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公开(公告)号:CN111677939B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202010588352.9
申请日:2020-06-24
Applicant: 珠海格力机电工程有限公司
Abstract: 本发明提供了一种自紧式管夹,包括至少一对夹体,该对夹体包含第一夹体和第二夹体,其特征在于,第一夹体和第二夹体的一端通过转轴可转动地连接,转轴上设置有复位弹簧,复位弹簧的一端连接有从第一夹体的外侧面穿过第一夹体并伸入第一夹体内部的顶针、另一端抵接在第二夹体,顶针被向内压入第一夹体内时,复位弹簧推动第一夹体和第二夹体闭合。本发明提出的自紧式管夹,在确保管路之间无挤压和摩擦的同时,采用弹簧顶针触发结合插接和卡接的紧固方式,有效提高管路紧固的可靠性,无需使用螺钉或线扎紧固,拆装方便,降低生产和售后安装人员工作强度;在有一定偏差的管路系统中仍可以紧固,满足流水线对精益生产提出的更高的装配要求。
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公开(公告)号:CN111998112A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010861709.6
申请日:2020-08-25
Applicant: 珠海格力机电工程有限公司
Abstract: 本发明提供了一种压力开关用连通阀结构、压力开关组件及空调,涉及压力开关技术领域,解决了现有技术中在对空调压力开关组件进行更换时存在冷媒排放量相对较大的技术问题。该压力开关用连通阀结构连接压力开关和设备管道,其中,连通阀结构与压力开关之间形成有压力开关拆除部位,且当连通阀结构截断压力开关与设备管道时,调节连通阀结构能将连通阀结构压力开关侧的冷媒排出。本发明用于便于实现空调氟系统中压力开关的更换。
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公开(公告)号:CN111677939A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010588352.9
申请日:2020-06-24
Applicant: 珠海格力机电工程有限公司
Abstract: 本发明提供了一种自紧式管夹,包括至少一对夹体,该对夹体包含第一夹体和第二夹体,其特征在于,第一夹体和第二夹体的一端通过转轴可转动地连接,转轴上设置有复位弹簧,复位弹簧的一端连接有从第一夹体的外侧面伸入第一夹体内部的顶针、另一端抵接在第二夹体,顶针被向内压入第一夹体内时,复位弹簧推动第一夹体和第二夹体闭合。本发明提出的自紧式管夹,在确保管路之间无挤压和摩擦的同时,采用弹簧顶针触发结合插接和卡接的紧固方式,有效提高管路紧固的可靠性,无需使用螺钉或线扎紧固,拆装方便,降低生产和售后安装人员工作强度;在有一定偏差的管路系统中仍可以紧固,满足流水线对精益生产提出的更高的装配要求。
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公开(公告)号:CN105910271B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN201610349322.6
申请日:2016-05-23
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24H1/14 , F24H9/20 , F24H15/208 , F24H15/238 , F24H15/305
Abstract: 本发明提供了一种壁挂炉。所述壁挂炉包括第一换热器,包括第一换热通道和第二换热通道;第二换热器;进水管路,与第二换热器的第四换热通道的进水口连接;出水管路,与第二换热器的第四换热通道的出水口连接;第一管路,连接第一换热器的第一换热通道和第二换热器的第三换热通道并形成循环回路;以及第二管路,与第二换热通道串联,且第二管路的进口端与进水管路连接,第二管路的出口端与出水管路连接。在本发明的壁挂炉中,出水管路中热水由第二换热器的出水和第二管路的出水混合而成,由于第二管路的出水由第一换热器的第二换热通道直接加热,其升温速度高于第二换热器的出水的升温速度,从而提高整个出水管路的升温速度,缩短了温升时间。
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公开(公告)号:CN104482631B
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201410796472.2
申请日:2014-12-18
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开的空调缺氟保护方法、装置及空调器,通过检测空调系统中实际的制冷剂质量流量qm,并通过将其与装机后的初始质量流量值Q0作对比,来判断制冷剂是否发生泄漏;并基于所述qm、Q0计算制冷剂的质量流量变化率η,通过质量流量变化率η的数值大小检测制冷剂的泄漏程度,在制冷剂泄漏较多,达到预设的保护界限时,即所述质量流量变化率η大于预设阈值时,进行停机保护控制。可见,本发明可对制冷剂泄漏状况进行有效检测,并可在制冷剂泄漏较多时及时进行停机保护,避免了系统性能下降及损坏压缩机等此类现象的发生。
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公开(公告)号:CN104864127B
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201510290212.2
申请日:2015-05-29
