太阳能热管式空气源热泵热水器

    公开(公告)号:CN108800612B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN201810798603.9

    申请日:2018-07-19

    摘要: 一种太阳能热管式空气源热泵热水器,包括太阳能集热器、预热蒸发器、压缩机、冷凝器、冷凝热管组和双腔水箱;冷凝热管组包括第一热管冷凝段、第二热管冷凝段和热管蒸发段;双腔水箱包括相互连通的预热腔和主加热腔;其中,第一热管冷凝段设置于预热蒸发器上,第二热管冷凝段设置于预热腔上,热管蒸发段设置于太阳能集热器上,冷凝器设置于主加热腔上;压缩机与冷凝器连接;压缩机运行时,第一热管冷凝段工作,第二热管冷凝段关闭;压缩机关闭时,第二热管冷凝段工作,第一热管冷凝段关闭。本发明能有效提升空气源热泵热水器系统在低温环境下的热效率,显著改善低温环境下的结霜现象,并在热泵系统不运行的状态下能有效地收集并储存太阳能。

    一种热泵系统及其分级除霜起止判定方法

    公开(公告)号:CN110542273A

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201910823480.4

    申请日:2019-09-02

    IPC分类号: F25D21/00 F25D21/12

    摘要: 一种热泵系统,包括压缩机、冷凝器、节流装置、换流器和套管式蒸发器,还包括除霜支路,除霜支路自冷凝器进口处为起点,依次经过换流器和套管式蒸发器,最后汇流至节流装置前;压缩机的吸排气口上分别设置有第一温度传感器和第二温度传感器,套管式蒸发器上设有第三温度传感器,套管式蒸发器的空气侧进出口处分别设有第一湿度传感器和第二湿度传感器和微压差传感器。本发明的热泵系统分级除霜起止判定方法能准确地判定除霜的起止点以及高效而精确地按结霜程度进行分级除霜,有效改善热提高热泵系统的用户舒适度,提高热泵系统运行的稳定性,并提高融霜效率,从而提高能源利用率。

    太阳能热管式空气源热泵热水器

    公开(公告)号:CN108800612A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810798603.9

    申请日:2018-07-19

    CPC分类号: F24H4/02

    摘要: 一种太阳能热管式空气源热泵热水器,包括太阳能集热器、预热蒸发器、压缩机、冷凝器、冷凝热管组和双腔水箱;冷凝热管组包括第一热管冷凝段、第二热管冷凝段和热管蒸发段;双腔水箱包括相互连通的预热腔和主加热腔;其中,第一热管冷凝段设置于预热蒸发器上,第二热管冷凝段设置于预热腔上,热管蒸发段设置于太阳能集热器上,冷凝器设置于主加热腔上;压缩机与冷凝器连接;压缩机运行时,第一热管冷凝段工作,第二热管冷凝段关闭;压缩机关闭时,第二热管冷凝段工作,第一热管冷凝段关闭。本发明能有效提升空气源热泵热水器系统在低温环境下的热效率,显著改善低温环境下的结霜现象,并在热泵系统不运行的状态下能有效地收集并储存太阳能。

    一种热泵系统的分级除霜起止判定方法

    公开(公告)号:CN110542273B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN201910823480.4

    申请日:2019-09-02

    IPC分类号: F25B30/02 F25B47/02 F25B49/02

    摘要: 一种热泵系统的分级除霜起止判定方法,热泵系统包括压缩机、冷凝器、节流装置、换流器和套管式蒸发器,还包括除霜支路,除霜支路自冷凝器进口处为起点,依次经过换流器和套管式蒸发器,最后汇流至节流装置前;压缩机的吸排气口上分别设置有第一温度传感器和第二温度传感器,套管式蒸发器上设有第三温度传感器,套管式蒸发器的空气侧进出口处分别设有第一湿度传感器和第二湿度传感器和微压差传感器。本发明的热泵系统分级除霜起止判定方法能准确地判定除霜的起止点以及高效而精确地按结霜程度进行分级除霜,有效改善热提高热泵系统的用户舒适度,提高热泵系统运行的稳定性,并提高融霜效率,从而提高能源利用率。

    太阳能热管式空气源热泵热水器

    公开(公告)号:CN208887133U

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201821152959.7

    申请日:2018-07-19

    摘要: 一种太阳能热管式空气源热泵热水器,包括太阳能集热器、预热蒸发器、压缩机、冷凝器、冷凝热管组和双腔水箱;冷凝热管组包括第一热管冷凝段、第二热管冷凝段和热管蒸发段;双腔水箱包括相互连通的预热腔和主加热腔;其中,第一热管冷凝段设置于预热蒸发器上,第二热管冷凝段设置于预热腔上,热管蒸发段设置于太阳能集热器上,冷凝器设置于主加热腔上;压缩机与冷凝器连接;压缩机运行时,第一热管冷凝段工作,第二热管冷凝段关闭;压缩机关闭时,第二热管冷凝段工作,第一热管冷凝段关闭。本实用新型能有效提升空气源热泵热水器系统在低温环境下的热效率,显著改善低温环境下的结霜现象,并在热泵系统不运行的状态下能有效地收集并储存太阳能。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利