CN100366992C - 低温空调热泵系统及使用该系统降低温度调节波动的方法 - Google Patents
低温空调热泵系统及使用该系统降低温度调节波动的方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN100366992C CN100366992C CNB2005101017087A CN200510101708A CN100366992C CN 100366992 C CN100366992 C CN 100366992C CN B2005101017087 A CNB2005101017087 A CN B2005101017087A CN 200510101708 A CN200510101708 A CN 200510101708A CN 100366992 C CN100366992 C CN 100366992C
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- evi
- compressor
- temperature
- electronic expansion
- solenoid valve
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Lifetime
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B13/00—Compression machines, plants or systems, with reversible cycle
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B1/00—Compression machines, plants or systems with non-reversible cycle
- F25B1/10—Compression machines, plants or systems with non-reversible cycle with multi-stage compression
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2313/00—Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for
- F25B2313/027—Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for characterised by the reversing means
- F25B2313/02741—Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for characterised by the reversing means using one four-way valve
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2400/00—Component parts or details not otherwise provided for in this subclass
- F25B2400/13—Economisers
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2400/00—Component parts or details not otherwise provided for in this subclass
- F25B2400/23—Separators
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2600/00—Control issues
- F25B2600/25—Control of valves
- F25B2600/2509—Economiser valves
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2700/00—Sensing or detecting of parameters; Sensors therefor
- F25B2700/21—Temperatures
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2700/00—Sensing or detecting of parameters; Sensors therefor
- F25B2700/21—Temperatures
- F25B2700/2101—Temperatures in a bypass
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Air Conditioning Control Device (AREA)
- Compression-Type Refrigeration Machines With Reversible Cycles (AREA)
