一种微通道换热器及空调器

    公开(公告)号:CN109539634B

    公开(公告)日:2020-04-28

    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。

    一种空调器控制方法、装置及空调器

    公开(公告)号:CN110567136A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910716727.2

    申请日:2019-08-05

    Abstract: 本发明涉及一种空调器的控制方法、装置及空调器,该控制方法包括:在制热模式下,检测空调器当前的运行风档;根据所述运行风档,控制所述空调器的工作状态,以调整所述空调器的出风浮力。本发明提供的技术方案,在制热模式下,通过检测空调器当前的运行风档,根据所述运行风档,控制所述空调器的工作状态,以调整所述空调器的出风浮力,使所述空调器在不同运行风档下的出风均能落地,相比现有技术,能够使制热模式下空调器吹出的热风落地效果更佳,使房间温度场更均匀,提高了制热舒适性。

    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。

    风口面板和换热设备
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105485876B

    公开(公告)日:2018-02-27

    申请号:CN201510875236.4

    申请日:2015-12-02

    Abstract: 本发明提供了一种风口面板和换热设备。风口面板包括面板体,面板体上开设有多个出风孔,多个出风孔中的出风孔彼此间隔排列设置,出风孔包括由面板体的进风侧向出风侧顺次连接的直孔段、第二倒角孔段。通过在面板体上开设有多个出风孔,并将多个出风孔彼此间隔排列设置,以使由风口吹出的风能够被出风孔分散开,以提高吹风的舒适性。而通过在面板体的出风侧的出风孔处开设倒角结构,从而使得风口的风经过风口面板时具有风阻小、进出风的静压差小、出风顺畅的特点,进而有助于消除风口面板凝露的现象。另外,本发明中的风口面板还具有外形美观的特点。

    换热器的设计方法、装置、存储介质及电子设备

    公开(公告)号:CN110598268B

    公开(公告)日:2021-05-28

    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。

    空调压缩机仿真方法和系统

    公开(公告)号:CN110489884A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910779692.7

    申请日:2017-05-11

    Abstract: 本发明涉及一种空调压缩机仿真方法和系统,所述方法包括:获取空调系统的系统运行参数和压缩机运行参数;根据所述系统运行参数和所述压缩机运行参数,确定空调系统仿真参数;根据所述空调系统仿真参数和模拟系数数据库,获取模拟系数,所述模拟系数数据库根据空调工作参数,通过拟合计算得出;根据所述模拟系数、压缩比、无量纲因子,计算所述空调系统的质量损失值和/或压缩机功率值。由于所模拟系数数据库中的模拟系数,是根据空调系统整体工作参数通过拟合计算得出的,用其计算得出的空调系统的质量损失值和/或压缩机功率值,具有与空调实际工作数据之间的误差可控制在5%以内,提高了空调压缩机的仿真精确度。

    冷媒流路及其设计方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110094902A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910458420.7

    申请日:2019-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种冷媒流路及其设计方法,冷媒流路包括多个分流路和汇流流路,每个分流路与所述汇流流路连通,冷媒从多个分流路流入所述汇流流路,增大了冷媒的换热面积,使得在空间一致的情况下,换热器的换热效率提高,有效的提升了换热器的换热性能;同时,根据风速等环境条件的不同对分流路进行调节以使每条分流路的换热性能保持一致,这有利于分液毛细管均匀分配流量,从而减少分液毛细管的匹配工作,提升了换热系统的稳定性。

    一种空调系统的建模方法和仿真方法

    公开(公告)号:CN107506546A

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201710714481.6

    申请日:2017-08-18

    CPC classification number: G06F17/5086 G06F17/5009

    Abstract: 本发明提供一种空调系统的建模方法及仿真方法。该空调系统的建模方法包括:在确定所述空调系统的冷媒灌注量的步骤中,将空调系统的冷媒灌注量设计为常规冷媒灌注量与所述空调系统中的压缩机内的冷媒充注量之和。本发明提供的空调系统的建模方法中,空调系统的冷媒灌注量为常规冷媒灌注量即空调系统所有管路内的冷媒总量与压缩机内的冷媒充注量之和,使得空调系统模型中的冷媒灌注量的计算更加精确,从而能够更加真实地反应空调系统的实际运行状态,提高了模拟精度,降低了计算结果的误差。

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