基于排气温度控制的采暖方法、装置、系统、介质及设备

    公开(公告)号:CN118775937A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202411158351.5

    申请日:2024-08-22

    IPC分类号: F24D15/04 F24D19/10

    摘要: 本公开揭示了一种基于排气温度控制的采暖方法、装置、系统、介质及设备,所述方法包括:获取压缩机的目标控制温度,以作为电子膨胀阀的目标控制温度;获取压缩机主路当前回气过热度,并与主路预设回气过热度进行比对,并根据比对关系动态调整主路电子膨胀阀的开度,以使所述压缩机主路的当前回气过热度达到所述目标控制温度;在调节所述主路电子膨胀阀的开度的同时,获取压缩机辅路当前回气过热度,并与辅路预设回气过热度进行比对,并根据比对关系动态调整辅路电子膨胀阀的开度,以使所述压缩机辅路的当前回气过热度达到所述目标控制温度。本公开通过精确控制热泵机组的排气温度和回气过热度,能够提高热泵机组的运行效率和可靠性。

    一种具有开机控制的热泵系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118670022A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410891791.5

    申请日:2024-07-04

    摘要: 本发明涉及一种具有开机控制的热泵系统,该系统在整个开机阶段实施对排气温度和高压压力的实时监控,当排气温度和高压压力异常时,则进一步根据排气过热度变化值和高压压力变化量来调节电子膨胀阀的开度和压缩机的运行频率;当排气温度和高压压力在允许的范围,则根据正常开机程序对电子膨胀阀的开度和压缩机的频率进行控制,满足开机阶段系统冷媒循环量需求。该系统通过实时采集机组工况参数,以工况参数的变化趋势为控制参数,提前对电子膨胀阀的开度进行控制,使系统避免出现在开机阶段初期出现排气过热度不足,在开机阶段后期又出现排气温度过高或压力偏高的问题。

    一种空调系统或热泵系统的集中控制方法

    公开(公告)号:CN118602534A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410852959.1

    申请日:2024-06-28

    摘要: 一种空调系统或热泵系统的集中控制方法,空调系统包括多台并联的同规格的空调机组,或者,热泵系统中包括多台并联的同规格的热泵机组,包括以下步骤:步骤一,初始上电运行时;步骤二,通过中控器判断用户选择的是制热还是制冷,当其选择为制热时,进入步骤三,当其选择为制冷时,进入步骤四;步骤三,当其为制热时,计算空调系统中的空调机组或热泵系统中的热泵机组全部开机直至第一次达到用户设定制热回液温度Thset停机后的第一次重启时的需要开启的空调机组或热泵机组的第一总数量N,进入步骤五;其中,所述总数量N为所述空调系统中需要开启的空调机组的数量总和或所述热泵系统中需要开启的热泵机组的数量总和。本发明具有操控简单的特点。

    一种热泵主机开机升频中膨胀阀开度的控制方法及热泵系统

    公开(公告)号:CN116772469A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310746980.9

    申请日:2023-06-21

    IPC分类号: F25B49/02 F25B30/02

    摘要: 本发明涉及一种热泵主机开机升频中膨胀阀开度的控制方法,包括以下步骤:获取热泵系统开机的回水温度和环境温度,并对回水温度和环境温度进行修正进而得到热泵主机开机膨胀阀的基准开度;每间隔一调阀周期就获取热泵主机当前的压缩机频率值,并根据上一调阀周期的压缩机频率值计算得到当前的压缩机频率上升值;对压缩机频率上升值进行修正;根据膨胀阀的基准开度、修正的压缩机频率上升值和频率变化系数确定膨胀阀的当前开度值。本发明所述的热泵主机开机升频中膨胀阀开度的控制方法可使膨胀阀开度的设置更符合压缩机开机阶段不同频率下系统冷媒流量的变动,使冷媒流量的控制更精准,可有效避免机组开机阶段膨胀阀开度与系统冷媒流量极不匹配的问题,进而避免压缩机出现回液现象的问题。

    一种超低温热泵系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115031437A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210673341.X

