一种减少制冷剂充灌量的空调室外机及其方法

    公开(公告)号:CN103900164A

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201410126124.4

    申请日:2014-03-31

    Abstract: 本发明公开了一种减少制冷剂充灌量的空调室外机及其方法,包括上端气管、下端液管、竖直换热管;竖直换热管有多根、相互间隔分布在上端气管与下端液管之间;竖直换热管的上端连通上端气管;竖直冷凝换热管的下端连通下端液管。空调室外机作为冷凝器时由于各竖直换热管中的被冷凝的制冷剂液体量减小,冷凝器中积存的制冷剂液体量减少,使得空调机组的制冷剂充灌量减少。由于各竖直管段中的制冷剂冷凝液膜厚度减薄,使得制冷剂侧的冷凝换热热阻减小、冷凝换热系数增大,总传热系数增大,换热效率提高。空调室外机作为蒸发器时,原上部分气管则变为集气管、竖直换热管段则做为竖直沸腾换热管段、下端集液管则变为分液管,能满足换热和回油的要求。

    一种减少冷冻冷藏用分体式冷风机组R290制冷剂用量的方法

    公开(公告)号:CN107782008A

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201710818948.1

    申请日:2017-09-12

    Abstract: 本发明公开了一种减少冷冻冷藏用分体式冷风机组R290制冷剂用量的方法,包括压缩机、蒸发式冷凝器、电子膨胀阀、冷风机、四通换向阀;制冷工况时,四通换向阀处于制冷工况状态,制冷剂经压缩机压缩后先进入蒸发式冷凝器冷凝为液体,经电子膨胀阀节流降压后进入冷风机制冷、将空气冷却降温、剂制冷吸收热量后气化为气体进入压缩机再次压缩循环;四通换向阀处于化霜工况状态,制冷剂经压缩机压缩后先进入冷风机放热冷凝为液体,经电子膨胀阀节流降压后进入蒸发式冷凝器吸收环境热量后,气化为气体进入压缩机再次压缩循环;本发明技术手段简便易行,构思巧妙,成本低廉,具有积极的推广应用价值。

    一种测量饱和液体与固体表面接触角的仪器及测量方法

    公开(公告)号:CN105334139A

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201510833423.6

    申请日:2015-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种测量饱和液体与固体表面接触角的仪器及测量方法,包括人工气候室,在人工气候室内设置有压力容器、图像采集器和光源;压力容器的一侧侧壁设有左视镜,在相对的另一侧侧壁设有右视镜;所述图像采集器安装在左视镜的一侧,所述光源安装在右视镜的一侧;压力容器内底部设有固定支架,固定支架用于固定固体切片;压力容器设有工质充灌接口和用于测量其内部工质温度的温度传感器,该工质充灌接口与用于测量其内部压力的压力传感器连接。本仪器及测量方法,技术手段简便易行,可测量温度低于或高于环境温度,工质对应的饱和压力低于或高于环境压力,周围气体为该工质饱和气体的饱和液体与固体表面接触角。

    带分凝器的大温差自复叠热泵

    公开(公告)号:CN1963342A

    公开(公告)日:2007-05-16

    申请号:CN200610123679.9

    申请日:2006-11-21

    Abstract: 本发明涉及一种带分凝器的大温差自复叠热泵,采用两种及两种以上制冷剂,一台压缩机,制冷剂管路将压缩机、冷凝器、分凝器、蒸发—冷凝器、回热器、蒸发器、节流机构连接,组成带分凝器的自复叠式热泵循环,冷凝器与被加热介质换热。蒸发器与低温热源介质换热提供热量,通过制冷剂的循环,在冷凝器放出的热量将被加热介质加热。本发明由于采用了带分凝器的自复叠式热泵循环,在工作温差要求较大的情况下仍能正常工作。其适应性好、结构简单、安装方便,可应用在生产过程中的余热回收、生活热水生产、洁净供热等。

    一种自复叠式空气源热泵热水器

    公开(公告)号:CN1271384C

    公开(公告)日:2006-08-23

    申请号:CN200410077681.8

    申请日:2004-12-28

    Abstract: 本发明是一种自复叠式空气源热泵热水器,包括压缩机、冷凝器、储水箱、气液分离器、蒸发-冷凝器、回热器、蒸发器、风扇、除霜加热器、两个节流阀、七个温度传感器、四个控制器和两个电动机,制冷剂管路将压缩机、冷凝器、蒸发-冷凝器、回热器、蒸发器、节流阀连接起来,组成自复叠式空气源热泵循环,冷凝器安装在储水箱内。本发明由空气源提供热量,通过制冷剂的循环,在冷凝器放出的热量将储水箱的水加热,储水箱采用保温材料保温,顶部装有气压平衡管。本发明由于采用了自复叠式热泵循环,可在环境空气温度较低的情况下正常工作,可全天候供热,全年适应性好,且具有结构简单、安装方便等优点。本发明可广泛适用于人们的生产和生活用水。

    一种减少制冷剂充灌量的空调室外机及其方法

    公开(公告)号:CN104566681A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201510021432.5

