一种有机朗肯与逆卡诺循环耦合的余热回收系统

    公开(公告)号:CN110593975B

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN201910865977.2

    申请日:2019-09-09

    Inventor: 陈晨 张士兵 荆莹

    Abstract: 一种有机朗肯与逆卡诺循环耦合的余热回收系统,涉及余热回收技术领域,该有机朗肯与逆卡诺循环耦合的余热回收系统包括冷凝器,所述冷凝器连通有三通阀,所述三通阀的一端口连通有有机朗肯循环系统,所述三通阀的另一端口连通有逆卡诺循环系统,所述有机朗肯循环系统、所述逆卡诺循环系统分别与所述冷凝器连通形成回路。本发明通过有机朗肯循环系统来提供电能,同时通过逆卡诺循环系统产生的7℃的冷却水给现场的房间及设备进行降温,减少了外界电能或化石能源的消耗,从而提高了能源利用率,避免了温室效应和大气污染,同时机朗肯循环系统与逆卡诺循环系统共用一个冷凝器,并通过三通阀能够达到单独开停的效果,节省了初投资与设备占用面积。

    热泵系统、空调器及热泵系统的控制方法

    公开(公告)号:CN110849035B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN201911128820.8

    申请日:2019-11-18

    Abstract: 本发明提供了一种热泵系统、空调器及热泵系统的控制方法,热泵系统包括压缩机组件;室内换热组件;室外换热组件,压缩机组件的出气端口通过控制阀分别与室内换热组件的第一端口和室外换热组件的第一端口连通;室外换热组件的第二端口和室内换热组件的第二端口均与压缩机组件的进气端口连通;辅助换热管路的入口与室内换热组件的第二端口连通,辅助换热管路的出口与压缩机组件连通,辅助换热管路上设置有辅助换热组件,室内换热组件流出的一部分冷媒介质通过室外换热组件后流入压缩机组件内,另一部分冷媒介质流入辅助换热管路内经过辅助换热组件进行加压后流入压缩机组件内,以解决现有技术中的热泵系统运行效率低的问题。

    热泵系统、空调器以及热泵系统的控制方法

    公开(公告)号:CN112444005B

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202011403705.X

    申请日:2020-12-04

    Inventor: 荆莹 王强 柯彬彬

    Abstract: 本发明提供了一种热泵系统、空调器以及热泵系统的控制方法,热泵系统包括压缩机具有排气口和吸气口,低压压缩缸的进气口和/或变压压缩缸的进气口形成吸气口,变压压缩缸的出气口和/或高压压缩缸的出气口形成排气口;使用侧换热管路、热源换热管路和四通阀,四通阀的四个端口分别与吸气口、排气口、使用侧换热管路的第一连通端和热源换热管路的第一连通端连通;其中,第一使用侧换热器和/或第二使用侧换热器通过使用侧换热管路的第一连通端与四通阀连通;第一热源换热器和/或第二热源换热器通过热源换热管路的第一连通端与四通阀连通。通过本发明提供的技术方案,能够解决现有技术中的热泵系统的能效较低的技术问题。

    数据机房环境调节系统及数据机房

    公开(公告)号:CN113242675A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110511246.5

    申请日:2021-05-11

    Abstract: 本申请涉及数据机房环境调节技术领域,本申请公开一种数据机房环境调节系统及数据机房。数据机房环境调节系统,包括制冷换热组、加湿换热组、除湿换热组、第一通道及第二通道,机房内的气体通过所述第一通道导出,经过:制冷换热组进行热交换,或者,加湿换热组进行换热,或者,除湿换热组进行换热,或者,经过除湿换热组以及制冷换热组进行换热,或者,经过加湿换热组及制冷换热组进行换热,通过第一通道导出的气体经前述换热处理后通过第二通道送回机房内。与现有技术相比,系统能够通过第一通道及第二通道实现机房内部气体的自循环,进而给机房制冷、加湿或除湿,且不引入室外新的气体,避免引入灰尘,结构简单适合在大范围内推广使用。

    制冷系统及其控制方法和制冷设备

    公开(公告)号:CN112361632A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011385804.X

    申请日:2020-12-01

    Abstract: 本申请提供一种制冷系统及其控制方法和制冷设备,由主压缩机、第一换热器、第一节流部、第二换热器和增压部依次连接形成的回路;制冷系统还包括膨胀机和驱动管路;膨胀机用于驱动增压部;驱动管路的第一端连通至膨胀机的进口;驱动管路的第二端连接至第一换热部与第一节流部之间的回路上;驱动管路上连接有第二节流部。根据本申请的制冷系统及其控制方法和制冷设备,能在获取更低蒸发温度的情况下,提高主压缩机吸气口的冷媒压力。

    厨房空调器的控制方法、装置、控制器及一种电器系统

    公开(公告)号:CN112361542A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011079473.7

    申请日:2020-10-10

    Inventor: 荆莹 王强 张士兵

    Abstract: 本发明涉及一种厨房空调器的控制方法、装置、控制器及一种电器系统,所述厨房空调器的控制方法,包括:获取厨房环境数据和人体数据;根据所述厨房环境数据和人体数据确定对应的应用场景和用户使用条件;通过机器学习模型得到所述应用场景和用户使用条件下的空调器最优运行参数;根据所述空调器最优运行参数对空调器进行控制;本发明通过用户实际使用厨房的情况,将用户的应用场景进行分类,并将用户在不同应用场景下的使用条件数据作为控制空调运行的输入条件,应用机器学习方法得到用户在不同应用场景和使用条件下的空调器最优运行参数,使用该参数控制空调器运行,既能满足用户的使用习惯,又能实现精准节能运行。

    一种双温度热泵空调系统、控制方法、中间换热器及应用

    公开(公告)号:CN112325503A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011040891.5

    申请日:2020-09-28

    Abstract: 本发明属于空调控制技术领域,公开了一种双温度热泵空调系统、控制方法、中间换热器及应用,采用双吸单排压缩机组环系统,在制冷工况下,进行不同中低温蒸发温度控制,并通过中间换热器对中低温侧的负荷进行调节;制热工况下,同时进行双蒸发温度制热的控制。本发明实现了单机系统制冷制热双蒸发温度的功能,可以满足制冷工况温湿独立控制和双热源制热的要求。同时利用中间换热器实现容量调节,提升不同工况下的性能。本发明与现有技术相比,现有技术只实现制冷双蒸发温度的功能。无法实现制热工况以及制热双蒸发温度的功能,同时不具备中低蒸发温度之间容量调节的能力。而本发明具有更广泛的应用场景以及更优越的系统功能。

    一种PVT耦合夜间辐射的双源复合式热泵系统、控制方法及智能家电

    公开(公告)号:CN110686422B

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN201910904289.2

    申请日:2019-09-24

    Abstract: 本发明提供了一种PVT耦合夜间辐射的双源复合式热泵系统、控制方法及智能家电,包括第一换热器、空气源换热器、水源换热器、四通换向阀、压缩机、PVT组件、蓄热水箱、电子膨胀阀组、电磁阀组和水泵,所述第一换热器通过所述四通换向阀连接所述压缩机,所述空气源换热器与所述四通换向阀连接,所述水源换热器与所述四通换向阀连接,所述空气源换热器与所述第一换热器连接,所述水源换热器与所述第一换热器连接,所述水源换热器与水泵、蓄热水箱依次连接,所述PVT组件与所述蓄热水箱并联连接,所述电磁阀组分别用于控制制冷剂和水的流动方向;本发明在不同时下实现制热、制冷、供热水及供电功能,同时提高自然能源利用率,减少系统能耗。

Patent Agency Ranking