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同方节能工程技术有限公司;同方智慧能源有限责任公司姚丽获国家专利权

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龙图腾网获悉同方节能工程技术有限公司;同方智慧能源有限责任公司申请的专利一种适用于低温热泵系统排气温度的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:CN119289566B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-02-13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:202411516225.2,技术领域涉及:F25B49/02;该发明授权一种适用于低温热泵系统排气温度的控制方法是由姚丽;李江林;任仁;黄国华设计研发完成,并于2024-10-29向国家知识产权局提交的专利申请。

一种适用于低温热泵系统排气温度的控制方法在说明书摘要公布了:本发明提供了一种适用于低温热泵系统排气温度的控制方法,涉及热泵机组控制技术领域,旨在提高热泵在低环境温度下的制热效率,并防止大压比运行时的排气温度过高,从而确保系统的可靠性。该方法分为三个排气温度控制阶段:低、中、高排气温度阶段。在低温阶段,通过固定补气膨胀阀的开度来控制排气温度。在中温阶段,根据蒸发温度划分多个控制区间,计算每个区间的目标排气过热度,并据此调整补气膨胀阀的开度。在高温阶段补气膨胀阀全开,并根据排气温度变化趋势调整喷液电动调节阀的方向及开度。通过采集壳管换热器的出水温度、压缩机排气温度和吸气压力,该系统精准调节各控制阀的动作,提升系统在低温下的性能。

本发明授权一种适用于低温热泵系统排气温度的控制方法在权利要求书中公布了:1.一种适用于低温热泵系统排气温度的控制方法,其特征在于,所述低温热泵系统包括:补气增焓压缩机、电子膨胀阀、壳管换热器、翅片换热器、经济器、气液分离器、四通阀、补气膨胀阀和喷液电动调节阀,其中,所述补气增焓压缩机的一端与所述四通阀的一侧的端口连接;所述四通阀的另一侧的三个端口分别与所述壳管换热器的一端、所述翅片换热器的一端与所述气液分离器的一端连接;所述翅片换热器的另一端通过所述电子膨胀阀分别与所述经济器的一侧的一端、所述补气膨胀阀的一端和所述喷液电动调节阀的一端连接;所述壳管换热器的另一端与所述经济器的一侧的另一端连接;所述补气增焓压缩机的另一端与所述气液分离器的另一端连接;所述经济器的另一侧的一端分别与所述补气增焓压缩机的再一端和所述喷液电动调节阀的另一端连接;所述经济器的另一侧的另一端与所述补气膨胀阀的另一端连接;所述控制方法包括: 当所述补气增焓压缩机处于制热模型下的工作状态时,获取所述补气增焓压缩机的出口的排气温度、所述壳管换热器的出水温度、所述补气增焓压缩机的进口的吸气压力; 根据所述出水温度和所述排气温度确定实际排气过热度,并根据所述吸气压力确定蒸发温度; 根据所述排气温度确定多个温控阶段;所述温控阶段包括低排气温度控制阶段、中排气温度控制阶段和高排气温度控制阶段; 在所述低排气温度控制阶段下,根据所述排气温度控制所述喷液电动调节阀和所述补气膨胀阀的开度; 在所述中排气温度控制阶段下,根据所述蒸发温度确定多个控制区间,并计算各个控制区间内的目标排气过热度,以根据所述目标排气过热度和所述实际排气过热度控制所述补气膨胀阀的开度; 在所述高排气温度控制阶段下,根据所述排气温度的变化趋势控制所述喷液电动调节阀的开度; 根据所述排气温度确定多个温控阶段,包括: 当所述排气温度符合T排气<T1的条件时,将当前的所述温控阶段确定为所述低排气温度控制阶段; 当所述排气温度符合T1≤T排气<T2的条件时,将当前的所述温控阶段确定为所述中排气温度控制阶段; 当所述排气温度符合T排气≥T2的条件时,将当前的所述温控阶段确定为所述高排气温度控制阶段;其中,T排气为所述排气温度;T1为第一温控阶段阈值温度,T2为第二温控阶段阈值温度; 在所述高排气温度控制阶段下,根据所述排气温度的变化趋势控制所述喷液电动调节阀的开度,包括: 当所述排气温度在相邻两个检测周期读取的排气温度的温差大于预设的第一温差趋势阈值温度时,判定所述喷液电动调节阀进入快速调节阶段,每个调节周期调节的幅度为A%; 当所述排气温度在两个检测周期读取排气温度的温差小于预设的第二温差趋势阈值温度时,则判定喷液电动调节阀需进入慢速调节阶段,每个调节周期调节的幅度为B%;其中,A为第一预设调节幅度,B为第二预设调节幅度;A>B。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人同方节能工程技术有限公司;同方智慧能源有限责任公司,其通讯地址为:100080 北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦B座26层;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

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