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公开(公告)号:CN101828077A
公开(公告)日:2010-09-08
申请号:CN200880112078.5
申请日:2008-10-09
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: F24F1/00
CPC classification number: F24F1/0007 , B05B5/0255 , B05B5/057 , F24F6/14 , F24F2001/0048 , Y02B30/545
Abstract: 一种空调机的室内机,包括:吸入室内空气的吸入口(2a、2b);去除从该吸入口(2a、2b)吸入的空气中包含的灰尘的预过滤器(5):与吸入的空气进行热交换的热交换器(6);输送在热交换器(6)进行过热交换的空气的室内风扇(8);将从室内风扇(8)输送的空气吹出的吹出口(10);和将吸入口(2a、2b)与吹出口(10)连通的主流路(20)。上述空调机的室内机还包括将主流路(20)旁路的旁通流路(22);将旁通流路(22)与主流路(20)分开的分隔壁(46c);和设置在旁通流路(22)中的用于产生静电雾的静电雾化装置(18)。
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公开(公告)号:CN104654642A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201510002187.3
申请日:2011-02-28
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: F25B1/00
CPC classification number: F28D20/0034 , F25B31/006 , F25B47/022 , F25B2400/05 , F25B2400/24 , F28D2020/0078 , Y02E60/142 , F24F13/30 , F24F5/0017
Abstract: 本发明以与压缩机(6)外接的方式配置蓄热装置,该蓄热装置由收纳将压缩机(6)中产生的热量蓄积的蓄热材料的蓄热槽(32)和收纳在蓄热槽(32)中的蓄热热交换器(34)构成,蓄热槽(32)以与压缩机(6)外接的方式配置,在蓄热槽(32)和压缩机(6)接触的压缩机外周部分中的1处具有缝隙,面向该缝隙的蓄热槽(32)的末端部(46、47)中的至少一方的槽宽比槽宽最薄的部分厚,由此节省了空间,并且能够确保规定的容积。
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公开(公告)号:CN102753911B
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201080063603.6
申请日:2010-02-10
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: F28D20/0034 , F25B31/006 , F25B2400/24 , F28D2020/0078 , Y02E60/142
Abstract: 以包围压缩机(6)的方式配置蓄热装置,该蓄热装置包括:蓄热槽(32),其收纳对由压缩机(6)产生的热进行蓄积的蓄热材料,具有由收缩性比压缩机(6)的材质更高的材质形成的主体(46);和收纳于蓄热槽主体(46)的蓄热用热交换器(34)。
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公开(公告)号:CN102124275B
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN200980131981.0
申请日:2009-09-04
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: F24F1/0007 , A61L9/14 , A61L9/22 , A61L2209/14 , A61L2209/16 , F24F3/12 , F24F5/0042 , F24F6/12 , F24F2001/0048 , F24F2003/1682 , F24F2003/1689
Abstract: 设置将室内机的内部通过分隔壁(46c)与热交换器(6)和室内风扇(8)隔开的空间部(22),配置使空气中的水分在该空间部(22)结露并通过高压放电使其作为静电雾向室内放出的静电雾化装置(18A),对静电雾化装置(18A)的珀尔帖元件(36)的热进行散热的翅片(28a),以其空气流通用间隙大致沿着由室内风扇(8)吸引的空气流的方向的方式配置。
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公开(公告)号:CN103348201A
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201180066624.8
申请日:2011-03-04
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: F25B39/04
CPC classification number: F25B41/003 , F28D2021/0068 , F28F9/0256 , F28F17/005 , F28F19/00 , F28F21/084 , F28F21/085 , F28F2275/00
