CN204555140U - 一种太阳能光伏空调系统 - Google Patents
一种太阳能光伏空调系统 Download PDFInfo
- Publication number
- CN204555140U CN204555140U CN201520109129.6U CN201520109129U CN204555140U CN 204555140 U CN204555140 U CN 204555140U CN 201520109129 U CN201520109129 U CN 201520109129U CN 204555140 U CN204555140 U CN 204555140U
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- power
- photovoltaic
- condenser
- cold
- water
- 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 - Fee Related
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F5/00—Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater
- F24F5/0046—Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater using natural energy, e.g. solar energy, energy from the ground
-
- 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
- F25B5/00—Compression machines, plants or systems, with several evaporator circuits, e.g. for varying refrigerating capacity
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Air Conditioning Control Device (AREA)
Abstract
本实用新型公开了一种在白天可以完全利用太阳能光伏驱动的空调系统,包括多套冷热机子系统,用于对冷热机子系统供电的光伏直流电源系统,控制器的一端与光伏直流电源系统连接,另一端并联有多套冷热机子系统,其中,每套冷热机子系统包括小功率直流压缩机、冷凝器、电子膨胀阀、以及蒸发器,小功率直流压缩机、冷凝器、电子膨胀阀、以及蒸发器通过管路连接形成一个供制冷剂循环流动的回路;控制器可根据光伏直流电源系统输出的功率来控制对应数量的冷热机子系统。本实用新型可提高光伏直流电源系统以及直流压缩机的使用率,延长直流压缩机每天的工作时间,充分利用太阳能,并且对太阳能的利用率更高,更能满足节能的目的。
Description
技术领域
本实用新型涉及太阳能技术领域,尤其涉及一种太阳能光伏空调系统。
背景技术
现有的太阳能光伏蒸气压缩式制冷系统均使用了逆变器,工作时需要通过逆变器将太阳能光伏板输出的直流电先进行升压、逆变成交流电,然后以交流电去驱动交流压缩机以制取热量和冷量。而逆变器的价格昂贵,增加了系统的制作成本,另外,当太阳光强度不足时,还需要将太阳能光伏电源和市电对接去混合驱动压缩机。
普通的太阳能热水器是利用平板式集热器、真空玻璃管集热器等收集太阳光的能量,从而将冷水加温的装置。但此太阳能热水器不能在制取热水的同时制取冷水,另外,尽管太阳能本身是取之不尽、用之不竭的清洁能源,但在阴天最需要热水的时候,普通太阳能热水器却由于阳光强度不足而无法取得热水。
发明内容
针对现有技术中存在的不足,本实用新型的目的是在于提供一种太阳能光伏空调系统,其不仅能够更充分利用太阳能,且制冷、制热效率更高。
为实现上述目的,本实用新型通过以下技术方案予以实现:
