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西安交通大学刘国强获国家专利权

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龙图腾网获悉西安交通大学申请的专利一种微通道换热器热泵系统及其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:CN115615046B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-08-26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:202211244683.6,技术领域涉及:F25B30/02;该发明授权一种微通道换热器热泵系统及其控制方法是由刘国强;熊通;汪思远;晏刚设计研发完成,并于2022-10-12向国家知识产权局提交的专利申请。

一种微通道换热器热泵系统及其控制方法在说明书摘要公布了:一种微通道换热器热泵系统及其控制方法,所述微通道换热器热泵系统包括压缩机、2个室内换热器、气液分离器,微通道换热器、5个球阀、2个节流阀、2个换热管;微通道换热器在结霜工况下工作时,存在结霜速率较快,换热性能衰减较快的问题,此外,换热器在换热过程中,会出现冷凝液,冷凝液会增大换热热阻;本发明提出一种微通道换热器热泵系统的控制方法,利用气液分离器和第二室内换热器出来的高温制冷剂加热微通道换热器中的低温制冷剂,提高蒸发温度,延缓结霜,另外还根据热泵系统的运行负荷和扁管表面温度对热泵系统进行控制,使热泵系统高效运行。

本发明授权一种微通道换热器热泵系统及其控制方法在权利要求书中公布了:1.一种微通道换热器热泵系统的控制方法,其特征在于:所述微通道换热器热泵系统包括压缩机(01)、第一室内换热器(02)、气液分离器(03),压缩机(01)排气口与第一室内换热器(02)相连,第一室内换热器(02)又与气液分离器入口(301)相连,气液分离器气体出口(302)与第一球阀(04)相连,第一球阀(04)又与第二室内换热器(05)入口相连,第二室内换热器(05)出口分别与第四球阀(08)和第五球阀(09)相连,气液分离器液体出口(303)分别与第二球阀(06)和第三球阀(07)相连,第一换热管(10)与第二球阀(06)相连,第二换热器(11)和第四球阀(08)相连,第一换热管(10)和第二换热管(11)均安装在第一集液管(12)中,节流阀(13)分别与第一换热管(10)、第二换热管(11)、第三球阀(07)和第五球阀(09)相连,节流阀(13)又与第一集液管(12)相连,设置在第一集液管(12)和第二集液管(16)间并连通第一集液管(12)和第二集液管(16)的多根扁管(14),安装在相邻扁管间的翅片(15),第二集液管(16)又与压缩机(01)入口相连,温度传感器布置在扁管(14)表面,用于测试微通道换热器表面的温度T 1;其中,第一换热管(10)、第二换热管(11)、第一集液管(12)、第二集液管(16)、扁管(14)和翅片(15)构成微通道换热器,第一球阀(04)、第二球阀(06)、第三球阀(07)、第四球阀(08)、第五球阀(09)和温度传感器分别与控制模块(C1)相连,控制模块(C1)根据热泵系统的工作负荷和工作工况,来控制各个球阀的开关; 在第一室内换热器(02)和第二室内换热器(05)之间安装了气液分离器(03),当热泵系统满负荷工作时,由于冷凝过程中,会出现冷凝液,冷凝液会在第一室内换热器(02)内壁面形成一层液膜,不利于换热器换热,采用气液分离器(03)能够分离出冷凝液,让进入第二室内换热器(05)的制冷剂为气体,从而提高第二室内换热器(05)的换热性能;当热泵系统在低负荷下工作时,只需要一个室内换热器就能满足换热需求,此时控制模块(C1)关闭第一球阀(04),只使用第一室内换热器(02)对室内供热,减小了第一室内换热器的压降,提高了热泵系统的性能; 控制模块(C1)根据温度传感器检测扁管(14)表面温度变化,判别微通道换热器是否处于结霜状态,当微通道换热器处于结霜状态时,则把气液分离器(03)分离出来的高温冷凝液和第二室内换热器(05)出来的高温制冷剂分别通入到第一换热管(10)和第二换热管(11)加热第一集液管(12)中的低温制冷剂,增加扁管(14)表面的温度,抑制霜层的增长,延长热泵系统的运行时间,提高热泵系统在结霜工况下的运行性能; 所述控制方法为:控制模块(C1)收集热泵系统工作负荷和工作工况的信号,并控制第一球阀(04)、第二球阀(06)、第三球阀(07)、第四球阀(08)、第五球阀(09)开关,具体控制方法如下: 当热泵系统在非结霜工况下工作时: 当热泵系统满负荷工作时,控制模块(C1)控制第一球阀(04)、第三球阀(07)和第五球阀(09)打开,第二球阀(06)和第四球阀(08)关闭,此时,气液分离器(03)分离出冷凝液,并且高温冷凝液进入第二室内换热管(05);当热泵系统低负荷工作时,控制模块(C1)控制第三球阀(07)打开,第一球阀(04)、第二球阀(06)、第四球阀(08)和第五球阀(09)关闭,此时制冷剂流量小,不需要气液分离,并且制冷剂只流经了第一室内换热器(02),减小了压降,提升了热泵系统的性能; 当热泵系统在结霜工况下工作时: 当热泵系统满负荷工作时,控制模块(C1)根据扁管(14)表面温度来控制进入第一换热管(10)和第二换热管(11)的高温制冷剂的量,当温度传感器测试的微通道换热器表面的温度T 1≥-2℃,微通道换热器表面结霜不严重,只需要气液分离器(03)分离出的高温冷凝液进入第一换热管(10)去加热第一集液管(12)中的低温制冷剂就能满足需求,此时,控制模块(C1)控制第一球阀(04)、第二球阀(06)和第五球阀(09)打开,第三球阀(07)和第四球阀(08)关闭,当T 1<-2℃,微通道换热器表面结霜严重,需要气液分离器(03)分离出的高温冷凝液进入第一换热管(10)和第二室内换热器(05)出来的高温制冷剂进入第二换热管(10)一起加热第一集液管(12)中的低温制冷剂,此时,控制模块(C1)控制第一球阀(04)、第二球阀(06)和第四球阀(08)打开,第三球阀(07)和第五球阀(09)关闭;当热泵系统低负荷工作时,只需要第一室内换热器(02)换热就能满足供热,控制模块(C1)控制第一球阀(04)、第三球阀(07)、第四球阀(08)和第五球阀(09)关闭。

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