一种空调器及其控制方法
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112178758A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202010981608.2

    申请日:2020-09-17

    Abstract: 本发明提供一种空调器及其控制方法,空调器包括压缩机、室内换热器和室外换热器,室外换热器和室内换热器之间设置有第一节流装置,室外换热器包括第一室外换热段和第二室外换热段,第一室外换热段和第二室外换热段串联设置;空调器还包括短路装置,短路装置能够对第二室外换热段进行短路或解除短路;室内换热器包括第一室内换热段和第二室内换热段,第一室内换热段和第二室内换热段串联设置,且在第一室内换热段和第二室内换热段之间还设置有第二节流装置。根据本发明使得制冷剂在室外换热器中的沿程流动及热损失减小,减小了系统功耗,有效提高了空调系统的能效,更加节能,还解决空调系统在除湿过程导致的室内温度下降而不舒适的问题。

    连接阀、连接器及空调器
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112049948A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202011034420.3

    申请日:2020-09-27

    Abstract: 本发明提供了一种连接阀、连接器及空调器,连接阀包括第一阀座、第一阀芯和子阀芯,第一阀座具有第一开口和第二开口;第一阀芯可移动地设置在第一阀座内,第一阀芯可封堵或避让第一开口;子阀芯和第一阀芯连接,子阀芯为密封结构,子阀芯朝向第二开口可伸缩地设置。子阀芯可伸缩可理解为子阀芯可膨胀或收缩。其中,子阀芯伸长后可穿入与第一阀座配合的管路内,以排出管路内的气体。采用该方案,在将连接阀和管路连接时,将伸长后的子阀芯穿入管路内,这样子阀芯占据了管路内的空间,从而可将管路内的气体排出,在装配好后将子阀芯缩回即可。将该连接阀应用于空调系统中,可保证空调系统的真空度。

    微通道换热器和热泵系统
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111878908A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010730724.7

    申请日:2020-07-27

    Abstract: 本申请提供一种微通道换热器和热泵系统。该微通道换热器包括第一集流管(1)、第二集流管(2)、转动连接组件和扁管(3),扁管(3)的第一端与第一集流管(1)连通,扁管(3)的第二端与第二集流管(2)连通,扁管(3)的第一端能够通过转动连接组件与第一集流管(1)之间转动连接,扁管(3)的第二端能够通过转动连接组件与第二集流管(2)之间转动连接。根据本申请的微通道换热器,能够破坏扁管和翅片之间的水桥,使冷凝水迅速排走,增大空气的流通率,提高换热效率。

    一种管接头及空调器
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111664308A

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN202010617872.8

    申请日:2020-06-30

    Inventor: 常玮 肖庆 李金伟

    Abstract: 本发明涉及一种管接头及空调器,本发明的管接头,包括公接头、母接头,公接头本体内部设有第一套筒,第一球阀,母接头本体内部设有第二套筒,第二球阀,通过套筒与球阀的配合,可以实现快速的连接,同时保证在连接前、连接中、连接后的密封,提高密封的可靠性。用于空调器时,可以实现空调内外机连接头的自密封功能,在安装的过程中,公接头与母接头的连接方式进行了改变可实现快速连接,降低了工人安装的专业性和设备的专业性,减少安装时间,降低安装费用。在连接的过程中采用硬密封和软密封相互配合的密封方式进行密封连接,避免制冷剂的泄露现象,提高密封的可靠性。

    一种新型双重自密封截止阀及空调

    公开(公告)号:CN111255927A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010037504.6

    申请日:2020-01-14

    Inventor: 常玮 肖庆 李金伟

    Abstract: 一种新型双重自密封截止阀及空调,涉及空调技术领域,该新型双重自密封截止阀通过在阀体的连接端的腔内固定阀座套管,并在阀座套管内安装可伸缩的密封杆组件,同时在阀座套管的腔内壁设置配合密封杆组件形成密封的第一密封凸台,当与连接管接通通入制冷剂时,密封杆组件会受力产生压缩,与第一密封凸台分离导通,在未通入制冷剂之前,阀体的连接端都是处于密封状态,从而具有自密封保压的功能,安装过程中只需直接与连接管连接即可,实现免抽真空,安装方便快捷,降低了工人安装的专业性和设备的专业性,减少安装时间,降低安装费用,同时连接操作过程中不会造成制冷剂泄露,避免造成环境污染,和空气无法进入空调系统,避免影响机器性能。