一种太阳能光伏空调系统,多套冷热机子系统,每套冷热机子系统包括小功率直流无刷永磁电机、冷凝器、电子膨胀阀、以及蒸发器,所述的小功率直流无刷永磁电机、冷凝器、电子膨胀阀、以及蒸发器通过管路连接形成一个供制冷剂循环流动的回路,光伏直流电源系统,用于对冷热机子系统供电,控制器,控制器的一端通过整流设备与光伏直流电源系统连接,另一端并联有多套冷热机子系统,控制器根据光伏直流电源系统输出的功率来控制对应数量的冷热机子系统,使该冷热机子系统的小功率直流无刷永磁电机启动或停机。
进一步的,所述的光伏直流电源系统由多个太阳能电池组件按照负载的要求串联和并联连接而成。
进一步的,所述的电子膨胀阀和直流无刷永磁电机之间通过三通换向阀耦合有加热盘管,加热盘管置于保温热水箱内。
进一步的,所述的保温热水箱和电子膨胀阀、以及冷凝器与电子膨胀阀之间分别设置用以控制保温热水箱和电子膨胀阀、以及冷凝器和电子膨胀阀之间的管道通与断的单向阀,保温热水箱上可设置温度传感器,该温度传感器与控制器相连。
进一步的,所述的蒸发器为风冷蒸发器或水冷蒸发器;当蒸发器为水冷蒸发器时,水冷蒸发器的制冷盘管置于蓄冷箱内。
进一步的,所述的蓄冷箱的出水口通连有水泵,水泵的出水口通连有冷气片或者风机盘管,冷气片或者风机盘管的出水口则与蓄冷箱的进水口连通,形成供冷水流动的循环回路。
进一步的,所述的冷凝器为风冷冷凝器或水冷冷凝器;当冷凝器为水冷冷凝器时,水冷冷凝器的加热盘管置于蓄热箱中。
进一步的,所述的蓄热箱上设有温度传感器,该温度传感器与控制器相连。
综上所述,本实用新型的优点是:由于设置有多套具有小功率直流无刷永磁电机的冷热机子系统,并通过一个控制器将光伏直流电源系统与多套冷热机子系统连接,该控制器可根据光伏直流电源系统输出的功率来控制对应数量的冷热机子系统、使该冷热机子系统的直流无刷永磁电机启动或者停机,因此,当光照强度较弱时(如,阴天、雨天、早晨或者傍晚等情况下),该光伏直流电源系统输出的功率虽然相对较小,但小功率压缩机的最小运行功率相对更小,所以很容易满足至少一个小功率直流无刷永磁电机的最小运行功率,此时,控制器根据光伏直流电源系统输出的功率,启动相应数量的直流无刷永磁电机运行(例如,当光伏直流电源系统输出的功率大于一台小功率直流无刷永磁电机的最小运行功率时,控制器启动一台直流无刷永磁电机运行,当光伏直流电源系统输出的功率大于两台直流无刷永磁电机的最小运行功率之和时,控制器就启动相应的两台直流无刷永磁电机运行,以此类推),以制取冷量或热量,显然提高了光伏直流电源系统以及直流无刷永磁电机的使用率,延长直流无刷永磁电机每天的工作时间,更为充分地利用太阳能;而当阳光充足时,光伏直流电源系统则通过控制器将输出的功率分配给多套冷热机子系统,使每台小功率直流无刷永磁电机均可处于较低转速运转,在这种运行状态下,直流无刷永磁电机做功所相应产生的制冷量与其运行所消耗的能量的功率比能达到4倍以上,直流无刷永磁电机做功所相应产生的制热量与其运行所消耗的能量的功率比则在5倍以上,显然,与现有技术相比,本发明所述的冷热机组对太阳能的利用率更高,更能满足节能的目的。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图;
图2、图3是本实用新型一种实施方式的示意图;
图4、图5是本实用新型另一种实施方式的示意图。
图中,1、光伏直流电源系统,2、控制器,3、直流无刷永磁电机,4、电子膨胀阀,5、冷凝器,6、蒸发器,71、四通换向阀,72、三通换向阀,8、加热盘管,91、单向阀,92、单向阀,10、冷热机子系统,20、蓄冷箱,30、水泵,40、风机盘管,50、保温热水箱,60、蓄热箱。
具体实施方式
下面将结合附图以及具体实施方式对本实用新型作进一步的说明:
