本实用新型提供一种空气能热泵除霜装置,包括:水箱和主机,主机内包括压缩机,经压缩机压缩后的热工质经工质出口连接第一换热器一端的入口,第一换热器内工质放热加热水箱内的水,第一换热器另一端的出口连接主机上的工质入口,工质入口连接第二换热器的一端,第二换热器的另一端连接压缩机,第二换热器内工质从空气中吸热,第二换热器后方设置散热片,散热片上端散热片进水口连接水箱的出水管,出水管上设置第一三通阀门,第二换热器的表面设置有温度传感器,主机外壳上设置有温湿度传感器,温度传感器和温湿度传感器连接智能控制器,主机外壳内顶部设置采暖灯,智能控制器控制连接第一三通阀门、采暖灯和压缩机。
📄 2020210331266
📂 F25B30_06
👤 湖南松川爱能科技有限公司
📅 2020-06-08
已申报项目
本实用新型涉及一种空气源热泵,包括热泵本体、过渡箱、进出水管道和管道固定机构,过渡箱上设置有热泵本体,过渡箱的两侧分别设置有一进出水管道;通过热泵本体将低位热能转换为可以利用的高位热能,并将水通过过渡箱两侧的进出水管道导入,并在加热后导出,当需要将连接管由进出水管道内取出时,可转动转动盘,使顶杆的另一端开始移动,随后通过顶杆的一端将卡件顶起,同时弹簧通过第二限位块和第一限位块共同压缩,随后将连接管取出,在将新的连接管放入进出水管道内后,送开转动盘,随后在弹簧的带动下卡件将连接管卡紧,由此能够改变传统的固定连接管的结构,使维修拆卸时更加的便捷,避免浪费过多的人力。
📄 2019211099786
📂 F25B30_06
👤 福建映雪节能环保科技有限公司
📅 2019-07-16
已申报项目
本发明属于空气源热泵技术领域,尤其涉及一种超低温空气源热泵机组,可根据环境温度切换运行模式。在‑20℃的严寒条件下,系统启用第一工作模式,采用双级压缩技术以降低单级压力比。当处于‑12℃左右的低温环境时,系统切换至第四工作模式,增加制冷剂循环量,有力提升制热能力,确保热量少衰减甚至不衰减。在7℃左右的冬季工况及夏季制冷时,分别运行于第三与第二工作模式,均采用单级压缩并关闭补气口以简化流程、降低能耗;第二工作模式还通过热回收器在制冷同时回收热水。本发明通过各阀件的协同控制,切换制冷、制热与热回收模式,适应四季运行需求,极大提升了系统稳定性与可靠性,达成了节能减排、降低供热成本的综合目标。
📄 2025117703835
📂 F25B30_06
👤 山东建筑大学
📅 2025-11-28
本实用新型公开了一种空调用空气源热泵机组,包括壳体和滑块,所述壳体前后端中部均固定连接有保护壳,所述保护壳内壁均固定连接有横板,所述保护壳顶端内壁均固定连接有电机,所述电机输出端均固定连接有螺纹杆,所述螺纹杆底端转动连接在横板顶端。本实用新型中,通过在壳体底部设置轮子,从而方便了机组的移动,通过电机带动螺纹杆转动,螺纹杆上的移动块随之直线运动,移动块通过连接杆带动支撑板进行升降,从而完成对机组的临时支撑,临时支撑完成之后,通过滑块和第二滑轨之间的配合,即可将壳体和滑块组装,组装完成之后,即可通过滑块底端的安装孔将机组固定,使机组的移动和安装更加方便快捷,值得大力推广。
📄 2021225979581
📂 F25B30_06
👤 济南博恩汇泽科技有限公司
📅 2021-10-27
本实用新型公开了一种带有闪蒸器装置的超低温空气源热泵系统,包括机体,机体的端部安装有进气装置用于进气过滤避免进入灰尘等杂质,进气装置与空气换热器连接安装,机体中安装有保温桶用于储存温水,保温桶的顶部安装有循环装置,通过进气装置上设置的进气罩以及进气滤网可以避免进气堵塞影响空气换热,而且设置的抽风机进风并可以通过温度感应器监测进气温度,通过循环装置上设置的过滤箱可以对循环水进行过滤减少杂质水水垢,而且设置拉杆可以方便进将多级滤网取出清理更换,通过设置的闪蒸器本体以及换热器并通过循环水管连通可以对水快速升温,然后通过供暖设备对外供暖。
📄 2021221053786
📂 F25B30_06
👤 河北暖如春环保科技有限公司
📅 2021-09-02
本实用新型涉及空气源热泵技术领域,提出了一种热氟融冰的空气源热泵,其便于进行位置移动并进行位置锁定,并且其便于对旋转中的防尘罩进行清洁,减少在清洁的过程中清洁下来的灰尘进入壳体的内部,包括壳体和空气源热泵本体,空气源热泵本体安装在壳体内,壳体通过支撑架安装有调节电机,调节电机的输出端安装有螺杆,螺杆上啮合有滑板,滑板上设置有导向机构,滑板上安装有多个万向轮,壳体的底端连接有多个垫块,壳体的外部设置有防尘罩,壳体上安装有旋转电机,旋转电机的输出端与防尘罩连接,壳体上通过固定板转动连接有转轴,转轴上套设有毛刷套,隔板的底端安装有清洁电机,清洁电机的输出端通过传送带与转轴连接。
📄 2021217755930
📂 F25B30_06
👤 河北暖如春环保科技有限公司
📅 2021-07-31
本发明涉及空气源热泵技术领域,具体涉及一种空气源热泵的除霜控制方法及空气源热泵,包括蒸发器、冷凝器、压缩机、膨胀阀和除霜组件,蒸发器与压缩机连接,压缩机与冷凝器连接,冷凝器与膨胀阀连接,膨胀阀与蒸发器连接;除霜组件包括多个橡胶除霜杆和多个橡胶除霜凸块,在检测到蒸发器上存在结霜情况时,橡胶除霜杆移动到蒸发器一侧,反复移动,同时配合橡胶除霜凸块,将蒸发器的结霜刮除清理,由此在蒸发器出现结霜情况时,无需逆循环,室内风扇不会停止运行,避免系统的制热性能下降,可以变运行变清理结霜情况,不影响用户室内的使用情况,大大提高使用体验。
📄 202411508020X
📂 F25B30_06
👤 广州安悦节能科技股份有限公司
📅 2024-10-28
本发明公开了基于流动载体的地源热泵循环换热装置,所述地源热泵循环换热装置包括换热器、水箱和地埋管,所述换热器和水箱均固定安装在土壤上,所述地埋管设置在土壤的内部,所述换热器包括壳体和端盖,所述壳体的内部设置有若干组换热管,所述壳体的上端设置有冷源出水管,本发明相比于目前的地源热泵循环换热装置增设有紊流装置、清垢装置和清灰装置,紊流装置设置在端盖的内部,通过紊流装置能够使得钙镁离子难以附着在端盖的内壁上结成水垢,通过清垢装置不仅能够清除地埋管内壁上的水垢,还能够使得地埋管内的水发生紊流现象从而加快吸收土壤中的热量,通过清灰装置能够对换热器的外表面进行清理。
📄 2021111744689
📂 F25B30_06
👤 龙岩学院
📅 2021-10-09
本发明提供一种溶液除水的无霜空气源复叠式热泵,包括复叠式制热循环和结冰除水循环;结冰除水循环包括溶液换热管路、储存液循环管路和溶液再生管路,溶液换热管路包括蒸发器、换热塔、第二截止阀和第一泵;储存液循环管路包括稀溶液排放管路和浓溶液循环管路,稀溶液排放管路包括第二泵和第一储液罐,浓溶液循环管路包括第二储液罐和第一泵;溶液再生管路包括第一节流阀、除水器、第一储液罐和第三泵。本发明所述无霜空气源复叠式热泵可实现制热+结冰除水+去冰等三种运行模式,保证制热的连续运行以及溶液的再生效果,占地面积和投资成本较低,操作简单,节省了热能的消耗,提升了无霜空气源热泵系统的能效。
📄 2019112942001
📂 F25B30_06
👤 浙江工业大学
📅 2019-12-16
本发明提供一种溶液除水的无霜空气源补气增焓热泵,包括补气增焓制热循环和结冰除水循环;结冰除水循环包括溶液换热管路、储存液循环管路和溶液再生管路,其中,溶液换热管路包括第一蒸发器、换热塔、第二截止阀和第一泵;储存液循环管路包括稀溶液排放管路和浓溶液循环管路,稀溶液排放管路包括第二泵和第一储液罐,浓溶液循环管路包括第二储液罐和第一泵;溶液再生管路包括第一膨胀阀、除水器、第一储液罐和第三泵。本发明不仅降低了压缩机的排气温度,还可实现制热+结冰除水+去冰等三种运行模式,保证制热的连续运行以及溶液的再生效果,占地面积和投资成本较低,操作简单,节省了热能的消耗,提升了无霜空气源热泵系统的能效。
📄 2019112942410
📂 F25B30_06
👤 浙江工业大学
📅 2019-12-16
本发明提供一种溶液结冰除水器和使用其的无霜空气源热泵,溶液结冰除水器包括壳体和位于壳体内的制冰部、储冰室、溶液收集器和储液室;溶液收集器的顶部通过隔板与储冰室隔离,溶液收集器的底部与储液室连通;制冰部设于溶液收集器的顶部,制冰部包括相对设置的制冰盘和冷冻板,制冰盘的一端铰接于壳体一侧,冷冻板的一端与驱动装置连接;冷冻板背向制冰盘的一面贴设结冰换热管和去冰换热管,冷冻板面向制冰盘的一面固设多个冷指,制冰盘的表面相应设有多个制冰凹槽,溶液管设于制冰盘的表面一侧。本发明所述除水器除水效果较好,可获得浓度较高的浓溶液,结构简单,操作方便;采用其的热泵效率较高、能耗较小、节能效能优良。
📄 2019112942529
📂 F25B30_06
👤 浙江工业大学
📅 2019-12-16
本发明提供一种结冰除水的无霜空气源热泵,包括制热循环和结冰除水循环;制热循环包括压缩机、冷凝器、第一节流阀和蒸发器;结冰除水循环包括溶液换热管路和溶液再生管路,溶液换热管路包括蒸发器、换热塔和第一泵,换热塔内的溶液经第一泵送至蒸发器,在蒸发器内与制冷剂换热后返回至换热塔顶部;溶液再生管路包括蒸发器、除水器、第二泵和换热塔,由第一节流阀流出的部分制冷剂经第二节流阀流动至除水器的第二进口,除水器的第二出口连通至压缩机;在蒸发器内与制冷剂换热后的部分溶液经第四截止阀流动至除水器的第一进口,结冰除水后由除水器的第一出口流出并经第二泵输送至换热塔。本发明所述热泵效率较高、能耗较小、节能效能良好。
📄 2019112935120
📂 F25B30_06
👤 浙江工业大学
📅 2019-12-16