空调器
    22.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104101124B

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201310122153.9

    申请日:2013-04-09

    Abstract: 本发明提供了一种空调器,包括压缩机和与压缩机连接的主路循环和辅路循环,压缩机包括第一压缩腔、第二压缩腔和第三压缩腔,第一压缩腔和第二压缩腔设置在主路循环中,第三压缩腔串联在辅路循环中;主路循环还包括冷凝器、蒸发器以及连接在冷凝器与蒸发器之间以对压缩机补气的补气装置;辅路循环还包括对进入补气装置的制冷剂供热的辅路冷凝器和对进入蒸发器的制冷剂制冷的辅路蒸发器。本发明由于压缩机具有三个压缩腔,第一和第二压缩腔设置在主路循环中,第三压缩腔串联在辅路循环中,压缩机工作时,同时压缩主路循环和辅路循环中的制冷剂,从而减少一个压缩机,进而降低成本、体积以及控制的复杂程度。

    空调器
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104019573A

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201310064946.X

    申请日:2013-02-28

    Abstract: 本发明提供了一种空调器,包括主路压缩机、室内换热器、室外换热器和与主路压缩机的吸气口相连通的气液分离器以及与主路压缩机的补气口相连通的补气装置,室内换热器的第一端与主路压缩机相连通,空调器还包括连接在气液分离器的出口端以增加主路压缩机的补气量的辅路压缩机。根据本发明的空调器,通过设置辅路压缩机,辅路压缩机工作时,增加主路压缩机的补气量,从而提高空调器的制热量和制热性能,满足在环境温度较低的情况下的制热要求。而且通过增加主路压缩机的补气量,还可以降低主路压缩机的排气温度。

    一种空调热水器及其控制方法
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119022376A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202411324182.8

    申请日:2024-09-23

    Abstract: 本发明提供一种空调热水器及其控制方法,空调热水器包括:压缩机、室外换热器、室内换热器、水箱和储液装置,所述压缩机的排气端能连通至所述室外换热器的一端、或连通至所述室内换热器的一端、或连通至所述水箱的一端,所述室外换热器的另一端连通至所述储液装置的内部,所述室内换热器的另一端连通至所述储液装置的内部,所述水箱的另一端连通至所述储液装置的内部,所述压缩机的吸气端能连通至所述室外换热器的所述一端或连通至所述室内换热器的所述一端。根据本发明能同时实现制冷+制热水、制热+制热水的模式,还能自适应不同模式下的制冷剂循环量,解决了功耗较高的问题和满足不了舒适度需求的问题,实现了系统的高效运行。

    空调系统
    25.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107740765B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN201710758667.1

    申请日:2017-08-29

    Abstract: 本发明提供一种空调系统。该空调系统包括压缩机,压缩机包括泵体组件,泵体组件包括第一气缸和转子,第一气缸的缸体上设置有第一吸气进口、第一排气出口、第一补气进口和第一补气通道,第一补气通道可选择地与第一补气进口连通,缸体上还设置有第一滑片和第一滑片槽,第一滑片的第一端抵接在转子的外周以将压缩腔分隔为吸气腔和排气腔,当第一补气通道与第一吸气进口共同连通至吸气腔时,第一补气通道关闭;和/或,当第一补气通道与第一排气出口共同连通至排气腔时,第一补气通道在补气压力大于或等于排气腔中压力时打开,在补气压力小于排气腔中压力时关闭。根据本发明的空调系统,能够避免补气回流,同时保证滑片强度,降低补气阻力。

    一种空调系统的控制方法、装置、空调系统和存储介质

    公开(公告)号:CN117704577A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311701142.6

    申请日:2023-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种空调系统的控制方法、装置、空调系统和存储介质,在空调系统中的第一换热器和闪发器之间设置有第一电子膨胀阀,第二换热器和闪发器之间设置有第二电子膨胀阀;该方法包括:在制冷模式或制热模式下,获取空调系统的运行参数,记为第一参数;根据第一参数和预设计算方法,控制第一电子膨胀阀和第二电子膨胀阀的开度;在设定时间后,再次获取空调系统的运行参数,记为第二参数;根据空调系统的运行模式、第二参数和预设计算方法,分别控制第一电子膨胀阀和第二电子膨胀阀的开度。该方案,通过按照不同的控制逻辑分别对两个电子膨胀阀进行控制,实现了电子膨胀阀的解耦合,降低了控制的复杂程度,提高了空调系统运行的可靠性。