如图1所示,本发明所述的太阳能光伏空调冷热机组,包括多套冷热机子系统10,每套冷热机子系统10包括小功率直流无刷永磁电机3、冷凝器5、电子膨胀阀4、以及蒸发器6,所述的小功率直流无刷永磁电机3、冷凝器5、电子膨胀阀4、以及蒸发器6通过管路连接形成一个供制冷剂循环流动的回路;光伏直流电源系统1,用于对冷热机子系统10供电,光伏直流电源系统1由多个太阳能电池组件按照负载的要求串联和并联连接而成;控制器2的一端与光伏直流电源系统连接,另一端并联有多套冷热机子系统10,控制器2根据光伏直流电源系统1输出的功率来控制对应数量的冷热机子系统10,使该冷热机子系统10的小功率直流无刷永磁电机3启动或停机,所述的冷热机子系统10的数量可根据光伏直流电源系统1的最大输出功率以及每套冷热机子系统10的功率来设定(如图1所示为两套冷热机子系统10的情况)。当光照强度较弱时(如,阴天、雨天、早晨或者傍晚等情况下),该光伏直流电源系统1输出的功率虽然相对较小,但小功率压缩机3的最小运行功率相对更小,所以很容易满足至少一台小功率直流无刷永磁电机3的最小运行功率,此时,控制器2根据光伏直流电源系统输出的功率,启动相应数量的直流无刷永磁电机3运行(例如,当光伏直流电源系统输出的功率大于一台小功率直流无刷永磁电机的最小运行功率时,控制器启动一台直流无刷永磁电机运行,当光伏直流电源系统输出的功率大于两台直流无刷永磁电机的最小运行功率之和时,控制器就启动相应的两台直流无刷永磁电机运行,以此类推),以制取冷量或热量,显然提高了光伏直流电源系统1以及直流无刷永磁电机3的使用率,延长直流无刷永磁电机每天的工作时间,更为充分地利用太阳能;而当阳光充足时,光伏直流电源系统1则通过控制器2将输出的功率分配给多套冷热机子系统10,使每台小功率直流无刷永磁电机3均可处于较低转速运转,在这种运行状态下,直流无刷永磁电机3做功所相应产生的制冷量与其运行所消耗的能量的功率比能达到4倍以上,直流无刷永磁电机3做功所相应产生的制热量与其运行所消耗的能量的功率比则在5倍以上,显然,本发明所述的冷热机组对太阳能的利用率更高,更能满足节能的目的。
所述的直流无刷永磁电机3的电机可采用直流无刷永磁电机,也可以采用直流有刷永磁电机,但由于直流有刷永磁电机的炭刷的使用寿命较短,更换频率较高,并且更换操作较为麻烦,为此,直流无刷永磁电机的电机可优先选用直流无刷永磁电机;另外,为降低直流无刷永磁电机3的最小运行功率,直流无刷永磁电机的泵体可采用旋转式压缩泵。
所述的控制器2可通过整流设备(图中未表示)与交流电源(图中未表示)电连接,这样,当光伏直流电源系统的太阳能光伏组件不足、或者夜晚无光照时,可将交流电源作为补充电源,先通过整流设备将交流电源(如市电)输出的交流电整流成直流电,再输送给控制器2,以供控制器2来驱动冷热机子系统10。
实施例1:所述的冷凝器5可以为风冷冷凝器,也可以为水冷冷凝器;蒸发器6可以为风冷蒸发器,也可以为水冷蒸发器,如图1所示是冷凝器5为风冷冷凝器、蒸发器6为风冷蒸发器的情况。如图2所示是蒸发器6为水冷蒸发器,冷凝器5为风冷冷凝器的情况,该水冷蒸发器的制冷盘管置于蓄冷箱20内(各个水冷蒸发器的制冷盘管可分别置于不同的蓄冷箱内,也可全部或部分置同一蓄冷箱内,如图2所示为多个制冷盘管置于同一蓄冷箱内的情形),可对蓄冷箱20内的液体(如水)进行降温,该制冷盘管可以为铜管,也可以为不锈钢管,经降温的水可直接作为生活用冷水;也可以由水泵30抽出并由风机盘管40将其冷量散发到需要降温的室内空气中,该水泵30通过管道分别与蓄冷箱20的进水口以及出水口连通,形成供水流动的循环回路;当然,还可以由水泵30抽出并通过冷气片(图中未表示)将其冷量散发到需要降温的室内空气中,该水泵30的进水口与蓄冷箱20的出水口通连,冷气片的进水口和出水口则分别与水泵的出水口和蓄冷箱的进水口连通,所述的冷气片为现有技术,这里不再对其具体结构进行赘述,而由于冷气片对室内空气降温时,冷气片和室内空气的温度差会使冷气片外表面形成凝露水并滴落而弄湿地面,为此,可在冷气片的下方放置盛水盆(图中未表示),以盛放从冷气片上滴落的凝露水。蓄冷箱20上可设置温度传感器(图中未表示),该温度传感器与控制器电连接,当温度传感器检测到的蓄冷箱20内的液体温度达到设定值时,控制器2使相应的冷热机子系统10的直流无刷永磁电机3停止工作,采用此种方式能够更充分的利用太阳能,阳光充足时储存在蓄冷箱20的液体中的冷量可以在光照强度极弱的时候(如夜晚,雨天等)时由水泵抽出供风机盘管将其冷量散发到室内空气中,而无需像现有技术一般需通过市电来驱动热泵系统以制取冷量,显然,可节省大量能源,另外,通过风机盘管40吹散出来或者通过冷气片散发出来的冷量更为凉爽,而不像风冷蒸发器直接吹出来的冷气那般剌冷而使体质较弱的人难以适应。同理,当冷凝器5为水冷冷凝器时,其加热盘管可置蓄热箱中,经加热盘管加热的水直接可作为生活热水,也可通过风机盘管或者暖气片将其热量吹散或者散发到需要升温的室内环境中。