- Applications Or Details Of Rotary Compressors (AREA)
Abstract
一种低温空调热泵系统,包括储液器、气液分离器、副冷却盘管、四通阀、室外机换热器和室外机电子膨胀阀和一压缩机补气系统,所述压缩机补气系统包括EVI电磁阀、EVI电子膨胀阀、设有补气口的压缩机、储液器,上述储液器与EVI电磁阀、EVI电子膨胀阀连接,压缩机和EVI电磁阀连接,所述压缩机补气系统还包括两个感温包;所述储液器与EVI电磁阀、EVI电子膨胀阀利用金属管连接,压缩机和EVI电磁阀利用金属管连接,感温包一个放在压缩机和EVI电磁阀连接用的金属管表面,另一个放在储液器与EVI电子膨胀阀连接用金属管表面。本发明通过两个感温包控制压缩机补气系统开启和关闭的时间,提高机组在室外低温工况下的制热量和能效比。
Description
【技术领域】
本发明涉及空气源热泵空调领域,尤其涉及一种在室外低温工况下拥有良好制热效果的低温空调热泵系统及其降低温度调节波动的方法。
【背景技术】
目前,市场上销售的普通空气源热泵空调机组,在室外低温的工况下,制热量衰减十分严重,甚至无法正常启动运行,在我国北方寒冷地区只能在过渡季节使用,在寒冷的冬季无法满足基本的供热需求。因此,在寒冷的地区一般仍然采用传统的集中供暖方式,而这些供暖方式以燃煤、燃气为主,在节能、环保、安全方面都无法达到社会发展的要求。现在有些空调器厂家提供了一种在热泵装置,其具有喷射回路,能够高效地进行化霜,并且防止化霜运行时引起的制热能力的下降,如公开号JP2001-263882A,公开日为2001年9月26日,名称为热泵装置的专利文献。但是该文献没有介绍喷射回路的工作时机和控制方法;同时,由于压缩机技术的发展,一种主要应用于涡旋压缩机的容量调节新技术“增强喷气增焓”(英文“Enhanced VapourInjection”,缩写“EVI”),通过对“负载状态”和“卸载状态”时间平均的方法实现压缩机的容量调节;因最早的开发者美国谷轮公司,将其称为“Digital Scroll^TM(谷轮数码涡旋技术),业内称为“喷气数码涡旋压缩机”。本申请人基于上述条件,提出本发明的构思。
【发明内容】
本发明的目的在于提供一种在室外低温工作情况下拥有良好制热效果的低温空调热泵系统。
本发明的另一目的在于提供一种使用上述低温空调热泵系统降低温度调节波动的方法。
为达到上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种低温空调热泵系统,包括储液器、气液分离器、副冷却盘管、四通阀、室外机换热器和室外机电子膨胀阀和一压缩机补气系统,所述压缩机补气系统包括EVI电磁阀、EVI电子膨胀阀、设有补气口的压缩机、储液器,上述储液器与EVI电磁阀、EVI电子膨胀阀连接,压缩机和EVI电磁阀连接,所述压缩机补气系统还包括两个感温包;所述储液器与EVI电磁阀、EVI电子膨胀阀利用金属管连接,压缩机和EVI电磁阀利用金属管连接,感温包一个放在压缩机和EVI电磁阀连接用的金属管表面,另一个放在储液器与EVI电子膨胀阀连接用金属管表面。
一种降低空调热泵系统温度调节波动的方法包括,第一步:分别准备设有补气口的压缩机、储液器、气液分离器、副冷却盘管、四通阀、室外机换热器、室外机电子膨胀阀、EVI电磁阀、EVI电子膨胀阀和两个感温包;第二步:将感温包一个放在压缩机和EVI电磁阀连接用的金属管表面,另一个放在储液器与EVI电子膨胀阀连接用金属管表面;第三步:在系统中设定一个目标过热度;第四步:将两个感温包测出的温度值相减得出第一温度差值;第五步:利用上述第一温度差值与目标过热度的相减得出第二温度差值而控制EVI电子膨胀阀的开度。
与现有技术相比,本发明低温空调热泵系统采用喷气数码涡旋压缩机以及压缩机补气系统,当室外环境温度低于零度时,机组中压缩机补气系统发挥作用,EVI电磁阀开启给压缩机补充中间压力的饱和制冷剂气体,在压缩机内部实现双级压缩,提高机组在室外低温工况下的制热量和能效比。
【附图说明】
图1是本发明低温空调热泵系统的内部结构示意图;
图2是本发明低温空调热泵系统在EVI电磁阀开启时制热运行压焓图。
【具体实施方式】
请参阅图1所示,一种低温空调热泵系统1包括储液器12、气液分离器15、副冷却盘管19、四通阀16、室外机换热器17和室外机电子膨胀阀18和一压缩机补气系统。压缩机补气系统包括EVI电磁阀14、EVI电子膨胀阀13、设有补气口的压缩机9和储液器12,上述储液器12与EVI电磁阀14、EVI电子膨胀阀13连接,压缩机9和EVI电磁阀14连接。
为了更好实施本发明,压缩机补气系统还可以包括两个感温包20、21。在本实施方式中,感温包是热敏电阻,压缩机是喷气数码涡旋压缩机。储液器12与EVI电磁阀14、EVI电子膨胀阀13利用金属管连接,压缩机9和EVI电磁阀14利用金属管连接,感温包20放在压缩机9和EVI电磁阀14连接用的金属管表面,感温包21放在储液器12与EVI电子膨胀阀13连接用金属管表面。
