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公开(公告)号:CN108302838A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201710694069.2
申请日:2017-08-15
Applicant: 东北电力大学
IPC: F25B13/00 , F25B30/02 , F25B30/06 , F25B41/04 , F25B41/06 , F25B47/02 , F24S20/40 , F24S10/30 , F24S60/00
Abstract: 本发明是一种蓄热式太阳能耦合空气源热泵系统及其控制方法,所述系统包括压缩机、四通换向阀、气液分离器、第二电子膨胀阀、室内换热器、室外换热器和相关的阀门及连接用的管路。其特点是,所述系统还包括蓄热器、太阳能集热器、第一电子膨胀阀。冬季环境温度低于切换温度时,通过蓄热器将太阳能和空气源热泵耦合起来,在其它季节时将太阳能直接用于制热水,从而充分发挥了太阳能的优势。本发明将蓄热器作为系统供热过程的低温热源,由于蓄热器内的压力为中间压力,可使得压缩机的压缩比大大降低,机组运行稳定,同时制热量也能大幅提高,当蓄热器的热量不足时,启动热泵蓄热过程为蓄热器蓄热。
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公开(公告)号:CN107525296A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710694070.5
申请日:2017-08-15
Applicant: 东北电力大学
CPC classification number: F25B13/00 , F25B41/003 , F25B47/02 , F25B49/02 , F25B2500/31
Abstract: 一种蓄热式空气源热泵系统及其控制方法,系统包括压缩机、四通换向阀、气液分离器、第二电子膨胀阀、室内换热器、室外换热器和相关的阀门及连接用的管路,其特点是,还包括蓄热器、第一电子膨胀阀。环境温度低于切换温度时,制热运行时的控制方法为:当室内温度低于设定值1℃时,机组启动供热过程,该过程蓄热器作为系统的低温热源,由于蓄热器内的压力为中间压力,可使得压缩机的压缩比大大降低,机组稳定运行。在这一过程室内温度会升高,当室内温度高于设定值1℃时,机组启动蓄热过程,该过程压缩机的高温排气直接用于蓄热器的蓄热。在这一过程室内温度会下降,当室内温度低于设定值1℃时,机组又切换为供热过程。
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公开(公告)号:CN107388621A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710694082.8
申请日:2017-08-15
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明是一种蓄热式太阳能耦合喷气增焓型空气源热泵系统及其控制方法,所述系统包括喷气增焓压缩机、四通换向阀、气液分离器、第一电子膨胀阀、第二电子膨胀阀、室内换热器、室外换热器、热水箱、电加热器和相关的阀门,其特点是,还包括蓄热器、太阳能集热器。在冬季环境温度低于切换温度时,通过蓄热器将太阳能和空气源热泵耦合起来,当蓄热器的热量不足时,启动热泵蓄热过程。在其它季节时将太阳能直接用于制热水,从而充分发挥了太阳能的优势。本发明将蓄热器作为喷气支路的辅助热源,可大幅增加喷气路制冷剂的质量流量和机组的制热量,使机组在环境温度很低(如低于-20℃)时依然稳定运行。同时也能很好的解决机组结霜除霜的问题。
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