如图3所示,为了使太阳能光伏空调冷热机组满足不同的需求并节省系统制作成本,可在冷热机子系统10上设置可使直流无刷永磁电机3流出的制冷剂正向流经冷凝器5和蒸发器6、或者反向流经冷凝器5和蒸发器6后回流到压缩机3的四通换向阀71,其流动方向的切换是通过四通换向阀71上的切换阀门来实现的,其中,制冷剂的正向流动方向是:压缩机3→四通换向阀71→冷凝器5→电子膨胀阀4→蒸发器6→四通换向阀71→压缩机3;制冷剂的反向流动方向则是:压缩机3→四通换向阀71→蒸发器6→电子膨胀阀4→冷凝器5→四通换向阀71→压缩机3。通过四通换向阀71使制冷剂反向循环流动后,冷凝器5可由制冷剂正向流动时的产生热量变成产生冷量,而蒸发器6则由制冷剂正向流动时的产生冷量变成产生热量。
实施例2:如图4、图5所示,为更好地利用太阳能,所述的电子膨胀阀4和直流无刷永磁电机3之间通过三通换向阀72耦合有加热盘管8,该加热盘管8可以为铜管,也可以为不锈钢管,加热盘管8置于保温热水箱50内,可对其内的水进行加热,经加热的水可直接作为生活用水使用,保温热水箱50和电子膨胀阀4、以及冷凝器5与电子膨胀阀4之间分别设置用以控制保温热水箱50和电子膨胀阀4、以及冷凝器5和电子膨胀阀4之间的管路通与断的单向阀91、92,保温热水箱50上可设置温度传感器(图中未表示),该温度传感器与控制器2电连接,当该温度传感器检测到保箱热水箱50内的液体温度达到设定值时(该设定值一般为50-60℃,较多情况下为55℃),控制器2启动三通换向阀72,使制冷剂由流向保温热水箱50内的加热盘管切换为流向冷凝器5,并由单向阀91将保温热水箱和电子膨胀阀4之间的管路切断;同理,也可以通过控制器2控制三通换向阀72,以使制冷剂不流经冷凝器5。所述的冷凝器5可以为水冷冷凝器,也可以为风冷凝器,蒸发器可以为水冷蒸发器,也可以为风冷蒸发器,如图4所示,是蒸发器6为水冷蒸发器,冷凝器5为风冷冷凝器的情况,该水冷蒸凝器的降温盘管置于蓄冷箱20内,可对蓄冷箱20的液体(如水)进行降温,经降温的水可直接作为生活用的冷水,也可以由水泵30抽出并由风机盘管40将其冷量散发到需要降温的室内空气中,该水泵30通过管道分别与蓄冷箱的进水口以及出水口连通,形成供液体流动的循环回路;还可以由水泵30抽出并通过冷气片将其冷量散发到需要降温的室内空气中,该水泵的进水口与蓄冷箱的出水口通连,冷气片的进水口和出水口则分别与水泵的出水口和蓄冷箱的进水口连通,而由于冷气片对室内空气降温时,冷气片和室内空气的温度差会使冷气片外表面形成凝露水并滴落而弄湿地面,为此,可在冷气片的下方放置盛水盆(图中未表示),以盛放从冷气片上滴落的凝露水。如图5所示,是蒸发器6为风冷蒸发器,冷凝器5为水冷冷凝器的情况,水冷冷凝器的加热盘管置于蓄热箱60中,可对蓄热箱60的液体(如水)进行加热,经加热的水可直接作为生活用的热水,也可以由水泵抽出并由风机盘管或者暖气片(图中未表示)将其热量散发到需要升温的室内空气中,该水泵通过管道分别与蓄热箱的进水口以及出水口连通,形成供水流动的循环回路。
由此可见,本实用新型不仅结构简单,使用方便,生产时角度稳定,调机时间短,效率高,且生产速度块,产品精度高。
对于本领域的技术人员来说,可根据以上技术方案以及构思,做出其他各种相应的改变以及变形,而所有的这些改变和变形都应该属于本实用新型权利要求的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种太阳能光伏空调系统,其特征在于,包括:
多套冷热机子系统,每套冷热机子系统包括小功率直流无刷永磁电机、冷凝器、电子膨胀阀、以及蒸发器,所述的小功率直流无刷永磁电机、冷凝器、电子膨胀阀、以及蒸发器通过管路连接形成一个供制冷剂循环流动的回路;
光伏直流电源系统,用于对冷热机子系统供电;