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种阀体及其加工方法,该阀体包括壳体;第一流体进出管;第二流体进出管;第一流体进出管和第二流体进出管分别设置在壳体的两端;阀芯柱,所述阀芯柱的两端分别固定在所述第一流体进出管和所述第二流体进出管上,且所述阀芯柱、所述第一流体进出管和所述第二流体进出管之间围设形成活动空间;以及阀芯,所述阀芯设置在所述活动空间中,且所述阀芯能够在所述活动空间中移动,所述阀芯能够密封所述第一流体进出管和/或所述第二流体进出管。本发明的阀体既能够对流体单向导通同时又能够双向安装,从而不会发生阀体安装方向出错的问题,降低了阀体的安装出错率,并且提高了阀体的安装效率。
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公开(公告)号:CN104729163B
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201310729030.1
申请日:2013-12-24
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
CPC classification number: Y02B30/72
Abstract: 本发明提供了一种空调系统及其化霜控制方法。根据本发明的空调系统,包括依次连通的压缩机、四通阀、室内换热器和室外换热器;四通阀的第一端口与压缩机的出口相连通;四通阀的第二端口与室内换热器的第一端相连通;四通阀的第三端口与压缩机的入口相连通;四通阀的第三端口与室外换热器的第一端相连通;室内换热器的第二端和室外换热器的第二端设置有节流阀;还包括辅助换热回路,辅助换热回路包括与室外换热器并联设置的辅助换热器;第一电子膨胀阀和第二电子膨胀阀,设置在辅助换热回路上,第一电子膨胀阀和第二电子膨胀阀设置辅助换热器的两端。本发明通过增加辅助换热回路,达到快速化霜并不影响室温的目的,同时提高了化霜效率。
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公开(公告)号:CN106595026A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201610946731.4
申请日:2016-10-26
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
CPC classification number: F24H1/107 , F24D3/08 , F24D3/1008 , F24H9/1836 , F24H9/2035
Abstract: 本发明涉及一种燃气壁挂炉,包括:换热器,换热器包括用于与燃气燃烧产生的烟气进行热量交换的第一通路和第二通路,第一通路和第二通路均能够使流体通过、且互不连通;第一进水管和第一出水管,第一进水管和第一出水管分别与第一通路的两端相连通,形成第一供热单元;第二进水管和第二出水管,第二进水管和第二出水管分别与第二通路的两端相连通,形成第二供热单元;第一供热单元和第二供热单元能够分别独立地、或同时地输出热源。所述燃气壁挂炉能够同时提供用于采暖及日常使用的热水,避免由于日常使用的热水用量过大导致采暖空间换热量不足、温度降低的问题。
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公开(公告)号:CN104634028B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201310558063.4
申请日:2013-11-11
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种降低压缩机排气压力的方法。该系统包括:第一调节系统,包括第一压缩机和与第一压缩机相连通的第一换热管组;第二调节系统,包括第二压缩机和与第二压缩机相连通的第二换热管组,第一调节系统和第二调节系统的冷媒流路相互独立,且第一换热管组与第二换热管组相间地设置在第一换热器上;控制系统,包括检测部和控制部,检测部检测第一压缩机的排气压力、第二压缩机的排气压力和环境温度,并将检测数据传输至控制部,控制部将检测数据与预设数据比对,根据比对结果控制是否关闭第一压缩机和第二压缩机中的一个。通过该系统可以提高工作中的换热管组的换热面积,进而降低工作中的压缩机的排气压力,提高压缩机的可靠性。
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公开(公告)号:CN106016691A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610547478.5
申请日:2016-07-11
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
CPC classification number: F24H1/125 , F24D15/00 , F24D17/0026 , F24D19/1006 , F24D19/1051 , F24D2200/04 , F24H9/0005 , F24H9/2035
Abstract: 一种燃气壁挂炉包括第一换热器、采暖回水管、主换热器、采暖出水管、第二换热器、放热管道以及预热管道。上述燃气壁挂炉,通过主换热器对来自采暖回水管上的冷水进行加热,一方面,加热后的水进入第二换热器后进行一次放热,一次放热后的水进入第一换热器再进行二次放热,经过二次放热后的水流回主换热器进行加热,如此循环;另一方面,外部的自来水进入第一换热器后进行一次加热,一次加热后的水进入第二换热器后进行二次加热,二次加热后的水从加热出口排出,一次加热后的自来水具有一定的温度,与用户的目标出水温度的温差较小,经过二次加热后达到目标出水温度的时间将缩短,从而快速地为用户提供生活用的热水,节约水资源。
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