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基于蓄冷增效的焓差室系统及多场景节能运行控制方法 

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申请/专利权人:北京中家智锐智能装备科技有限公司

摘要:本发明公开了基于蓄冷增效的焓差室系统及多场景节能运行控制方法,涉及焓差室节能系统及其控制技术领域,通过在模拟冬季工况时,室内侧室和室外侧室中进行运行模式切换以实现焓差室在不同使用场景下的节能运行,解决了单级制冷循环受蒸发温度限制,较难将室外侧室温度降低至超低温工况的问题。本发明技术方案将焓差室节能技术和蓄冷技术进行了耦合,有效地提高了焓差室在室外侧室模拟冬季工况时的系统能效,拓宽了室外侧室模拟冬季工况的温度下限。也避免了在室外侧室冷量需求较小时,用更多电加热的热量来平衡冷机冷量导致的高能耗问题。

主权项:1.基于蓄冷增效的焓差室系统及多场景节能运行控制方法,包括有循环系统以及循环系统所包含的模拟冬季工况时,普通制冷、蓄冷制冷、释冷低温制冷和热气旁通制冷组成的室外侧室运行模式、冷凝热回收和普通冷凝组成的室内侧室运行模式,其特征在于,所述循环系统包括压缩机(1)、冷凝器(4)、热回收器(8)、蓄冷器(10)、蒸发器(14)组成的主体以及循环控制元件,所述循环控制元件包括第一截止阀(2)、第二截止阀(3)、第三截止阀(6)、第四截止阀(7)、第一电子膨胀阀(9)、第五截止阀(11)、第六截止阀(12)、第二电子膨胀阀(13)、气液分离器(15)以及热气旁通阀(16),其使用方法包括步骤A.所述压缩机(1)压缩低温低压的制冷剂蒸气为高温高压蒸气后传输到冷凝器(4)中,所述冷凝器(4)将高温高压的过热蒸气冷凝为液态制冷剂后流经第一电子膨胀阀(9)进行节流,节流为低温低压的气液两相态制冷剂后进入蓄冷器(10)进行冷能储存,最终,在蓄冷器(10)进行释冷之后的制冷剂流经蒸发器(14)进行二次制冷后形成低温低压的过热蒸气状态返回压缩机(1)并供给系统循环;所述普通制冷模式的使用方法包括步骤B1.控制所述第五截止阀(11)开启、第六截止阀(12)和热气旁通阀(16)关闭,且所述第一电子膨胀阀(9)保持最大开度,所述第二电子膨胀阀(13)根据吸气过热度进行开度调节;所述蓄冷制冷模式的使用方法包括步骤B2.所述第六截止阀(12)保持开启、第五截止阀(11)和热气旁通阀(16)保持关闭,且所述第二电子膨胀阀(13)始终保持最大开度,所述第一电子膨胀阀(9)根据吸气过热度进行开度调节;所述释冷低温制冷模式的使用方法包括步骤B3.所述第六截止阀(12)保持开启、第五截止阀(11)和热气旁通阀(16)保持关闭,且所述第一电子膨胀阀(9)保持最大开度,所述第二电子膨胀阀(13)根据吸气过热度进行开度调节;所述热气旁通制冷模式的使用方法包括步骤B4.所述第五截止阀(11)保持开启、第六截止阀(12)保持关闭,且所述第一电子膨胀阀(9)保持最大开度,所述第二电子膨胀阀(13)根据吸气过热度进行开度调节,所述热气旁通阀(16)根据室外室温度与设定温度的差值以及蓄冷器(10)的温度来调节开度;所述冷凝热回收模式的使用方法包括步骤C1.所述第二截止阀(3)和第三截止阀(6)保持开启,所述第一截止阀(2)和第四截止阀(7)保持关闭;所述普通冷凝制热模式的使用方法包括步骤C2.所述第一截止阀(2)和第四截止阀(7)保持开启,所述第二截止阀(3)和第三截止阀(6)保持关闭。

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