Abstract: 空气调节机(1)包括室外热交换器(2)和室内热交换器(3),使制冷剂沿着设置于热交换器(2、3)之间的配管流通,构成制冷循环(4),该空气调节机包括:构成制冷循环(4)的一部分,包含铝或铝合金的铝制制冷剂管;和构成制冷循环(4)的其他一部分并与铝制制冷剂管连接的包含铜或铜合金的铜制制冷剂管,在铝制制冷剂管与铜制制冷剂管的连接部位附近(P1、P2)设置有将铝制制冷剂管制成朝向上侧凸的形状的倒U形部和将上述铜制制冷剂管制成朝向下侧凸的形状的U形部中的至少一个。
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公开(公告)号:CN101903710B
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN200880122003.5
申请日:2008-12-17
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: F24F1/0007 , F24F3/12 , F24F5/0042 , F24F6/12 , F24F11/30 , F24F2001/0048 , F24F2003/1682 , F24F2003/1689 , F24F2110/10 , F24F2110/20 , F24F2120/10
Abstract: 本发明提供一种空调机,其基于吸入室内机的空气的温度和湿度,设定静电雾化装置(18、18A)的运转许可区域,在由吸入温度检测装置(92)检测的温度和由湿度检测装置(94)检测的湿度在运转许可区域内的情况下,允许静电雾化装置(18、18A)运转,另一方面,在由吸入温度检测装置(92)检测的温度和由湿度检测装置(94)检测的湿度在运转许可区域外的情况下,禁止静电雾化装置(18、18A)运转。
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公开(公告)号:CN101903706B
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN200880122002.0
申请日:2008-12-17
Applicant: 松下电器产业株式会社
Abstract: 本发明提供一种空调机,在空调机的运转停止时,按照来自吹出口的吹出空气向前上方吹送并沿前面板的表面流通的方式对上下叶片进行位置控制,并控制室内风扇和静电雾化装置使其运转规定时间。另外,在前面板为可动式的情况下,按照可动前面板的上部开、下部关闭或打开的方式进行位置控制。
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公开(公告)号:CN101970942A
公开(公告)日:2011-02-09
申请号:CN200980108621.9
申请日:2009-02-18
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: F24F1/0007 , B05B5/0255 , B05B5/057 , F24F5/0042 , F24F13/222 , F24F2001/0048
Abstract: 一种空调机,包括:吸入室内空气的吸入口(2a、2b);与吸入的空气进行热交换的热交换器(6);输送在该热交换器(6)中已进行过热交换的空气的室内风扇(8);和将从该室内风扇(8)吹送的空气吹出的吹出口(10),还具备静电雾化装置(70),其具有放电电极(72)、与放电电极相对配置的相对电极(75)、高压电源(24)和用于将空气中的水分凝结的珀耳帖元件(36),利用珀耳帖元件(36)向放电电极(72)供给水,利用高压电源(24)对放电电极(72)与相对电极(75)之间施加高电压,由此产生静电雾。将相对电极(75)的形状构成为,放电电极(72)侧的内侧面(75b)为穹顶状的环形形状。
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公开(公告)号:CN101307964B
公开(公告)日:2010-09-29
申请号:CN200810095212.7
申请日:2008-04-18
Applicant: 松下电器产业株式会社
Abstract: 一种可高效地进行除霜的制冷循环装置,使用配管来连接压缩机(1)、四通阀(11)、冷凝器(2)、节流装置(3)和蒸发器(4),设有:排气旁路(31、32、33),该排气旁路(31、32、33)使排出制冷剂从连接所述压缩机与所述四通阀的排出管(1a)向所述压缩机的吸入管(1b)和连接所述节流装置与所述蒸发器的蒸发器配管(4a)中的任意一方或双方分流;以及制冷剂控制装置(40),该制冷剂控制装置(40)可使排出制冷剂向所述排气旁路内任意流动,当在供暖运行中进行除霜时,使所述压缩机的排出制冷剂的一部分通过所述排气旁路而分流,使在所述排气旁路内流动的流量比流向所述四通阀的流量多。
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公开(公告)号:CN101344335A
公开(公告)日:2009-01-14
申请号:CN200810110267.0
申请日:2008-06-19
Applicant: 松下电器产业株式会社
Abstract: 本发明揭示一种冷冻循环装置。设置在制热运转中的除霜时将压缩机(1)的排出制冷剂的一部分分支、旁路的排出制冷剂旁路,并与蒸发器(4)的制冷剂流通路径的途中连接。能够抑制蒸发器的除霜仅集中在入口(4a)附近进行、而在蒸发器的除霜结束的部分与周围的空气进行热交换。另外,由于蒸发器内的流通路径阻力也减少,能够期望蒸发器的温度上升,因此能够提供缩短除霜时间、抑制因制热运转时的室温降低而引起的舒适性的下降的空调机。
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