请参阅图2所示,低温空调热泵系统1中最好各零部件之间都是通过铜管连接。低温空调热泵系统在制热运行时,压缩机9把从室外机换热器蒸发出来的低温低压的制冷剂气体(状态点1)压缩到中间压力的状态点2,在压缩机9的涡旋盘内与从压缩机补气口吸入的中间压力的气体(状态点9)混合到状态点10,然后继续被压缩机压缩为高温高压的气体(状态点3),高温高压的制冷剂气体在室内机换热器22内被冷却冷凝为高温高压的制冷剂液体(状态点4),高压液体被室内机电子膨胀阀4和EVI电子膨胀阀13节流为中间压力的气液混合物(状态点5)后进入储液罐12,在储液罐12内一部分制冷剂闪蒸为中间压力的制冷剂气体(状态点9)被压缩机补气口吸入,储液罐12内另一部分制冷剂则被过冷为中间压力的过冷液体(状态点7)被室外机电子膨胀阀18节流到状态点8,然后进入室外机换热器17蒸发到状态点1被压缩机吸气口吸入,完成一个制热循环。
一种降低空调热泵系统温度调节波动的方法包括第一步:分别准备设有补气口的压缩机、储液器、气液分离器、副冷却盘管、四通阀、室外机换热器、室外机电子膨胀阀、EVI电磁阀、EVI电子膨胀阀和两个感温包;第二步:将感温包一个放在压缩机和EVI电磁阀连接用的金属管表面,另一个放在储液器与EVI电子膨胀阀连接用金属管表面;第三步:在系统中设定一个目标过热度;第四步:将两个感温包测出的温度值相减得出第一温度差值;第五步:利用上述第一温度差值与目标过热度的相减得出第二温度差值而控制EVI电子膨胀阀的开度。
本发明介绍了利用压缩机补气系统减少空调热泵系统在低温工作时制热量衰减,这不能被认为是对本发明权利要求的限制。如果本领域的技术人员依据本发明作出了非实质性的、显而易见的改变或改进,都应该属于本发明权利要求保护的范围。
Claims (5)
1.一种低温空调热泵系统,包括储液器、气液分离器、副冷却盘管、四通阀、室外机换热器和室外机电子膨胀阀和一压缩机补气系统,所述压缩机补气系统包括EVI电磁阀、EVI电子膨胀阀、设有补气口的压缩机、储液器,上述储液器与EVI电磁阀、EVI电子膨胀阀连接,压缩机和EVI电磁阀连接,其特征在于:所述压缩机补气系统还包括两个感温包;所述储液器与EVI电磁阀、EVI电子膨胀阀利用金属管连接,压缩机和EVI电磁阀利用金属管连接,感温包一个放在压缩机和EVI电磁阀连接用的金属管表面,另一个放在储液器与EVI电子膨胀阀连接用金属管表面。
2.根据权利要求1所述的低温空调热泵系统,其特征在于:所述压缩机是喷气数码涡旋压缩机。
3.一种降低空调热泵系统温度调节波动的方法包括,第一步:分别准备设有补气口的压缩机、储液器、气液分离器、副冷却盘管、四通阀、室外机换热器、室外机电子膨胀阀、EVI电磁阀、EVI电子膨胀阀和两个感温包;第二步:将感温包一个放在压缩机和EVI电磁阀连接用的金属管表面,另一个放在储液器与EVI电子膨胀阀连接用金属管表面;第三步:在系统中设定一个目标过热度;第四步:将两个感温包测出的温度值相减得出第一温度差值;第五步:利用上述第一温度差值与目标过热度的相减得出第二温度差值而控制EVI电子膨胀阀的开度。
4.根据权利要求3所述的降低空调热泵系统温度调节波动的方法,其特征在于:所述感温包是热敏电阻。
5.根据权利要求3所述的降低空调热泵系统温度调节波动的方法,其特征在于:所述压缩机是喷气数码涡旋压缩机。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CNB2005101017087A CN100366992C (zh) | 2005-11-25 | 2005-11-25 | 低温空调热泵系统及使用该系统降低温度调节波动的方法 |
| PCT/CN2006/003165 WO2007059709A1 (en) | 2005-11-25 | 2006-11-24 | A heat pump system for air conditioning under a low temperature and a using method thereof |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CNB2005101017087A CN100366992C (zh) | 2005-11-25 | 2005-11-25 | 低温空调热泵系统及使用该系统降低温度调节波动的方法 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CN1800747A CN1800747A (zh) | 2006-07-12 |
| CN100366992C true CN100366992C (zh) | 2008-02-06 |
Family
ID=36810889
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CNB2005101017087A Expired - Lifetime CN100366992C (zh) | 2005-11-25 | 2005-11-25 | 低温空调热泵系统及使用该系统降低温度调节波动的方法 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| CN (1) | CN100366992C (zh) |
| WO (1) | WO2007059709A1 (zh) |
Families Citing this family (22)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN101907326B (zh) * | 2009-06-04 | 2013-07-31 | 乐金电子(天津)电器有限公司 | 一体式空调器 |
| JP5484890B2 (ja) * | 2009-12-25 | 2014-05-07 | 三洋電機株式会社 | 冷凍装置 |
| CN101922823A (zh) * | 2010-09-02 | 2010-12-22 | 广州德能热源设备有限公司 | 二次喷气高效超低温热泵机组 |
| CN104279789B (zh) * | 2013-07-11 | 2017-11-07 | 东莞市微电环保科技有限公司 | 一种三联供空调系统 |
| CN104634027B (zh) * | 2013-11-08 | 2017-01-18 | 珠海格力电器股份有限公司 | 增焓空调系统的控制方法 |
| CN103940138B (zh) * | 2014-04-01 | 2016-08-17 | 广东美的暖通设备有限公司 | 风冷热泵机组 |
| CN105371514B (zh) * | 2015-12-10 | 2018-05-18 | 珠海格力电器股份有限公司 | 带有中间补气的压缩系统、空调系统及其判断控制方法 |
| CN106322814A (zh) * | 2016-11-22 | 2017-01-11 | 广东美的暖通设备有限公司 | 空调系统和空调 |
| CN106556175A (zh) * | 2016-11-22 | 2017-04-05 | 广东美的暖通设备有限公司 | 空调系统和空调 |
| EP3702696A4 (en) * | 2017-10-27 | 2020-11-18 | Mitsubishi Electric Corporation | REFRIGERATION CYCLE DEVICE |
| CN109405372B (zh) * | 2018-10-31 | 2023-12-19 | 上海爱斯达克汽车空调系统有限公司 | 节流多口热力膨胀阀组件及交通工具 |
| CN109654782B (zh) * | 2018-12-12 | 2020-06-16 | 珠海格力电器股份有限公司 | 电子膨胀阀的控制方法和装置 |
| CN110645736A (zh) * | 2019-06-28 | 2020-01-03 | 江苏雪龙新能源科技有限公司 | 直流变频二氧化碳热泵冷热机组 |
| CN110645731A (zh) * | 2019-10-24 | 2020-01-03 | 湖南埃瓦新能源科技有限公司 | 一种提高低温空气能热泵能效的系统及控制方法 |
| CN110836417A (zh) * | 2019-11-18 | 2020-02-25 | 珠海格力电器股份有限公司 | 空调及空调控制方法 |
| CN111707017B (zh) * | 2020-07-23 | 2024-11-05 | 顿汉布什(中国)工业有限公司 | 一种低温强热空气源热泵系统 |
| CN114061056B (zh) * | 2020-07-28 | 2023-05-30 | 广东美的制冷设备有限公司 | 空调器控制方法、空调器及计算机可读存储介质 |
| CN113248106A (zh) * | 2021-05-17 | 2021-08-13 | 深圳德尔科机电环保科技有限公司 | 一种高效低温增焓控制装置及其方法 |
| CN114674089B (zh) * | 2022-03-24 | 2023-10-13 | 广东开利暖通空调股份有限公司 | 多联式制冷系统及其制冷方法 |
| CN114754430A (zh) * | 2022-04-12 | 2022-07-15 | 新科环保科技有限公司 | 一种低环境温度制取高温热水的空调热泵系统 |
| CN115560500B (zh) * | 2022-10-11 | 2024-06-25 | 广东芬尼能源技术有限公司 | 一种热泵冷启动控制方法、热泵以及计算机可读介质 |
| CN120292769B (zh) * | 2025-06-12 | 2025-08-19 | 广东纽恩泰新能源科技股份有限公司 | 用于热泵系统低温启动的控制方法及热泵系统 |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2001263882A (ja) * | 2000-03-17 | 2001-09-26 | Daikin Ind Ltd | ヒートポンプ装置 |
| CN1374482A (zh) * | 2001-03-14 | 2002-10-16 | 清华同方股份有限公司 | 一种适用于寒冷地区的热泵空调机组 |
| JP2004286266A (ja) * | 2003-03-20 | 2004-10-14 | Hitachi Ltd | 冷凍装置及びヒートポンプ式冷温水機 |
Family Cites Families (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP3614330B2 (ja) * | 1999-10-20 | 2005-01-26 | シャープ株式会社 | 超臨界蒸気圧縮式冷凍サイクル |
| JP2003042585A (ja) * | 2001-07-30 | 2003-02-13 | Hitachi Ltd | 空気調和機 |
