一种预约加热方法、系统和热泵热水器

    公开(公告)号:CN106052122A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610356774.7

    申请日:2016-05-25

    CPC classification number: F24H4/02 F24H9/2007

    Abstract: 本申请公开了一种预约加热方法、系统和热泵热水器,该方法和系统应用于热泵热水器,具体为在用户预定用水时间前预设提前时间获取热泵热水器所在地的未来气象数据;根据未来气象数据计算未来时段的平均环境温度;根据平均环境温度计算加热提前时间;在当前时间距离用户预定用水时间为加热提前时间时,控制热泵热水器开始加热。由于本申请中加热提前时间是参考根据未来气象数据得到的平均环境温度得到的,因此其中考虑了天气变化情况的因素,从而能够解决目前的预约加热方法无法在天气变化时为用户提供温度合适的热水的问题。

    一种分段式制热除霜的空调系统及其制热除霜控制方法

    公开(公告)号:CN105758075A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201610205985.0

    申请日:2016-04-01

    CPC classification number: F25B47/025 F25B13/00 F25B2313/02742 F25B2600/25

    Abstract: 本发明提供一种分段式制热除霜的空调系统,包括压缩机(1)、室内热交换器(7)、至少两个室外热交换器(31、32),每个所述室外热交换器的一端分别通过室外控制阀连接至所述压缩机(1)的排气口或吸气口,至少两个所述室外热交换器(31、32)的另一端汇合后连接至所述室内热交换器(7)的一端,所述室内热交换器(7)的另一端通过室内控制阀连接至所述压缩机的吸气口或排气口。通过本发明的空调系统能够将室外换热器分成两段以上的流路,能够有效地克服现有技术中的空调系统在制热除霜期间会导致室内热量减少、温度降低,影响用户舒适度的技术问题。本发明还涉及具有该空调系统的分段式制热除霜的控制方法。

    多模块并联均油系统及控制方法

    公开(公告)号:CN103673399B

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201210341284.1

    申请日:2012-09-14

    Abstract: 本发明公开一种多模块并联均油系统,包括两个以上模块、及油平衡管和吸气总管,每个所述模块均包括一台以上高压腔压缩机、及各压缩机所配带的油分离器和气液分离器,所述各油分离器的出气口用于与室外换热器或排气总管相接,所述各油分离器的均油口与所述油平衡管相接;所述各压缩机的吸气口与其汽液分离器的出口相接,所述各压缩机的吸气口还与其各自的所述油分离器的回油口通过回油毛细管相接;所述各压缩机的汽液分离器的入口与所述吸气总管连通;所述各压缩机的汽液分离器与所述油平衡管之间还连接有泄压阀,所述泄压阀的开启压力值被预先设定。还涉及一种控制方法。其有效防止油平衡管爆裂,保证了机组可靠运行。

    空调和热水系统及控制方法

    公开(公告)号:CN105180527A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510567355.3

    申请日:2015-09-07

    Abstract: 本发明提供了一种空调和热水系统及控制方法。根据本发明的空调和热水系统,包括:三管制空调系统;水箱,其中,水箱的冷媒进口与三管制空调系统的高/低压气管阀门相连接;水箱的冷媒出口与三管制空调系统小阀门相连,且水箱的冷媒出口上连接有位于小阀门与水箱之间的水箱电子膨胀阀。本发明通过设置水箱,水箱的冷媒进口与三管制空调系统的高/低压气管阀门相连接;水箱的冷媒出口与三管制空调系统的小阀门相连,且水箱的冷媒出口上连接有位于小阀门与水箱之间的水箱电子膨胀阀,通过对水箱电子膨胀阀的控制,使系统满足制热水功能。

    空调系统的控制方法及空调系统

    公开(公告)号:CN104633840A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201310574587.2

    申请日:2013-11-15

    Abstract: 本发明提供一种空调系统的控制方法及空调系统。本发明提供了一种空调系统的控制方法包括以下步骤:S10,空调系统的机组切换到压缩机双缸运行状态;S20,控制压缩机运行频率为F;S30,以预设的时间周期循环,循环测得室内环境温度T环及用户设置的温度目标T设;S41,若T环与T设之间的差距大于预设值T,则压缩机的运行频率F=A(T环-T设)+B+E;S42,若T环与T设之间的差距小于或等于预设值T,则压缩机的运行频率Fn=Fn-1[D+C(Tn-Tn-1)]/D。本发明扩大了系统制冷/制热量调节范围,提高能效和舒适性。

    空调系统
    37.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104422209A

    公开(公告)日:2015-03-18

    申请号:CN201310401555.2

    申请日:2013-09-05

    CPC classification number: F25B41/043 F25B47/006

    Abstract: 本发明提供了一种空调系统,包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器、汽液分离器和热力膨胀阀,压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器和汽液分离器依次连接形成循环回路,热力膨胀阀的感温包设置在节流装置与冷凝器之间的供液管路表面,热力膨胀阀的入口连通压缩机的排气管,热力膨胀阀的出口连通汽液分离器的入口端或连通压缩机的吸气端或连通蒸发器的入口端;当感温包压力与蒸发压力的差大于热力膨胀阀的弹簧紧力时,热力膨胀阀开启。本发明的空调系统,防止蒸发压力过低、冷凝压力过高对系统零部件(蒸发器及压缩机)的损坏;提高蒸发压力、温度,防止蒸发器结霜;降低冷凝温度,保证机组在高温下可靠运行,热力膨胀阀开启时噪音小且连续。

    热泵系统及其控制方法
    39.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113203218B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202110657002.8

    申请日:2021-06-11

    Abstract: 本发明提供一种热泵系统及其控制方法。热泵系统包括压缩机和过冷机构,所述过冷机构具有补气出口,所述吸气口通过第一控制机构与所述补气出口连通,且所有所述补气口分别通过一个第二控制机构与所述补气出口连通。本发明提供的热泵系统及其控制方法,利用过冷机构对压缩机的至少一个气缸进行喷焓补气,从而有效的提高压缩机的工作效率,进而提升热泵系统的换热效果,利用第二控制机构能够控制对压缩机的补气位置和补气程度进行调节,从而增加热泵系统对环境温度的适应范围,而且将现有技术中的闪发器替换为过冷机构,能够增加进入换热器的冷媒换热量,从而进一步增加热泵系统的工作效率。

    空调室内机
    40.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109237616B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN201811298913.0

    申请日:2018-11-02

    Abstract: 本发明提供了一种空调室内机,包括:壳体,所述壳体具有回风口及与所述回风口连通的侧风口及下风口;运动结构,可运动设置于所述壳体中;风机结构,设置于所述运动结构,所述运动结构并可带动所述风机结构运动,使所述风机结构处于第一位置或第二位置;以及挡板结构,设置于所述壳体,并位于所述侧风口与所述下风口之间,用于分隔所述壳体,使所述风机结构送出的气流经所述侧风口或所述下风口送出。这样,制冷与制热的气流分别从不同的出风口送出,保证使用舒适性。同时,挡板结构可以分隔侧风口与下风口,这样可以避免侧风口与下风口处的气流混流,保证出风量,进而保证空调室内机的使用性能。

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