控制器,控制器的一端通过整流设备与光伏直流电源系统连接,另一端并联有多套冷热机子系统,控制器根据光伏直流电源系统输出的功率来控制对应数量的冷热机子系统,使该冷热机子系统的小功率直流无刷永磁电机启动或停机。
2.根据权利要求1所述的一种太阳能光伏空调系统,其特征在于:所述的光伏直流电源系统由多个太阳能电池组件按照负载的要求串联和并联连接而成。
3.根据权利要求1所述的一种太阳能光伏空调系统,其特征在于:所述的电子膨胀阀和直流无刷永磁电机之间通过三通换向阀耦合有加热盘管,加热盘管置于保温热水箱内。
4.根据权利要求3所述的一种太阳能光伏空调系统,其特征在于:所述的保温热水箱和电子膨胀阀、以及冷凝器与电子膨胀阀之间分别设置用以控制保温热水箱和电子膨胀阀、以及冷凝器和电子膨胀阀之间的管道通与断的 单向阀,保温热水箱上设置温度传感器,该温度传感器与控制器相连。
5.根据权利要求4所述的一种太阳能光伏空调系统,其特征在于:所述的蒸发器为风冷蒸发器或水冷蒸发器;当蒸发器为水冷蒸发器时,水冷蒸发器的制冷盘管置于蓄冷箱内。
6.根据权利要求5所述的一种太阳能光伏空调系统,其特征在于:所述的蓄冷箱的出水口通连有水泵,水泵的出水口通连有冷气片或者风机盘管,冷气片或者风机盘管的出水口则与蓄冷箱的进水口连通,形成供冷水流动的循环回路。
7.根据权利要求6所述的一种太阳能光伏空调系统,其特征在于:所述的冷凝器为风冷冷凝器或水冷冷凝器;当冷凝器为水冷冷凝器时,水冷冷凝器的加热盘管置于蓄热箱中。
8.根据权利要求7所述的一种太阳能光伏空调系统,其特征在于:所述的蓄热箱上设有温度传感器,该温度传感器与控制器相连。
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201520109129.6U CN204555140U (zh) | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 一种太阳能光伏空调系统 |
PCT/CN2015/081650 WO2016127535A1 (zh) | 2015-02-13 | 2015-08-05 | 一种太阳能光伏空调系统 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201520109129.6U CN204555140U (zh) | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 一种太阳能光伏空调系统 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN204555140U true CN204555140U (zh) | 2015-08-12 |
Family
ID=53830243
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201520109129.6U Expired - Fee Related CN204555140U (zh) | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 一种太阳能光伏空调系统 |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN204555140U (zh) |
WO (1) | WO2016127535A1 (zh) |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110748965B (zh) * | 2019-11-14 | 2023-11-24 | 珠海格力电器股份有限公司 | 空调系统及空调系统控制方法 |
Family Cites Families (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR950014766A (ko) * | 1993-11-26 | 1995-06-16 | 김광호 | 태양전지 발전시스템과 계통연계된 공기조화기 및 그 제어방법 |