    申请日:2022-06-14

    摘要: 一种超低温热泵系统,包括压缩机、第一四通阀、第二四通阀、第一换热器、第二换热器、三通阀、单向阀、经济器、主电子膨胀阀、辅电子膨胀阀、水侧换热器和气液分离器,制冷状态、环境温度大于或等于‑20度制热状态及环境温度低于‑20度制热状态的转换由第二四通阀及主、辅电子膨胀阀控制。设置第一四通阀和第二四通阀且分别与压缩机的排气口连通,环境温度低于零下‑20时,第二换热器作冷凝器,提高环境温度并对第一换热器加热,实现超低温运行。

    一种电子膨胀阀控制方法、装置、介质及设备

    公开(公告)号:CN118776177A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202411158353.4

    申请日:2024-08-22

    IPC分类号: F25B49/00 F25B41/34 F25B30/06

    摘要: 本公开揭示了一种电子膨胀阀控制方法、装置、系统、介质及设备,所述方法包括:获取空气源热泵机组的运行参数,所述运行参数包括空气源热泵机组的当前时刻排气温度Tdn、前一时刻排气温度Tdn‑1和目标排气温度Tp0;计算所述当前时刻排气温度Tdn与所述前一时刻排气温度Tdn‑1的变化率参数C;基于所述当前时刻排气温度Tdn以及所述变化率参数C获取控制参数K;基于所述当前时刻排气温度Tdn、前一时刻排气温度Tdn‑1、目标排气温度Tp0以及所述控制参数K计算电子膨胀阀的额开度变化量ΔE;基于所述电子膨胀阀的开度变化量ΔE调整电子膨胀阀开度。

    一种低温热泵采暖系统
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114877395B

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202210530639.5

    申请日:2022-05-16

    摘要: 一种低温热泵采暖系统,包括增焓压缩机、四通阀、换热器、水侧换热器、主路电子膨胀阀、辅路电子膨胀阀和复合油液分离器,增焓压缩机、四通阀的D‑E端、水侧换热器、复合油液分离器的第二进管及第二出管与主路电子膨胀阀和辅路电子膨胀阀之间的管路连通;主路电子膨胀阀、换热器、四通阀的C—S端、复合气液分离器的第一进管及第一出管与增焓压缩机的回气管连通;辅路电子膨胀阀、复合气液分离器的气液换热器与增焓压缩机的蒸汽喷射口连通。水侧换热器流出的高温中压制冷剂与来自换热器的低温低压气体和来自辅路电子膨胀阀的中温低压制冷剂换热,进入回气管和蒸汽喷射管的气体保持过热度,提高了增焓压缩机的工作效率,延长了使用寿命。

    一种空调系统及其除霜控制方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118242736A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410533875.1

    申请日:2024-04-30

    发明人: 吴静龙 童风喜

    摘要: 本发明涉及一种空调系统,该系统在除霜前,设置对机组运行频率的判断、增加压缩机停机动作;在除霜期间,根据高压压力与低压压力的压缩比的比较判断来进行电子膨胀阀开度的微调节;通过对机组除霜前的回油确认,减少机组因为四通阀切换造成对机组的液击风险;通过对机组除霜期间的电子膨胀阀的微调节,达到控制机组冷媒变流量需求;两者共同作用,可有效解决机组在除霜过程中出现缺油的问题,更好的保护机组的运行,提供机组除霜的可靠性。

    一种低温启动的热泵系统
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115406136B

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202211013559.9

    申请日:2022-08-23

    摘要: 一种低温启动的热泵系统,包括增焓压缩机、主四通阀、副四通阀、经济器、主电子膨胀阀、副电子膨胀阀、水侧换热器、室外换热器和气液分离器,增焓压缩机的排气口分别与主四通阀及副四通阀连通,主四通阀的E端与水侧换热器连通、S端与气液分离器及增焓压缩机的回气口依次连通、C端与总接口管连通,副四通阀的E端与副分流头连通、S端与主电子膨胀阀连通,经济器与水侧换热器连通;副电子膨胀阀一端与经济器和主电子膨胀阀之间的管路、另一端与经济器的另一管路、增焓压缩机的喷气口连通。高温高压气体推动换热盘管的冷冻沉积的润滑油、流动并升温降低粘度,快速回到增焓压缩机进行润滑、及加热室外换热器的换热盘管,实现快速启动。