除霜组件及其控制方法和空调系统

    公开(公告)号:CN114234503A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111563496.X

    申请日:2021-12-20

    Abstract: 本申请提供一种除霜组件及其控制方法和空调系统。该除霜组件包括室外换热器,包含有制冷剂管路和载冷剂管路;太阳能集热器,与所述载冷剂管路连通;所述制冷剂管路中冷媒向所述室外换热器吸热时,所述载冷剂管路中流体能够向所述室外换热器提供热量。本申请利用太阳能集热器收集的热量,在环境温度较低的情况下通过载冷剂管路向室外换热器循环换热,给室外换热器提供热量的同时也提高了室外换热器表面温度,使得换热器表面无霜或者延缓结霜时间。

    一种空调热水一体系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN114046575A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202111294496.4

    申请日:2021-11-03

    Abstract: 本发明公开了空调热水一体系统及其控制方法,包括水循环回路、制冷剂循环回路和相变蓄热单元;水循环回路上设置太阳能集热器和水箱,太阳能集热器和水箱连接,制冷剂循环回路上设置压缩机和室内换热器,压缩机和室内换热器连接,相变蓄热单元一路的两端分别与室内换热器和压缩机连接,另一路的第一端与太阳能集热器的出口和水箱之间的管路连接,第二端与太阳能集热器的进口和水箱之间的管路连接。将相变蓄热技术、太阳能技术、空气源热泵技术结合起来,太阳能充足时,利用相变蓄热技术将太阳能的热量和压缩机的冷凝热存储在相变蓄热单元中,太阳能不足时,从相变蓄热单元中提取热量用于制热和/或制热水,实现了热量在时间和空间上的转移。

    相变材料测试组件、测试系统及控制方法

    公开(公告)号:CN113933336A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111187302.0

    申请日:2021-10-12

    Abstract: 本申请提供一种相变材料测试组件、测试系统及控制方法。该相变材料测试组件包括至少两个蓄热单元,所述蓄热单元包括容器和换热器,所述换热器设在所述容器内,能对所述容器内的相变材料发生热交换;所有所述换热器为串联或/和并联连通。通过多个蓄热单元相互的串、并联连接方式,组成蓄热模块,通过合理的控制方法,可以同时测试多种不同相变温度的材料的循环稳定性,提高工作效率。

    一种相变蓄热式热水器及使用方法

    公开(公告)号:CN112082270A

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202010996425.8

    申请日:2020-09-21

    Abstract: 本发明提供了一种相变蓄热式热水器及使用方法,涉及热水器技术领域,该相变蓄热式热水器包括压缩机、与外部热源换热的第一换热结构、与用户需求端换热的第二换热结构和第三换热结构、还包括连接压缩机和三个换热结构的制冷剂回路、设置在制冷剂回路上的切换组件、以及与第二换热结构连接的水回路;第三换热结构具有冷凝、蒸发和储热三重功能;切换组件切换到不同状态时,制冷剂回路内的制冷剂流向或流路不同,以使第一换热结构、第二换热结构和第三换热结构以择一、择二或择三方式参与换热过程,实现相变蓄热式热水器的功能切换;该使用方法包括设备启动和模式切换。本发明具有使用灵活多变、节能、高效、相变材料利用效率高的特点。

    空调系统、空调器及空调系统的控制方法

    公开(公告)号:CN111895492A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010820490.5

    申请日:2020-08-14

    Abstract: 本发明提供了一种空调系统、空调器及空调系统的控制方法,空调系统包括压缩机、冷凝装置、闪发装置、蒸发装置和节流装置,第一冷凝器和第二冷凝器的进口均与压缩机的排气口相连通;第一冷凝器和第二冷凝器的出口均与冷媒入口相连通,第一冷媒出口与第一吸气口连通;第一蒸发器和第二蒸发器的进口均与第二冷媒出口相连通,第一蒸发器的出口与第二吸气口连通,第二蒸发器的出口与第三吸气口连通;第一节流装置位于第一冷凝器和第二冷凝器的出口与冷媒入口之间的管路上,第二节流装置和第三节流装置分别位于第二冷媒出口与第一蒸发器的进口和与第二蒸发器的进口之间的管路上。本发明解决了现有技术中的空调系统的能效低的问题。