CN202229460U (zh) * | 2011-09-30 | 2012-05-23 | 广州西河冷热设备工程有限公司 | 太阳能光伏空调冷热机组 |
CN102374689B (zh) * | 2011-09-30 | 2013-10-30 | 广州西河冷热设备工程有限公司 | 太阳能光伏空调冷热机组 |
CN103633724A (zh) * | 2012-08-23 | 2014-03-12 | 傅耀贤 | 太阳能空调供电系统 |
CN203586455U (zh) * | 2013-12-11 | 2014-05-07 | 珠海格力电器股份有限公司 | 光伏空调系统 |
-
2015
- 2015-02-13 CN CN201520109129.6U patent/CN204555140U/zh not_active Expired - Fee Related
- 2015-08-05 WO PCT/CN2015/081650 patent/WO2016127535A1/zh active Application Filing
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2016127535A1 (zh) | 2016-08-18 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN102374689B (zh) | 太阳能光伏空调冷热机组 | |
CN202188633U (zh) | 空气源热泵热水器 | |
CN101886856B (zh) | 节能三联热水及空调综合运用装置 | |
CN203375584U (zh) | 冷热量储存式太阳能空调装置 | |
CN204612240U (zh) | 热泵型光伏光热复合装置 | |
CN202004690U (zh) | 光伏发电供热系统 | |
CN109114804A (zh) | 太阳能光伏-市电联合驱动的光伏光热一体化双源热泵热水系统及其运行方法 | |
CN104716665A (zh) | 一种太阳能光伏发电及集热循环一体化系统 | |
CN203190623U (zh) | 具有取暖功能的双热源热水器 | |
CN103225861B (zh) | 冷热量储存式太阳能空调装置 | |
CN102635975B (zh) | 太阳能光伏电池辅助发电加热的家用冷热一体机 | |
CN202229460U (zh) | 太阳能光伏空调冷热机组 | |
CN204555140U (zh) | 一种太阳能光伏空调系统 | |
CN108571827A (zh) | 一种热泵热水器供电系统及其控制方法 | |
CN104344482B (zh) | 直流变频空调三合一多功能系统及方法 | |
CN103388854B (zh) | 一种综合利用能源的热水供应系统 | |
CN102914082B (zh) | 夏季用空调与太阳能热水器一体化装置 | |
CN106839050B (zh) | 一种可实现电网规模调峰的供能系统 | |
CN202598950U (zh) | 太阳能光伏电池辅助发电加热的家用冷热一体机 | |
CN206247525U (zh) | 一种节能的空气源热泵空调系统 | |
CN107525266A (zh) | 蒸发器组件、热水器及热水器的控制方法 | |
CN202419811U (zh) | 一种机柜嵌套安装式直流空调器 | |
CN115540018A (zh) | 光伏光热复合双源热泵的家庭热电冷联供系统及功能方法 | |
CN109681952B (zh) | 光伏光热混合热泵系统 | |
CN204612028U (zh) | 一种空调系统 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20150812 Termination date: 20160213 |
|
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |