一种微通道换热器及空调器

    公开(公告)号:CN109539634A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811467282.0

    申请日:2018-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种微通道换热器及空调器,微通道换热器包括若干个换热单元,换热单元包括集液管、集气管和若干个换热管,换热管连通集液管与集气管,集气管位于集液管的上方或下方,集液管的一端为冷媒进口端,另一端为封闭端。至少两个换热管竖直设置,相邻两个换热管之间平行,从集液管的冷媒进口端到集液管的封闭端换热管的长度逐渐较小或逐渐增加,相邻两个换热管之间设有翅片。本发明还提出了一种空调器,包括上述中的任意一项中所述的微通道换热器。与现有技术比较,本发明保证了进入到换热单元中的液态冷媒在没有汽化的情况下会积蓄在换热器中而不会流出换热器,使得从冷媒出口流出的均是气态冷媒。

    制冷系统模拟方法和装置
    12.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106126803B

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201610452304.0

    申请日:2016-06-20

    Abstract: 本发明提供了一种制冷系统模拟方法和装置,其中,该方法包括:获取待模拟制冷系统的N组实验数据;通过N组实测压降数据模拟得到N组模拟流量数据和N个第一中间压降系数,通过N个第一中间压降系数拟合得到第一压降系数;通过N组实测流量数据模拟得到N组模拟压降数据和N个第二中间压降系数,通过N个第二中间压降系数拟合得到第二压降系数;确定第一压降系数与第二压降系数之间的偏差是否小于预设偏差阈值,如果小于,则取第一压降系数与第二压降系数的平均值作为连接管管内的压降系数;基于连接管管内的压降系数进行制冷系统模拟。本发明实施例相对于现有的根据经验参数确定系数的方式,有效提高了制冷仿真软件的精度。

    电子膨胀阀的固定工装
    14.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105215877B

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201510646469.7

    申请日:2015-09-30

    Abstract: 本发明提供了一种电子膨胀阀的固定工装。该固定工装包括水平板和竖直板,水平板和竖直板相互垂直地设置。水平板上设置有第一安装孔,第一安装孔用于固定电子膨胀阀组件的竖直管。竖直板上设置有第二安装孔,第二安装孔用于固定电子膨胀阀组件的水平管。应用本发明的技术方案,通过固定电子膨胀阀组件的水平管和竖直管可以实现对电子膨胀阀的稳固固定。即使在冷媒流速大的时候,电子膨胀阀的固定也会比较稳定。在对电子膨胀阀进行仿真测试时,可以确保电子膨胀阀连接的垂直度和稳定性,进而可以得到相对准确的测试数据。

    制冷系统模拟方法和装置
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106126803A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610452304.0

    申请日:2016-06-20

    CPC classification number: G06F17/5009

    Abstract: 本发明提供了一种制冷系统模拟方法和装置,其中,该方法包括:获取待模拟制冷系统的N组实验数据;通过N组实测压降数据模拟得到N组模拟流量数据和N个第一中间压降系数,通过N个第一中间压降系数拟合得到第一压降系数;通过N组实测流量数据模拟得到N组模拟压降数据和N个第二中间压降系数,通过N个第二中间压降系数拟合得到第二压降系数;确定第一压降系数与第二压降系数之间的偏差是否小于预设偏差阈值,如果小于,则取第一压降系数与第二压降系数的平均值作为连接管管内的压降系数;基于连接管管内的压降系数进行制冷系统模拟。本发明实施例相对于现有的根据经验参数确定系数的方式,有效提高了制冷仿真软件的精度。

    空调机组及其室外机
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105757825A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201410804415.4

    申请日:2014-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种空调机组及其室外机,室外机包括侧壁具有进风孔的机壳、设置于所述机壳顶壁上的出风格栅、安装在出风格栅下侧的风机和设置于所述机壳内部且沿着其中三个侧壁布置的热交换器,所述热交换器的顶部与机壳的顶壁相抵且所述热交换器的底部固定在所述机壳的底壁上。如此热交换器的高度不变的情况下,使得室外机的整机高度降低。进一步地,室外机整机高度下降,因此室外机侧壁底部的进风孔距风机的距离减小,进而使得室外机侧壁顶部与底部距风机的距离差减小,相应的降低了机壳侧壁底部的进风风速与侧壁顶部的进风风速之间的风速差,使得上下位置进风风速差距较小。

    蒸发器仿真计算方法
    17.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107729600B

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201710778292.5

    申请日:2017-09-01

    Abstract: 本发明提供一种蒸发器仿真计算方法,利用设定的蒸发器进出口之间的冷媒参考压降值、冷媒参考焓差值和空气参考焓差值对蒸发器进出口之间的冷媒的压降和换热量、通过蒸发器的空气的换热量进行计算,获得蒸发器进出口之间的冷媒计算压降值、冷媒换热量和空气换热量;判断冷媒计算压降值与冷媒参考压降值是否相等,和/或判断冷媒换热量与空气换热量是否相等,若是,则计算结束并获得对应的蒸发器的管壁温度;若否,则调整冷媒参考压降值和/或冷媒参考焓差值再次进行计算和判断,直至计算结束。本发明中的蒸发器仿真计算方法采用压降和换热量同时计算的方式,以及冷媒换热量与空气换热量同时计算的方式,大大节省了运算时间,提高运算效率。

    换热器的设计方法、装置、存储介质及电子设备

    公开(公告)号:CN110598268A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910767336.3

    申请日:2019-08-20

    Abstract: 本申请涉及换热器的设计方法、装置、存储介质及电子设备,属于换热器设计技术领域。本申请方法包括:获取目标换热器的应用对象,包括:室内机或室外机,以及获取目标换热器的指标参数;根据应用对象和指标参数,从预设的换热器数据库中匹配设计参考换热器;如果匹配出设计参考换热器,根据指标参数、设计参考换热器、以及预设的应用对象中换热器的分路管径和分路最优管长区间范围的对应关系,得到第一待定换热器;根据预设的仿真模型,对第一待定换热器进行仿真测试,得到第一仿真换热量;根据第一仿真换热量确定第一待定换热器是否满足设计要求,并进行相应处理。通过本申请有助于提升换热器的设计效率。

    连管自由的管路的仿真设计方法、计算机设备及存储设备

    公开(公告)号:CN110334477A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910656503.7

    申请日:2019-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种连管自由的管路的仿真设计方法、计算机设备及存储设备。其中管路的仿真设计方法,包括:根据用户设置的流路的节点数和排数自动生成待连管的界面;获取用户对流路进行的分流连管和/或汇合连管和/或交叉连管的连管操作;根据预设的连接逻辑判断所述连管操作是否符合规定,若是,则继续下一步骤,否则,进行提醒并返回上一步骤;获取用户设置的正确的仿真参数,并在用户确认后进行仿真处理。本发明可以实现管路交叉、管路汇合、管路分流等自由度较高的仿真管路设计。

    一种换热器流量的仿真计算方法及装置

    公开(公告)号:CN107066694B

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201710156490.8

    申请日:2017-03-16

    Abstract: 本申请实施例中公开了一种换热器流量的仿真计算方法及装置,该方法为,基于对应换热器中包含的各个分液毛细管设置的配置参数,分别确定换热器中包含的每一个分液毛细管对应的流量仿真模型;基于每一个分液毛细管对应的流量仿真模型以及对应每一个分液毛细管预设的初始流量,分别获得每一个分液毛细管对应的进出口压差;确定各个分液毛细管的进出口压差不完全相同时,基于任意一个分液毛细管的进出口压差,分别对每一个分液毛细管的初始流量进行调整。这样,就可以根据预设的初始流量获得的分液毛细管对应的进出口压差,对分液毛细管的初始流量进行调整,从而获得仿真结果,提高了换热器流量仿真的精准度,为换热器的研发提供了准确的仿真数据。

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