发明名称 热泵
摘要 热泵的控制方法,其中油分离器和压缩机的吸气口之间的连接管上还设置有油滤器,压缩机的排气口还经降温储能器、第一电磁阀11、第二节流机构依次连接气液分离器至压缩机的吸气侧。当排气侧温度上升异常时,打开电磁阀,使其经过降温储能器的热量交换、再经第二节流机构的膨胀,能迅速降低部分排气温度;油分离器的出口和转向装置之间还设有管路,经降温储能器、第二电磁阀、连接至辅助热交换器、再依次经第二节流机构、气液分离器连接至压缩机的吸气侧,当检测到压缩机排气侧压力上升过快,则打开第二电磁阀,运行降温储能器、辅助热交换器,使得降低排气压力。
申请公布号 CN105910337A 申请公布日期 2016.08.31
申请号 CN201610296388.3 申请日期 2016.05.06
申请人 宁波工程学院 发明人 吴少群
分类号 F25B30/02(2006.01)I;F25B31/00(2006.01)I;F25B41/06(2006.01)I;F25B43/02(2006.01)I;F25B49/02(2006.01)I 主分类号 F25B30/02(2006.01)I
代理机构 代理人
主权项 热泵的控制方法,其中压缩机、油分离器、转向装置、室外热利用装置、第一节流机构、室内热利用装置、气液分离器依次通过管道连接而成的封闭回路为主要的制冷制热回路,其特征在于:油分离器和压缩机的吸气口之间的连接管上还设置有油滤器,压缩机的排气口还经降温储能器13、第一电磁阀11、第二节流机构10依次连接气液分离器至压缩机的吸气侧。当排气侧温度上升异常时,打开电磁阀,使其经过降温储能器的热量交换、再经第二节流机构的膨胀,能迅速降低部分排气温度;油分离器的出口和转向装置之间还设有管路,经降温储能器、第二电磁阀8、连接至辅助热交换器、再依次经第二节流机构、气液分离器连接至压缩机的吸气侧,当检测到压缩机排气侧压力上升过快,则打开第二电磁阀8,运行降温储能器、辅助热交换器,使得降低排气压力;所述的控制方法包括以下步骤:(1)正常制冷制热运行时,关闭第一电磁阀和第二电磁阀;(2)还包括检测压缩机的排气压力的传感器,设定间隔时间T,时间T为12小时,自压缩机启动每隔T时间,控制器比较检测到的排气压力与设定的排气压力值;当检测的排气压力值大于设定值时,则打开第二电磁阀,使得压缩机出口的制冷剂通过油分离器、降温储能器、第二电磁阀、辅助热交换器、第二节流机构再经气液分离器返回压缩机;(3)开启第二电磁阀后,控制器每隔T2时间,T2为30分钟,比较检测到的排气压力与设定的排气压力值,当检测到排气压力=设定值时,则经过T2时间关闭第二电磁阀;当检测到排气压力小于设定值时,则关闭第二电磁阀;(4)压缩机启动每隔T时间,控制器比较检测到的排气温度与设定的排气温度值;当检测的排气温度值大于设定值时,则打开第一电磁阀,使得压缩机出口的制冷剂通过降温储能器、第一电磁阀、第二节流机构再经气液分离器返回压缩机;(5)开启第一电磁阀后,控制器每隔T2时间,比较检测到的排气温度与设定的排气温度值,当检测到排气温度=设定值时,则经过T2时间关闭第一电磁阀;当检测到排气温度小于设定值时,则关闭第一电磁阀。
地址 315211 浙江省宁波市海曙区翠柏路89号宁波工程学院