换热器及具有其的制冷系统

    公开(公告)号:CN108662813A

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201810291622.2

    申请日:2018-03-30

    Abstract: 本发明公开了一种换热器及具有其的制冷系统,换热器具有介质入口和介质出口,换热器包括:换热器本体,换热器本体包括多个间隔开设置的换热管;排水管,排水管的上部设有放空阀且下部设有排水口,排水口处设有开关件以打开或关闭排水口,排水管的侧壁上设有多个与排水管的内腔连通的连接管,多个连接管平行设置,每个连接管为直管,多个连接管与多个换热管一一对应相连,每个连接管的与换热管相连的一端的水平高度不低于连接管的与排水管相连的一端的水平高度。根据本发明的换热器,在需要排放冷却工质时,可以彻底排空换热器的换热管内的冷却工质,进而可防止换热管冻结。

    热泵机组
    22.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105333645B

    公开(公告)日:2018-05-01

    申请号:CN201510787051.8

    申请日:2015-11-16

    Abstract: 本发明公开了一种热泵机组,包括:压缩机、换向组件、室外换热器、水侧换热器、外侧水路、用于对环形水路进行加热的加热装置、控制器和备用电源,压缩机具有排气口和回气口。换向组件包括第一阀口至第四阀口。水侧换热器包括相互换热的冷媒流路和水流路,冷媒流路与室外换热器之间串联有第一控制阀和节流元件,冷媒流路与第三阀口之间串联有第二控制阀。环形水路上串联有具有开闭功能的驱动件。控制器与第一控制阀、第二控制阀、驱动件和加热装置相连。备用电源与控制器相连。根据本发明实施例的热泵机组,可以解决由于冷媒蒸发迁移而引起的降温冻裂水侧换热器的问题,可以大大降低低温环境下由于水侧换热器中的水温降低而造成冻裂的风险。

    风冷热泵机组
    23.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104964476B

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201510413923.4

    申请日:2015-07-15

    Abstract: 本发明公开了一种风冷热泵机组,包括:压缩机,压缩机具有进口和出口;四通阀,四通阀具有第一接口、第二接口、第三接口和第四接口,第一接口与出口连通,第三接口与进口连通;第一换热器,第一换热器与第二接口连通;第二换热器,第二换热器分别与第四接口和第一换热器连通,第二换热器与第一换热器之间并联设置有第一管路和第二管路;储液装置,储液装置设在第一管路上,储液装置与进口之间设有第三管路,第三管路上设有可导通和断开第三管路的控制阀。根据本发明实施例的风冷热泵机组在制冷运行状态下突然断电后不易冻裂,系统中冷媒充注量较少且冷媒可快速回流参与系统循环,机组性能提升。

    螺杆压缩机的无级能量调节方法、装置及螺杆压缩机

    公开(公告)号:CN106640656A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611114360.X

    申请日:2016-12-07

    CPC classification number: F04C28/12

    Abstract: 本发明涉及一种螺杆压缩机的无级能量调节方法、装置及螺杆压缩机,方法包括:将螺杆压缩机的滑阀负荷分为预定数量个负荷区间,每个负荷区间包括能量调节区间和能量保持区间,其中能量保持区间的能量为预设值;在能量加载或卸载过程中,根据压缩机实际工况以及标准工况下的加/卸载周期默认值和加/卸载时间默认值更新每个能量调节区间和能量保持区间的实际加/卸载周期和实际加/卸载时间;根据每个能量调节区间和能量保持区间的实际加/卸载周期和实际加/卸载时间进行能量调节。本发明实现了能量精细调节以及使机组能效快速达到最优,避免出现负载跨度大、能量区间剧烈跳变导致无法及时调整冷媒流量,造成低压故障的现象。

    冷水机组和热泵机组
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105509354A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201511021652.4

    申请日:2015-12-30

    Inventor: 杨崇银 刘开胜

    Abstract: 本发明公开了一种冷水机组和热泵机组。冷水机组包括:压缩机、水侧换热器、室外换热器、节流装置、用户换热器和水泵。压缩机、水侧换热器、室外换热器和节流装置限定出制冷剂循环系统,水侧换热器、用户换热器和水泵限定出水循环系统。水侧换热器包括用于检测水侧换热器内换热管水温的感温装置,感温装置分别与压缩机、节流装置和水泵电连接以控制压缩机、节流装置和水泵的运行。根据本发明实施例的冷水机组,可解决换热管内局部温度过低无法检测的问题,解决水泵流量不足导致的局部换热管中水温过低的问题,尤其可有效防止或解决因换热管水流不均而导致冻裂的问题,最大限度保证了机组的可靠性和用户体验感。

    热泵机组
    26.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105333645A

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201510787051.8

    申请日:2015-11-16

    Abstract: 本发明公开了一种热泵机组,包括:压缩机、换向组件、室外换热器、水侧换热器、外侧水路、用于对环形水路进行加热的加热装置、控制器和备用电源,压缩机具有排气口和回气口。换向组件包括第一阀口至第四阀口。水侧换热器包括相互换热的冷媒流路和水流路,冷媒流路与室外换热器之间串联有第一控制阀和节流元件,冷媒流路与第三阀口之间串联有第二控制阀。环形水路上串联有具有开闭功能的驱动件。控制器与第一控制阀、第二控制阀、驱动件和加热装置相连。备用电源与控制器相连。根据本发明实施例的热泵机组,可以解决由于冷媒蒸发迁移而引起的降温冻裂水侧换热器的问题,可以大大降低低温环境下由于水侧换热器中的水温降低而造成冻裂的风险。

    风冷热泵机组
    27.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104964476A

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201510413923.4

    申请日:2015-07-15

    Abstract: 本发明公开了一种风冷热泵机组,包括:压缩机,压缩机具有进口和出口;四通阀,四通阀具有第一接口、第二接口、第三接口和第四接口,第一接口与出口连通,第三接口与进口连通;第一换热器,第一换热器与第二接口连通;第二换热器,第二换热器分别与第四接口和第一换热器连通,第二换热器与第一换热器之间并联设置有第一管路和第二管路;储液装置,储液装置设在第一管路上,储液装置与进口之间设有第三管路,第三管路上设有可导通和断开第三管路的控制阀。根据本发明实施例的风冷热泵机组在制冷运行状态下突然断电后不易冻裂,系统中冷媒充注量较少且冷媒可快速回流参与系统循环,机组性能提升。

    隔音箱、泵组件、流体系统及暖通设备

    公开(公告)号:CN110469499B

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN201910869999.6

    申请日:2019-09-16

    Abstract: 本发明提供了一种隔音箱、泵组件、流体系统及暖通设备,其中,隔音箱用于包括散热风机的泵,隔音箱包括箱本体、进风口及排风口,箱本体内形成有容纳腔,容纳腔用于容纳泵;进风口和排风口设置在箱本体上;其中,进风口和排风口之间形成气流通路,以使气流在散热风机的带动下经进风口进入容纳腔并经排风口流出容纳腔。本发明实施例提供的隔音箱在对泵产生的噪声进行隔声处理的同时,可利用泵自带的散热风机,对泵及隔音箱内部进行散热,防止泵运行温度过高。其具有结构简单,装配方便,不需要额外的风机散热,无需连接额外的电源,随泵的开启而散热,可靠性高,成本低,保证泵散热良好的特点。

    换热系统、空调设备和空调设备的控制方法

    公开(公告)号:CN111692773A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010577789.2

    申请日:2020-06-23

    Abstract: 本发明提出了一种换热系统、空调设备和空调设备的控制方法,其中,换热系统,包括:压缩机;四通阀;第一换热器;节流装置;第二换热器;储液装置,包括第一连通口与第二连通口,第一连通口与吸气口相连通,第二连通口与第二换热器的一端相连通;第一阀体,设置在储液装置与压缩机之间的流路上;第二阀体,设置在储液装置的第二连通口和节流装置之间的流路上;检测装置,用于检测换热系统内进行换热循环的冷媒量;其中,在换热系统以制热工况运行时,根据换热系统的冷媒量控制第一阀体和第二阀体的工作状态。本发明提出的换热系统,换热系统内进行换热循环的冷媒量可以根据实际情况增加或减少,以降低换热系统的功率,提升换热系统的能效。

    风冷空调机组
    30.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110953656A

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201911298629.8

    申请日:2019-12-17

    Abstract: 本发明提供了一种风冷空调机组,包括:换热腔室;进风通道,与换热腔室相连通,位于换热腔室的外部;出风通道,与换热腔室相连通,位于换热腔室的外部;换热器,设置于换热腔室内;风机,设置于换热腔室内,风机被配置为驱动气流自进风通道进入到换热腔室内经换热器进行换热后,从出风通道排出换热腔室。本发明提出的风冷空调机组,从密闭机房的外部进风,经过换热后的气体直接排出密闭机房的外部,不会对封闭机房内的气压环境造成影响,更不会产生正负压失衡等问题,实现在封闭机房内使用风冷空调机组,并保证风冷空调机组的工作效率,保证风冷空调机组的使用寿命,降低施工成本。

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