控制方法、具有该制冷系统的制冷器具

    公开(公告)号:CN117146457A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202310974847.9

    申请日:2020-08-05

    摘要: 本发明揭示了一种制冷系统及其控制方法、具有该制冷系统的制冷器具。所述制冷系统包括压缩机、与所述压缩机的出口端相连接的冷凝器、与所述压缩机的回气管相连接的蒸发器、以及连通于所述冷凝器和所述蒸发器之间的毛细机构,其特征在于,所述毛细机构包括并联设置的第一毛细管和第二毛细管、以及第一公用毛细管,所述第一毛细管附接于所述压缩机的回气管,所述第二毛细管附接于所述蒸发器,所述第一毛细管和所述第二毛细管均经由所述第一公用毛细管连通至所述蒸发器;所述制冷系统还包括开闭机构,所述开闭机构作动地配接于所述毛细机构以控制所述第一毛细管的通断。

    冷藏冷冻装置及其循环制冷系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117053457A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202210487809.6

    申请日:2022-05-06

    摘要: 本发明提供了一种冷藏冷冻装置及其循环制冷系统,循环制冷系统包括串接于制冷剂循环回路中的压缩机、冷凝器和冷冻蒸发器;循环制冷系统还包括冷藏蒸发器和第一毛细管,冷藏蒸发器连接于冷凝器的制冷剂出口与冷冻蒸发器的制冷剂进口之间,第一毛细管连接于冷藏蒸发器的制冷剂出口与冷冻蒸发器的制冷剂进口之间,以降低由冷藏蒸发器流向冷冻蒸发器的制冷剂压力。本发明的循环制冷系统的第一毛细管连接于冷藏蒸发器的制冷剂出口与冷冻蒸发器的制冷剂进口之间,能够对冷藏蒸发器内较高蒸发器温度的制冷剂进行再节流降压,使制冷剂的蒸发温度达到冷冻室的蒸发温度,避免了冷藏室的热负荷进入冷冻室,从而降低冷藏冷冻装置的耗电量。

    用于运行制冷回路装置的方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116324307A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202180068911.6

    申请日:2021-10-06

    IPC分类号: F25B41/385

    摘要: 本发明涉及一种用于运行制冷回路装置的方法,其中,通过压缩机(1)压缩制冷剂,其中,将被压缩的制冷剂供送到冷凝器(2)以释放热量,其中,将在所述冷凝器(2)处冷凝的制冷剂在继续的走向中供送到内部热交换器(3)的初级侧(3.1)以释放热量,其中,将在内部热交换器(3)的初级侧(3.1)被冷却的制冷剂引导通过膨胀装置(4),其中,在膨胀装置(4)处卸压的制冷剂供送到蒸发器(5)以吸收热量,其中,将在蒸发器(5)处蒸发的制冷剂在继续的走向中供送到所述内部热交换器(3)的次级侧(3.2)以吸收热量,其中,将在所述内部热交换器(3)的次级侧(3.2)被加热的制冷剂供送到压缩机(1)。根据本发明设置,为了调节抽吸气体温度,借助于与热交换器(3)并联地且在冷凝器(2)和蒸发器(5)之间布置的附加膨胀装置(6)来调节从初级侧(3.1)被传输到内部热交换器(3)的次级侧(3.2)的热量。

    全工况双蓄冷暖空调系统

    公开(公告)号:CN112594954B

    公开(公告)日:2022-11-01

    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。

    具有使用平行膨胀装置进行可调节膨胀的级联式制冷系统的冷冻机

    公开(公告)号:CN118946773A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202380030393.8

    申请日:2023-03-31

    摘要: 一种级联式制冷系统,具有:第一制冷级,该第一制冷级限定第一流体回路并包括第一膨胀装置;以及第二制冷级,该第二制冷级限定第二流体回路,该第二流体回路与该第一流体回路流体隔离,该第二制冷级包括第二膨胀装置。该第二膨胀装置包括:呈平行流动布置的第一毛细管和第二毛细管;以及第二级阀,该第二级阀与该第二毛细管流体连通,以用于在不中断第二制冷剂通过该第一毛细管的流量的情况下响应于该制冷系统的至少一个操作条件而选择性地控制该第二制冷剂通过该第二毛细管的流量。该制冷系统还包括至少一个级间换热器,该至少一个级间换热器与该第一流体回路和该第二流体回路传热连通,以在第一制冷剂与该第二制冷剂之间交换热。

    制冷回路装置和用于运行该制冷回路装置的方法

    公开(公告)号:CN116348720A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202180068913.5

    申请日:2021-10-05

    IPC分类号: F25B41/385

    摘要: 本发明涉及一种制冷回路装置,其包括用于压缩制冷剂的压缩机(1),其中,分别沿着制冷剂的流动方向观察,在压缩机(1)下游连接有冷凝器(2),在冷凝器(2)下游连接有第一膨胀装置(3),在第一膨胀装置(3)下游连接有热交换器(4),在热交换器(4)下游连接有第二膨胀装置(5),在第二膨胀装置(5)下游连接有蒸发器(6),并且在继续的走向中在蒸发器(6)下游连接有压缩机(1),其中,所述热交换器(4)设计为与要冷却的电子装置(7)连接。根据本发明设置,所述热交换器(4)设计为用于附加地将热量传输到制冷剂的内部热交换器并且具有一方面与第一膨胀装置(3)且另一方面与第二膨胀装置(5)连接的初级侧(4.1)以及一方面与蒸发器(6)且另一方面与压缩机(1)连接的次级侧(4.2)。

    一种带电子膨胀阀的并联双系统变频冰箱及其控制方法

    公开(公告)号:CN114279139A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202111592607.X

    申请日:2021-12-23

    摘要: 本发明公开了一种带电子膨胀阀的并联双系统变频冰箱及其控制方式。包括变频压缩机和电子膨胀阀;所述变频压缩机出口连接冷凝器,所述冷凝器出口连接毛细管,所述毛细管与电子膨胀阀串联连接;电子膨胀阀出口连接电磁三通阀第一接口;电磁三通阀第三接口与冷藏室蒸发器连接,电磁三通阀与冷冻蒸发器连接;冷藏蒸发器与冷冻蒸发器并联,回气管与毛细管连接形成回热器,并在回气管在回热器出口位置安装温度传感器。通过采用毛细管与电子膨胀阀串联匹配的方式使得在不改变冰箱原有回热形式的同时,提高电子膨胀阀在冰箱中的调节灵敏度。所述控制方式包括针对该系统的电子膨胀阀与变频压缩机耦合控制方式以及变频风机控制方式。

    一种低温热泵水机喷气增焓系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN112503792A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011369881.6

    申请日:2020-11-30

    摘要: 本发明公开了一种低温热泵水机喷气增焓系统,包括压缩机、四通阀、室内换热器、室外换热器及水侧换热器,所述室外换热器至水侧换热器之间的流路管道上设有主路膨胀阀;还包括辅路管道,该辅路管道一端延伸穿设过室外换热器后旁通连接至室外换热器至主路膨胀阀之间的流路管道上且该辅路管道的另一端连接至压缩机的输入口,辅路管道在所述室外换热器至旁通位之间的设有辅路膨胀阀;在所述压缩机的输出口至四通阀之间的流路管道上设置有用于实时检测获取排气温度TP的排气温度传感器,从而在低温工况下,基于所检测获取的排气温度TP大小情况确定是否对系统进行干涉调节,其中,当需要对系统作干涉调节时,则基于检测获取的排气温度TP以及计算得出的排气过热度SH相应调节主路膨胀阀和辅路膨胀阀的开度。