    一种供热系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN110926023A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911227412.8

    申请日:2019-12-04

    Abstract: 本发明的供热系统及其控制方法,所述供热系统包括蓄热流路和供热流路,通过在蓄热器中设有测量蓄热介质的第一、第二温度测点,在蓄热器的第二换热器的进出口处设有第三、第四温度测点,基于温度测点的温度和预设值的比较,来确定是否启动充热(储热),以及充热开始后水回路水流量的取值,有效改善了充热时负荷波动较大的问题,保证了系统运行的可靠性。根据温度测点的温度经过计算后和预设值的比较,确定取热(供热)水回路水流量的取值,有效改善了取热时水温过高或过低的问题,通过流量的调节,可在持续供热期间取出蓄热器内残余的热量,提高取用效率。本发明提高了供热系统稳定性和可靠性,实现了电能向热能转换效率的提高,提高了系统的综合性能系数COP。

    一种复合相变储能材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110527497A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910906222.2

    申请日:2019-09-24

    Abstract: 本发明提供一种复合相变储能材料及其制备方法,其中,复合相变储能材料,按照重量百分比计,包括50%至95%的三水醋酸钠、4%至50%的调节剂,0.1%至5%的增稠剂以及0.1%至5%的成核剂,上述各组分均为固态材料。该复合相变储能材料能够减弱过冷现象,避免相分离的产生,提高循环使用次数,延长使用寿命,同时可以调节相变点,扩大应用范围。

    一种热泵空调系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN108131858B

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201711091641.2

    申请日:2017-11-08

    Abstract: 本发明提供一种热泵空调系统及其控制方法,所述热泵空调系统包括压缩机(1)、至少一个室外换热器、第一室内换热器(15)、第二室内换热器(16),以及设置于所述压缩机(1)与所述至少一个室外换热器之间的至少一个旁通管路;通过所述旁通管路能够将所述压缩机(1)的气缸的排气旁通至所述至少一个室外换热器,以进行所述至少一个室外换热器的化霜。本发明在对室外换热器进行除霜时,室内换热器仍有部分热气通过,避免冷风进入室内。

    一种热泵系统
    69.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105588357B

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201510946302.2

    申请日:2015-12-16

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种热泵系统,主要解决现有热泵系统对高温热源利用率低的问题。本发明提供的热泵系统具有两套冷媒循环回路,将其中一冷媒循环回路中冷凝器流出冷媒与另一冷媒循环回路将要流入蒸发器入口的冷媒在中间换热装置内进行热量交换,通过设置中间换热装置使得两冷媒循环回路的蒸发温度和冷凝温度均不相同,不同的蒸发温度使得热泵系统不仅能够利用高温热源的高温部分,还能够利用到高温热源的中低温部分,大大提高了对高温热源的利用率,而不同的冷凝温度能够对被加热介质产生梯度加热效果,从而减小冷凝器工作温差,提高热泵系统的制热性能系数。

    一种空调系统
    70.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109539620A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811340395.4

    申请日:2018-11-12

    Abstract: 本发明涉及一种空调系统,所述空调系统包括室内换热器、第一蓄热支路和第二蓄热支路;所述第一蓄热支路并联于所述室内换热器的两端;所述第二蓄热支路的一端与所述第一蓄热支路的中部连通,所述第二蓄热支路的另一端与所述第一蓄热支路和所述室内换热器间的管路连通;所述第二蓄热支路上设有蓄热器;所述第一蓄热支路和所述第二蓄热支路上设有用于调节蓄热器状态的调节组件。蓄热和除霜状态相结合,通过蓄热器吸收空调系统运行过程时产生的热量用于融化室外换热器上的凝霜,除霜的同时能够对室内换热器持续供热,减小了室内的温度波动,提高了热舒适度;同时也能缩短系统除霜时间,提高除霜的效率,有效提高了系统能效。

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