    相变蓄能式热水系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN111043760B

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN201911296524.9

    申请日:2019-12-16

    Abstract: 本发明提供一种相变蓄能式热水系统及其控制方法。其中相变蓄能式热水系统,包括通过管路顺次连接的具有第一压缩部的冷媒压缩装置、第一四通阀、第一用水侧换热器、第一电子膨胀阀、第一截止阀、第二电子膨胀阀、第三换热器,还包括相变蓄能装置,相变蓄能装置内具有相变用换热器,第一四通阀上的各口分别与第一压缩部的排气口及吸气口、第一用水侧换热器、相变用换热器贯通,相变用换热器的另一端连接于第一截止阀与第二电子膨胀阀之间。本发明提供的一种相变蓄能式热水系统及其控制方法,采用相变蓄能装置与用水换热器的分离式设计,能够在利用相变蓄能的高蓄能密度的优势、提高换热能效的同时,提升系统的用水安全性。

    一种制冷系统
    28.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107576085B

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN201710718029.7

    申请日:2017-08-21

    Abstract: 本发明提供一种制冷系统,包括压缩机(1)、蒸发装置和冷凝装置;所述压缩机包括相互独立的两个以上的压缩腔;还包括一个以上的切换压缩腔和一个以上的补气口、以及位于所述压缩机外部的补气支路(10),所述补气口能与所述补气支路(10)相连接,所述切换压缩腔的吸气端与所述补气口相连、其排气端与所述压缩机的排气口相连。本发明通过采用补气增焓与并行压缩相结合的技术,利用补气支路进行补气增焓,相比起原有的双级或准二级补气增焓的系统回路而言,能够有效地降低补气的混合损失,还能减小补气的回流损失和流动阻力损失,从而提高补气增焓的效果,提高该制冷系统在低温下的制热能力,提高系统能效水平。

    一种制冷系统
    29.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107560210B

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN201710718380.6

    申请日:2017-08-21

    Abstract: 本发明提供一种制冷系统,包括压缩机、蒸发装置和冷凝装置;压缩机包括相互独立的第一压缩腔和第二压缩腔;还包括第一吸气口和第二吸气口,第一排气口和第二排气口,第一压缩腔的吸气端与第一吸气口相连、其排气端与第一排气口相连;第二压缩腔的吸气端与第二吸气口相连、其排气端与第二排气口相连;还包括一个以上的切换压缩腔和一个以上的补气口,补气口与第一吸气口和/或第二吸气口相连,切换压缩腔的吸气端与补气口相连、排气端与第一排气口和/或第二排气口相连。通过本发明能够在不同的工况及温差需求条件下,通过切换压缩腔的连接方式,实现容积比的切换,从而实现不同蒸发温差(或冷凝温差)的要求,从而提升系统的能效水平。

    一种热泵系统、控制方法及空调器

    公开(公告)号:CN114484932B

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202210126191.0

    申请日:2022-02-10

    Abstract: 本发明属于热泵技术领域,涉及一种热泵系统、控制方法及空调器,热泵系统包括具有第一制冷剂管路和第一水管路的室外换热器、具有第二制冷剂管路和第二水管路的蓄热单元,第一水管路和第二水管路连通形成水循环回路;压缩机、第一制冷剂管路和室内换热器形成第一制冷剂循环回路,压缩机、第一制冷剂管路和第二制冷剂管路形成第二制冷剂循环回路。通过水循环回路和第一制冷剂循环回路将夏季的冷凝热存储在蓄热单元中用于提供热水,解决了热量排放到空气中造成的热污染和能量浪费;通过水循环回路和第二制冷剂循环回路将冬季廉价的谷电以热量形式存储在蓄热单元中用于室外换热器除霜,除霜时不会对室内的温度造成波动,可以起到减小运行成本的作用。

Patent Agency Ranking