板式换热器及具有其的换热系统

    公开(公告)号:CN113188355B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202110605155.8

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本发明提供了一种板式换热器及具有其的换热系统。板式换热器包括前端板、后端板及位于前端板和后端板之间的多个换热片,相邻的两个换热片之间形成换热流道,前端板上设置有流体进口,板式换热器还包括:流体接管;加速结构,加速结构具有第一过液孔、加速内腔和第二过液孔,第一过液孔与流体接管连通,第二过液孔与流体进口连通;其中,加速内腔包括相互连通的第一子内腔和第二子内腔,第一子内腔和第二子内腔沿加速结构内两相流体的流向间隔布置;沿第一过液孔至第二过液孔的方向上,第一子内腔的横截面积逐渐减小,第二子内腔的横截面积逐渐增大。本发明解决了现有技术中板式换热器的两相流体在流道内的分配不均的问题。

    板式换热器及具有其的换热系统

    公开(公告)号:CN113188355A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110605155.8

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本发明提供了一种板式换热器及具有其的换热系统。板式换热器包括前端板、后端板及位于前端板和后端板之间的多个换热片,相邻的两个换热片之间形成换热流道,前端板上设置有流体进口,板式换热器还包括:流体接管;加速结构,加速结构具有第一过液孔、加速内腔和第二过液孔,第一过液孔与流体接管连通,第二过液孔与流体进口连通;其中,加速内腔包括相互连通的第一子内腔和第二子内腔,第一子内腔和第二子内腔沿加速结构内两相流体的流向间隔布置;沿第一过液孔至第二过液孔的方向上,第一子内腔的横截面积逐渐减小,第二子内腔的横截面积逐渐增大。本发明解决了现有技术中板式换热器的两相流体在流道内的分配不均的问题。

    空调故障预测方法、电子设备和储存介质

    公开(公告)号:CN112766327A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202110005910.9

    申请日:2021-01-05

    Abstract: 本申请是关于一种空调故障预测方法。该方法包括:监测空调当前的M个热力学参数,所述热力学参数为与空调故障相关的参数,所述M为大于1的整数;将所述M个热力学参数输入至空调故障预测模型进行故障预测,得到所述空调的故障类型;所述空调故障预测模型为通过第二故障分析数据训练得到的神经网络模型;所述第二故障分析数据为对第一故障分析数据进行高纬度映射后得到的线性可分的空调故障分析数据,所述第一故障分析数据为包括有至少N个故障关系组的数据集合,一个所述故障关系组包括:热力学参数和热力学参数对应的空调故障类型,所述N为大于2的整数。本申请提供的方案,能够提取最具判别性空调故障特征,用于建立空调故障模型,提高了预测模型预测的准确性。

    一种热泵系统的控制方法、装置、存储介质及热泵系统

    公开(公告)号:CN110895062B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201911095609.0

    申请日:2019-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种热泵系统的控制方法、装置、计算机可读存储介质及热泵系统,该方法包括:确定热泵系统的运行模式;热泵系统,包括:N个系统模块,N为自然数;热泵系统的运行模式,包括:制热模式或制热模式;在制热模式下,根据热泵系统的当前制热运行所属的温度区间、当前制热运行的第N系统模块的温度参数、以及在第N系统模块启动之前已参与制热运行的系统模块的数量,对热泵系统的当前制热运行进行控制;在制冷模式下,根据热泵系统中当前制冷运行的第N系统模块的温度参数,对热泵系统的当前制冷运行进行控制。本发明的方案,可以解决模块化热泵系统中四通阀换向异常时影响运行可靠性的问题,达到提升运行可靠性的效果。

    热泵系统及其控制方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111425969A

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN202010183890.X

    申请日:2020-03-16

    Abstract: 本申请提供一种热泵系统及其控制方法。该热泵系统包括通过主管路依次连接的压缩机、室内换热器、中间换热器、第一节流装置和室外换热器,室内换热器和中间换热器之间的管路与压缩机的补气口之间设置有增焓管路,增焓管路流经中间换热器,并在中间换热器与主管路内的冷媒换热,在中间换热器与主管路之间的增焓管路上设置有第二节流装置,室内换热器与室外换热器之间的管路上还连接有喷液管路,喷液管路的另一端连接至压缩机,喷液管路上设置有喷液阀。根据本申请的热泵系统,既可以保障绝大多数低温运行负荷的制热量及制热性能的提高,又能保障超低温运行负荷的可靠性。

    一种热泵系统的控制方法、装置、存储介质及热泵系统

    公开(公告)号:CN110895062A

    公开(公告)日:2020-03-20

    申请号:CN201911095609.0

    申请日:2019-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种热泵系统的控制方法、装置、计算机可读存储介质及热泵系统,该方法包括:确定热泵系统的运行模式;热泵系统,包括:N个系统模块,N为自然数;热泵系统的运行模式,包括:制热模式或制热模式;在制热模式下,根据热泵系统的当前制热运行所属的温度区间、当前制热运行的第N系统模块的温度参数、以及在第N系统模块启动之前已参与制热运行的系统模块的数量,对热泵系统的当前制热运行进行控制;在制冷模式下,根据热泵系统中当前制冷运行的第N系统模块的温度参数,对热泵系统的当前制冷运行进行控制。本发明的方案,可以解决模块化热泵系统中四通阀换向异常时影响运行可靠性的问题,达到提升运行可靠性的效果。

    空调器化霜的控制方法和装置

    公开(公告)号:CN106958923B

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201710240349.6

    申请日:2017-04-13

    Abstract: 本发明公开了一种空调器化霜的控制方法和装置。其中,空调器化霜的控制方法包括:检测空调器是否满足进入化霜条件;当检测出满足所述进入化霜条件时,控制所述空调器进入化霜模式;在化霜模式下,根据所述空调器的压缩机的吸气过热度调节所述压缩机的运行频率。本发明解决现有技术在结霜较厚的情况下存在化霜耗时较长和化霜不干净的现象,长期运行将会对机组的制热能力造成较大的衰减问题,优化化霜时系统回液的问题、高效化霜缩尽量缩短化霜时间,降低长时间化霜带来的温降,从而提高用户使用的舒适性。

    管路结构、优化管路振动的方法及管路控制系统

    公开(公告)号:CN108332456A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810040354.7

    申请日:2018-01-16

    CPC classification number: F25B41/003 F25B2500/13

    Abstract: 本发明公开了一种管路结构、优化管路振动的方法及管路控制系统。该管路结构包括至少一段可调节段,所述可调节段的结构和/或方位状态能够改变,通过改变所述可调节段的结构和/或方位状态调节所述可调节段在周向和/或轴向上的质量分布。本发明提供的管路结构包括结构和/或方位状态能够改变的可调节段,如此,当管路的应力超过预定值时,改变可调节段的结构和/或方位状态,使得管路固频和固定预紧力发生改变,大大降低振动传递激励,使得管路应力变小,延长管路的使用寿命,进而提高采用该管路的系统的可靠性。

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