| KR20050072299A (ko) * | 2004-01-06 | 2005-07-11 | 삼성전자주식회사 | 냉난방 공기조화시스템 |
| JP4408413B2 (ja) * | 2004-12-22 | 2010-02-03 | 日立アプライアンス株式会社 | 冷凍装置及びこれを用いた空気調和機 |
-
2005
- 2005-11-25 CN CNB2005101017087A patent/CN100366992C/zh not_active Expired - Lifetime
-
2006
- 2006-11-24 WO PCT/CN2006/003165 patent/WO2007059709A1/zh not_active Ceased
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2001263882A (ja) * | 2000-03-17 | 2001-09-26 | Daikin Ind Ltd | ヒートポンプ装置 |
| CN1374482A (zh) * | 2001-03-14 | 2002-10-16 | 清华同方股份有限公司 | 一种适用于寒冷地区的热泵空调机组 |
| JP2004286266A (ja) * | 2003-03-20 | 2004-10-14 | Hitachi Ltd | 冷凍装置及びヒートポンプ式冷温水機 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CN1800747A (zh) | 2006-07-12 |
| WO2007059709A1 (en) | 2007-05-31 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN109282545B (zh) | 低温型直流变频热泵系统的补气增焓控制方法 | |
| CN1800747A (zh) | 低温空调热泵系统及使用该系统降低温度调节波动的方法 | |
| CN100386580C (zh) | 一种热泵空调系统及其蒸气喷射控制装置和控制方法 | |
| CN205939467U (zh) | 多联机空调系统 | |
| CN200996753Y (zh) | 带经济器的中间补气压缩机制冷系统 | |
| CN203857702U (zh) | 一种补气增焓的空调系统 | |
| JP4895883B2 (ja) | 空気調和装置 | |
| CN107631525B (zh) | 一种双级压缩机空调系统及其控制方法和装置 | |
| CN103542606B (zh) | 热泵空调系统及其控制方法 | |
| CN106801954B (zh) | 一种补气增焓系统及其控制方法、空调器 | |
| CN111707017B (zh) | 一种低温强热空气源热泵系统 | |
| CN110925940A (zh) | 一种双级压缩补气装置、空调系统及补气控制方法 | |
| CN101769657A (zh) | 一种能提高低温制热量的空调器及其控制方法 | |
| CN109579344A (zh) | 一种能够防止压缩机液击的空调系统及其控制方法 | |
| CN112629082A (zh) | 一种制热控制系统、多联机空调系统及制热控制方法 | |
| CN109341132B (zh) | 热泵系统及其控制方法 | |
| CN101169292A (zh) | 中间回路上设有喷射器的容量可调涡旋压缩机制冷系统 | |
| CN107024014B (zh) | 具有高压腔变频压缩机的制冷系统及其启动控制方法 | |
| CN208075218U (zh) | 空调热泵系统 | |
| TW201525389A (zh) | 冷凍循環裝置 | |
| CN100439809C (zh) | 一种压缩机补气系统及补气控制方法 | |
| GB2530453A (en) | Refrigeration cycle device | |
| CN211233430U (zh) | 一种复叠式热泵系统 | |
| CN211552102U (zh) | 一种多联式空调系统 | |
| WO2019171600A1 (ja) | 冷凍サイクル装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| C06 | Publication | ||
| PB01 | Publication | ||
| C10 | Entry into substantive examination | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| C14 | Grant of patent or utility model | ||
| GR01 | Patent grant | ||
| CX01 | Expiry of patent term |
Granted publication date: 20080206 |
|
| CX01 | Expiry of patent term |