一种相变蓄热式热水器及使用方法

    公开(公告)号:CN112082270B

    公开(公告)日:2024-05-31

    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。

    一种空调系统
    82.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109539620B

    公开(公告)日:2024-04-09

    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。

    环保型混合制冷剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117431037A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311401756.2

    申请日:2023-10-26

    Abstract: 本发明提供了一种环保型混合制冷剂及其制备方法和应用。本申请提供的环保型混合制冷剂包括第一组分和第二组分,第一组分选自氟乙烷或1,1‑二氟乙烷中的至少一种,第二组分选自反式‑1‑氯‑3,3,3‑三氟丙烯或六氟丁烯中的至少一种。本申请提供的环保型混合制冷剂通过第一组分和第二组分相互配合,利用混合工质均衡各组分制冷剂性质的特点,以及非共沸制冷剂的温度滑移,其与换热流体的换热温差小,换热过程的不可逆损失小,能够提高换热效率,使得系统循环接近Lorenz循环,提高系统能效。此外,本申请提供的环保型混合制冷剂还具有良好的环境保护性,在制冷装置领域具有广阔的应用前景。

    空调器系统、空调及空调的控制方法

    公开(公告)号:CN110748964B

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN201911115660.3

    申请日:2019-11-14

    Abstract: 本发明提供了一种空调器系统、空调及空调的控制方法。空调器系统包括压缩机,室外迎风侧换热器的进口端通过第一换向阀与压缩机的第一排气口相连通;室外背风侧换热器的进口端通过第二换向阀与压缩机的第二排气口相连通;室内迎风侧换热器的进口端与室外迎风侧换热器的出口端和室外背风侧换热器的出口端相连通,室内迎风侧换热器与第二吸气口相连通;室内背风侧换热器的进口端与室外迎风侧换热器的出口端和室外背风侧换热器的出口端相连通,室内背风侧换热器的出口端通过第一换向阀与第一吸气口相连通,有效降低室外迎风侧换热器与室外背风侧换热器传热过程的不可逆损失,提高室外迎风侧换热器与室外背风侧换热器的换热效率。

    一种制冷系统
    87.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107576090B

    公开(公告)日:2023-11-17

    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。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。

    环保型混合制冷剂、其制备方法、应用及制冷系统

    公开(公告)号:CN115141605B

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202210918321.4

    申请日:2022-08-01

    Abstract: 本申请涉及制冷剂技术领域,具体而言,涉及一种环保型混合制冷剂、该环保型混合制冷剂的制备方法、该环保型混合制冷剂应用及制冷系统。环保型混合制冷剂包括第一组分、第二组分和第三组分,所述第一组分为一氟甲烷,所述第二组分为丙烯,所述第三组分选自2,3,3,3‑四氟丙烯、1,1,1,2‑四氟乙烷、1,1‑二氟乙烷、二甲基乙醚、反式‑1,3,3,3‑四氟丙烯、异丁烷、三氟碘甲烷中的一种,所述环保型混合制冷剂的GWP值不大于150。本发明提出的环保型混合制冷剂,既可以保证具有良好的环境特性,并可以有效提高系统能效。采用本发明实施例提供的制冷剂能够兼顾GWP和系统能效,成为制冷剂向着零ODP、低GWP的方向加快发展的这一趋势下,高GWP工质的良好替代方案。

    混合制冷剂及制冷装置
    89.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116875282A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310840143.2

    申请日:2023-07-10

    Abstract: 本发明提供了一种混合制冷剂及制冷装置。混合制冷剂由第一组分和第二组分组成,第一组分为1,1‑二氟乙烷,当第二组分为顺式1,3,3,3四氟丙烯、一氯二氟甲烷、2,3,3,3‑四氟丙烯、三氟碘甲烷、反式1,3,3,3‑四氟丙烯、异丁烷、正丁烷或1,1,1,3,3五氟丙烷时,第一组分和第二组分的重量比为(1.85~19):1;当第二组分为二甲基乙醚或一氟乙烷时,第一组分和第二组分的重量比为(1~19):(1~19)。上述原料制成的二元混合制冷剂具有良好的环境保护性,且GWP小于或等于500;在应用过程中能够减小换热温差,减少换热过程的不可逆损失,使系统循环接近Lorenz循环,提高换热系统能效。

    冷媒循环系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN107883602B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN201711294135.3

    申请日:2017-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种冷媒循环系统及其控制方法。该冷媒循环系统包括经管路连接的压缩机、室外换热部、室内换热部和节流装置,管路包括连接压缩机的排气口与室内换热部的制热运行冷媒入口的第一管路,以及连接室内换热部的制热运行冷媒出口与室外换热部的制热运行冷媒入口的第二管路,冷媒循环系统还包括蓄能模块,蓄能模块包括蓄热/冷部和能够与蓄热/冷部换热的第一换热流路以及第二换热流路,第一换热流路和第二换热流路的第一端均与第一管路连接,第一换热流路和第二换热流路的第二端均与所述第二管路连接。两条换热流路的两端均接入到冷媒循环系统的主冷媒管路中,使得两条换热流路可以分别独立的参与冷媒循环。

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