一种用于空调再热除湿的电子膨胀阀和空调器

    公开(公告)号:CN117346394A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311172554.5

    申请日:2023-09-12

    Abstract: 本发明提供一种用于空调再热除湿的电子膨胀阀和空调器,所述电子膨胀阀中通过的流体的流量V与电子膨胀阀的脉冲数n的关系曲线为折线型,所述电子膨胀阀的脉冲数在0~(n1‑5)时为再热除湿模式时的工作段,该工作段下流量C2×106×Vn与脉冲数2;其中V为通过所述电子膨胀阀的流量n之间满足二次多项式V=C0+C,n1×为脉冲数102×n+,n1为脉冲数常数,C0为0~4,C1为3~18,C2为‑170~‑8。根据本发明能使得再热除湿的工作段流量满足再热除湿模式变流量和出风温度调节需求,能够提高再热除湿模式下电子膨胀阀对工况的适应性,提高再热除湿能效,拓宽出风温度的调节范围。

    空调系统的控制方法、装置、存储介质及空调系统

    公开(公告)号:CN117091260A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202311076900.X

    申请日:2023-08-24

    Abstract: 本发明提供一种空调系统的控制方法、装置、存储介质及空调系统,所述控制方法包括:判断所述空调系统当前是否处于目标运行状态;若判断所述空调系统当前未处于目标运行状态,则根据检测的所述空调的运行参数、预设的节流装置流量修正系数、预设的压缩机排量、预设的目标控制参数和预先确定的拟合参数,确定所述第一节流装置的目标开度、所述第二节流装置的目标开度和所述第三节流装置的目标开度;控制所述第一节流装置按所述第一节流装置的目标开度运行,控制所述第二节流装置按所述第二节流装置的目标开度运行,并控制所述第三节流装置按所述第三节流装置的目标开度运行。本发明提供的方案能够解耦控制三个节流装置,提高系统运行能效。

    蓄热组件和热泵热水系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN114234502A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111563473.9

    申请日:2021-12-20

    Abstract: 本申请提供一种蓄热组件和热泵热水系统及其控制方法。该蓄热组件包括蓄热器,包括有换热器;所述换热器内设有第一换热管和第二换热管,所述第一换热管和所述第二换热管之间填充有相变蓄热材料。将相变蓄热技术和热水系统相结合,可以利用相变蓄热材料的潜热存储热量,供给热水或者热泵系统除霜使用,由于蓄热材料储热密度大,相变温度比较稳定,因此相变换热器具有蓄能密度大、体积较小、放热温度较为稳定的优点。

    一种复合相变材料及制备方法

    公开(公告)号:CN111117572A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911235197.6

    申请日:2019-12-05

    Abstract: 本发明涉及相变材料技术领域,具体公开了一种复合相变材料,复合相变材料由以下重量份的原料组成:三水醋酸钠50-92,相变点调节剂4.5-44,增稠剂1-3,成核剂1-4。本发明的复合相变材料相变潜热值高、相变温度大,范围可调、应用范围广、储热密度大、体积膨胀率小、性能稳定、寿命长、无毒无污染、对金属无腐蚀、原料价格低廉、制备方便、来源广。

    相变蓄能式热水系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN111043760A

    公开(公告)日:2020-04-21

    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。

    空调系统及空调系统的控制方法

    公开(公告)号:CN108692478B

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201810429662.9

    申请日:2018-05-04

    Abstract: 本发明提供了一种空调系统及空调系统的控制方法。空调系统包括依次相连接的压缩机、室外换热器、室内换热器组件,压缩机具有排气口、并联设置的第一缸体和第二缸体,第一缸体具有第一进气口,第二缸体具有第二进气口;空调系统还包括:补气装置,补气装置的第一端连接至室外换热器的第二进出口和室内换热器组件的第一进出口之间,补气装置的第二端与压缩机的补气口连接,以为第一缸体的腔体进行补气。应用本申请的技术方案,可以降低空调系统的能耗,提高空调系统的制冷除湿量,实现能效的提升。

    温度调节装置和热水器
    48.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109556291A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201811569212.6

    申请日:2018-12-21

    Abstract: 本发明涉及一种温度调节装置和热水器,温度调节装置包括:冷媒回路,包括压缩机(1)、冷凝器(2)和蒸发器(4);介质回路,包括与所述冷凝器(2)或蒸发器(4)换热的第一换热器(5)、与所述第一换热器(5)的出口连通的蓄能器(9)和与所述蓄能器(9)的出口连通的第二换热器(7);以及第三换热器(8),配置成可与所述第二换热器(7)换热,用于流通需加热或降温的流体。应用本申请的技术方案,蓄能器吸收热量和释放热量的过程均可通过与介质回路中的介质换热来完成,从而改善了现有技术中存在的蓄热器内的换热器不能与蓄热部充分换热的问题及制冷剂泄露、蓄热材料腐蚀泄露导致的用水安全问题。

    空调器
    49.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106196675B

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201610495011.0

    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,补气装置为闪发器,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,辅路压缩机的出口端与主路压缩机相连通。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。

    一种制冷系统
    50.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107576090A

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201710718028.2

    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一个以上的补气支路(10),所述补气口能与至少一个所述补气支路(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。通过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。

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