    申请日:2015-01-15

    CPC classification number: F24F1/14 F24F11/30 F24F2203/021 F25B39/00

    Abstract: 本发明公开了一种减少制冷剂充灌量的空调室外机及其方法,包括上集管、下集管、竖直换热管,竖直换热管的上端具有一个伸入到上集管管体内部的伸入段,伸入段设有气液分离孔和布液孔,气液分离孔的位置高于布液孔的位置,气液分离孔和布液孔构成气液分离及布液结构;空调室外机作为冷凝器时,各竖直换热管中的制冷剂冷凝液膜厚度减薄,积存的制冷剂液体量减少,使空调机组制冷剂充灌量减少;同时使制冷剂侧冷凝换热系数增大,换热效率提高;作为蒸发器时,节流后的制冷剂经预换热器后,进入上集管再经气液分离及布液结构将气液分离同时布液,可使液体均匀分布在各个竖直换热管的管内壁,可保证较大的蒸发换热系数。且能满足换热和回油的要求。

    一种减少制冷剂充灌量的空调室外机及其方法

    公开(公告)号:CN104566681B

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201510021432.5

    申请日:2015-01-15

    Abstract: 本发明公开了一种减少制冷剂充灌量的空调室外机及其方法,包括上集管、下集管、竖直换热管,竖直换热管的上端具有一个伸入到上集管管体内部的伸入段,伸入段设有气液分离孔和布液孔,气液分离孔的位置高于布液孔的位置,气液分离孔和布液孔构成气液分离及布液结构;空调室外机作为冷凝器时,各竖直换热管中的制冷剂冷凝液膜厚度减薄,积存的制冷剂液体量减少,使空调机组制冷剂充灌量减少;同时使制冷剂侧冷凝换热系数增大,换热效率提高;作为蒸发器时,节流后的制冷剂经预换热器后,进入上集管再经气液分离及布液结构将气液分离同时布液,可使液体均匀分布在各个竖直换热管的管内壁,可保证较大的蒸发换热系数。且能满足换热和回油的要求。

    一种过热段和冷凝段分置的蒸发式冷凝换热器及其方法

    公开(公告)号:CN104990316A

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201510468842.4

    申请日:2015-07-31

    CPC classification number: F25B39/04 F25B2339/041

    Abstract: 本发明公开了一种过热段和冷凝段分置的蒸发式冷凝换热器及其方法,包括蛇形过热蒸气冷却段、水平布置的上集气管、水平布置的下集液管、竖降膜冷凝换热管;竖降膜冷凝换热管有多根,并且相互间隔分布在上集气管与下集液管之间;蛇形过热蒸气冷却段为U型管,该U型管的进口连接压缩机,出口连接上集气管,各竖降膜冷凝换热管的上端均套装有一个带斜槽的导流布水器,冷却水通过斜槽沿斜切线方向流出,并分布在竖降膜冷凝换热管的外表面上。本冷凝换热器的各竖降膜冷凝换热管中的制冷剂冷凝液膜厚度减薄,积存的制冷剂液体量减少,使制冷剂充灌量减少。同时使得制冷剂侧冷凝换热系数增大,换热效率提高。

    一种自复叠式空气源热泵热水器

    公开(公告)号:CN1632419A

    公开(公告)日:2005-06-29

    申请号:CN200410077681.8

    申请日:2004-12-28

    Abstract: 本发明是一种自复叠式空气源热泵热水器,包括压缩机、冷凝器、储水箱、气液分离器、蒸发—冷凝器、回热器、蒸发器、风扇、除霜加热器、两个节流阀、七个温度传感器、四个控制器和两个电动机,制冷剂管路将压缩机、冷凝器、蒸发—冷凝器、回热器、蒸发器、节流阀连接起来,组成自复叠式空气源热泵循环,冷凝器安装在储水箱内。本发明由空气源提供热量,通过制冷剂的循环,在冷凝器放出的热量将储水箱的水加热,储水箱采用保温材料保温,顶部装有气压平衡管。本发明由于采用了自复叠式热泵循环,可在环境空气温度较低的情况下正常工作,可全天候供热,全年适应性好,且具有结构简单、安装方便等优点。本发明可广泛适用于人们的生产和生活用水。

    一种减少制冷剂充灌量的空调室外机

    公开(公告)号:CN203980498U

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201420151949.7

    申请日:2014-03-31

    Abstract: 本实用新型公开了一种减少制冷剂充灌量的空调室外机,包括上端气管、下端液管、竖直换热管;各竖直换热管、相互间隔分布在上端气管与下端液管之间;竖直换热管的上端连通上端气管;竖直冷凝换热管的下端连通下端液管。空调室外机作为冷凝器时由于各竖直换热管中的被冷凝的制冷剂液体量减小,冷凝器中积存的制冷剂液体量减少,使空调机组的制冷剂充灌量减少。由于各竖直管段中的制冷剂冷凝液膜厚度减薄,使得制冷剂侧的冷凝换热热阻减小、冷凝换热系数增大,总传热系数增大,换热效率提高。空调室外机作为蒸发器时,原上部分气管则变为集气管、竖直换热管段则做为竖直沸腾换热管段、下端集液管则变为分液管,能满足换热和回油的要求。

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