    空调器
    26.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111780450B

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202010796979.3

    申请日:2020-08-10

    Abstract: 本发明提供了一种空调器。空调器包括室内换热器、室外换热器、压缩机、第一换向部件和第二换向部件,室外换热器包括第一换热单元和第二换热单元,在空调器处于除霜模式时,压缩机的排气端通过第一换向部件与室内换热器的第二换热连接端相连通,室内换热器的第一换热连接端与第一换热单元的第二端和第二换热单元的第二连接端均相连通;第二换热单元的第一连接端通过第二换向部件与第一换热单元的第二端相连通,第一换热单元的第一端通过第二换向部件和第一换向部件与压缩机的吸气端相连通,在冷媒经过第二换热单元时使第二换热单元与第一换热单元之间进行换热。解决了现有技术中的空调器进入除霜模式时会导致室内换热器冷媒流量减少的问题。

    一种管接头及空调器
    27.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111664308B

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202010617872.8

    申请日:2020-06-30

    Inventor: 常玮 肖庆 李金伟

    Abstract: 本发明涉及一种管接头及空调器,本发明的管接头,包括公接头、母接头,公接头本体内部设有第一套筒,第一球阀,母接头本体内部设有第二套筒,第二球阀,通过套筒与球阀的配合,可以实现快速的连接,同时保证在连接前、连接中、连接后的密封,提高密封的可靠性。用于空调器时,可以实现空调内外机连接头的自密封功能,在安装的过程中,公接头与母接头的连接方式进行了改变可实现快速连接,降低了工人安装的专业性和设备的专业性,减少安装时间,降低安装费用。在连接的过程中采用硬密封和软密封相互配合的密封方式进行密封连接,避免制冷剂的泄露现象,提高密封的可靠性。

    微通道换热器和热泵系统
    28.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111878908B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202010730724.7

    申请日:2020-07-27

    Abstract: 本申请提供一种微通道换热器和热泵系统。该微通道换热器包括第一集流管(1)、第二集流管(2)、转动连接组件和扁管(3),扁管(3)的第一端与第一集流管(1)连通,扁管(3)的第二端与第二集流管(2)连通,扁管(3)的第一端能够通过转动连接组件与第一集流管(1)之间转动连接,扁管(3)的第二端能够通过转动连接组件与第二集流管(2)之间转动连接。根据本申请的微通道换热器,能够破坏扁管和翅片之间的水桥,使冷凝水迅速排走,增大空气的流通率,提高换热效率。

    一种无水加湿方法、控制器、无水加湿装置及储存介质

    公开(公告)号:CN112268328B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202010975240.9

    申请日:2020-09-16

    Abstract: 本发明属于空调加湿技术领域,公开了一种无水加湿方法、控制器、无水加湿装置及储存介质,电机带动齿轮齿条与沸石块在工作区域内进行周期性运动,由吸湿区进入脱湿区再进入加湿区;加湿区外风机工作,将室外环境空气吸入加湿区,由沸石块吸收环境空气当中的水分;沸石块运动至脱湿区后,由于加热装置设置温度高于脱湿温度,沸石块所吸收的水分脱离出来;脱湿区风机运转,将室外侧空气泵进脱湿区加热至空调设定温度,带走脱离出来的水蒸气,由管道进入室内,增加房间内的湿度。本发明通过风机转速和工作模块前进速度的配合以调整吸湿与脱湿的最优状态,改变出风湿度以及风量,使得房间湿度得到调节。

    轴流风叶和空调器
    30.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112228395A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011217725.8

    申请日:2020-11-04

    Abstract: 本发明提供一种轴流风叶和空调器。轴流风叶包括轮毂和多个叶片,多个叶片沿着轮毂的周向布置,叶片包括沿着叶片的周向依次布置前缘、外缘、尾缘和内缘,内缘与轮毂连接。叶片还包括叶根和加强筋,叶根位于靠近内缘的位置上,加强筋设置在叶根上,加强筋自内缘朝向外缘的方向延伸。加强筋与轮毂的轴心之间的最大距离为L,风叶的半径为R,轮毂的半径为R1,三者满足如下关系式:0.2≤(L‑R1)/(R‑R1)≤0.6。该轴流风叶刚度较强,在高速运转的过程中不易变形。

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