恭喜中车大连机车研究所有限公司杜长明获国家专利权
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龙图腾网恭喜中车大连机车研究所有限公司申请的专利一种CO2变频热泵空调系统及控制方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN116857842B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-04-29发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202310949715.0,技术领域涉及:F25B13/00;该发明授权一种CO2变频热泵空调系统及控制方法是由杜长明;孟凡杰;庞学博;赵博;杨波;程显耀;张鹏腾;刘丹丹设计研发完成,并于2023-07-31向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种CO2变频热泵空调系统及控制方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种CO2变频热泵空调系统及控制方法,其中系统包括通过管路依次连接的压缩机、四通换向阀、室外换热器、干燥过滤器、回热器、双向膨胀阀组、室内换热器以及气液分离器;双向膨胀阀组包括并联设置在回热器与室内换热器之间的管路上的制冷膨胀阀组和制热膨胀阀组;制冷膨胀阀组包括串联连接的电子膨胀阀A和单向阀A;制热膨胀阀组包括串联连接的电子膨胀阀B和单向阀B。本发明公开的CO2变频热泵空调系统中双向膨胀阀组由于仅采用单向电子膨胀阀和单向阀,降低了热泵的成本,同时具有运行可靠性高,维护成本低等优点。
本发明授权一种CO2变频热泵空调系统及控制方法在权利要求书中公布了:1.一种CO2变频热泵空调系统控制方法,其特征在于:CO2变频热泵空调系统包括压缩机1、四通换向阀2、室外换热器3、干燥过滤器4、回热器5、双向膨胀阀组7、室内换热器8以及气液分离器9;其中,所述四通换向阀2的四个接口通过管路分别连接所述压缩机1、室外换热器3、室内换热器8及气液分离器9;所述回热器5的a通道两端通过管路分别与所述压缩机1和所述气液分离器9连接,所述回热器5的b通道两端通过管路分别与所述干燥过滤器4和所述双向膨胀阀组7连接,所述双向膨胀阀组7另一端通过管路与所述室内换热器8连接;所述双向膨胀阀组包括并联设置在回热器5与室内换热器8之间管路上的制冷膨胀阀组和制热膨胀阀组;所述制冷膨胀阀组包括串联连接的电子膨胀阀A7-1和单向阀A7-2;所述制热膨胀阀组包括串联连接的电子膨胀阀B7-3和单向阀B7-4;控制方法包括以下步骤,当CO2变频热泵空调系统用于制冷工况:启动CO2变频热泵空调系统制冷工况模式,根据采集的制冷负荷Qc,采用电子膨胀阀A的开度控制策略控制电子膨胀阀A的开度,电子膨胀阀A的开度控制策略具体如下:计算控温精度K和吸气过热度△T;控温精度K=Th-Tic;吸气过热度△T=Tx-To;根据控温精度K和吸气过热度△T控制电子膨胀阀A的开度;K>1℃,电子膨胀阀A开度y=Te×a1+△T×b1+Cvai;0.5<K≤1℃,电子膨胀阀A开度y=Te×a2+△T×b2+Cvai;0<K≤0.5℃,电子膨胀阀A开度y=Te×a3+△T×b3+Cvai;-0.5<K≤0℃,电子膨胀阀A开度y=Te×a4+△T×b4+Cvai;其中,Cvai为电子膨胀阀A的实际流量系数,Cvai=QcThh-Tss*Cp;Qc=kATe-Th;k为车体表面传热系数;A为车体表面积;Ts为理论送风温度;Th为理论回风温度;Tx为吸气温度;To为吸气饱和温度;Te为环境温度;Tic为目标温度;Tss为实际送风温度;Thh为实际回风温度;Cp为空气定压比热;a1-a4为制冷环温系数;b1-b4为制冷过热系数;当CO2变频热泵空调系统用于制热工况:启动CO2变频热泵空调系统制热工况模式,根据采集的制热负荷Qh,采用电子膨胀阀B的开度控制策略控制电子膨胀阀B的开度,电子膨胀阀B的开度控制策略具体如下:计算控温精度K和吸气过热度△T;控温精度K=Th-Tic;吸气过热度△T=Tx-To;根据控温精度K和吸气过热度△T控制电子膨胀阀B的开度;K>1℃,电子膨胀阀B开度y=Te×a5+△T×b5+Cvbi;0.5<K≤1℃,电子膨胀阀B开度y=Te×a6+△T×b6+Cvbi;0<K≤0.5℃,电子膨胀阀B开度y=Te×a7+△T×b7+Cvbi;-0.5<K≤0℃,电子膨胀阀B开度y=Te×a8+△T×b8+Cvbi;其中,Cvbi为电子膨胀阀B的实际流量系数,Cvbi=QhThh-Tss*Cp;Qh=kATe-Th;k为车体表面传热系数;A为车体表面积;Tss为实际送风温度;Thh为实际回风温度;Cp为空气定压比热;Ts为理论送风温度;Th为理论回风温度;Tx为吸气温度;To为吸气饱和温度;Te为环境温度;Tic为目标温度;Tss为实际送风温度;Thh为实际回风温度;Cp为空气定压比热;a5-a8为制热环温系数;b5-b8为制热过热系数。
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