加热模具
    11.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113846519B

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202111033431.4

    申请日:2021-09-03

    Abstract: 本发明提供了一种加热模具,包括:第一模板具有凹模,第一模板内嵌设有第一蒸汽加热管路;第二模板,第二模板位于第一模板的上方,第二模板具有凸模,凸模和凹模之间形成型模腔,成型模腔用于成型纸浆餐具,成型模腔为方形;第一蒸汽加热管路的流通截面周长l1、第一蒸汽加热管路的总长度L1和第一蒸汽加热管路的管壁与凹模表面之间的距离δ1满足的关系式为:和/或,第二蒸汽加热管路的流通截面周长l2、第二蒸汽加热管路的总长度L2和第二蒸汽加热管路的管壁与凸模表面之间的距离δ2满足的关系式为:通过本发明提供的技术方案,能够解决现有技术中的加热模具内的蒸汽加热管路的设计方法的试模周期长的技术问题。

    加热模具
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113882193A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111033435.2

    申请日:2021-09-03

    Abstract: 本发明提供了一种加热模具,包括:第一模板,第一模板具有凹模,第一模板内嵌设有第一蒸汽加热管路;第二模板位于第一模板的上方,第二模板具有凸模,凸模和凹模之间形成型模腔,成型模腔的成型截面为圆形;其中,第一模板的材料的导热系数为λ1,成型模腔的个数为n,成型模腔的顶部开口直径为d2,相邻两个成型模腔之间的间距为b,成型模腔的深度为H;第一蒸汽加热管路的流通截面周长l1、第一蒸汽加热管路的总长度L1和第一蒸汽加热管路的管壁与凹模表面之间的距离δ1满足的关系式为:和/或,通过本发明提供的技术方案,能够解决现有技术中的加热模具内的蒸汽加热管路的设计方法的试模周期长的技术问题。

    蓄热式采暖设备的蓄热控制方法、装置及可读存储介质

    公开(公告)号:CN110285482B

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN201910607950.3

    申请日:2019-07-05

    Abstract: 本发明提供了蓄热式采暖设备的蓄热控制方法、装置及可读存储介质,其中,该方法包括:根据蓄热式采暖设备的目标蓄热温度、预设加热时长函数及初始室内温度确定加热时长;监测蓄热式采暖设备的内部实时温度、当前加热时长及当前环境温度;根据内部实时温度与目标蓄热温度、当前加热时长与加热时长、及当前环境温度与目标环境温度的关系,调整蓄热式采暖设备的加热功率。通过实施本发明,实现了蓄热式采暖设备的加热功率在不同的工作阶段的动态调整,在保证满足蓄热式采暖设备的蓄热量的情况下,在蓄热中后期降低放热速率,提高了整个蓄热式采暖设备的蓄热效率,降低能耗,并维持室温稳定改善了室内的舒适性。

    一种电暖器
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110631114A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201910949385.9

    申请日:2019-10-08

    Abstract: 本发明提供一种电暖器,其中侧壳体与主壳体相连,在侧壳体上至少一部分设置有回风口,所述主壳体与所述侧壳体之间设置有供风通过的过孔。本发明中,通过设置回风口,外界的冷空气能够对侧壳体以及侧壳体内部的电器元件进行降温,首先可以避免侧壳体内部的热量造成侧壳体及内部的电器元件温升过高、缩短电器元件寿命,甚至短路烧毁,还可以通过侧壳体内部的热量对进入侧壳体的冷空气进行初步加热,经过初步加热的冷空气进入到主壳体内部,由于此时冷空气已经进行了初步升温,因此可以降低加热装置自身的耗电量,有助于降低整体能耗,提高热量利用效率。

    一种电暖器控制方法、装置、电暖器及可读存储介质

    公开(公告)号:CN110410844A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910716181.0

    申请日:2019-08-02

    Abstract: 本发明实施例提供了一种电暖器控制方法、装置、电暖器及可读存储介质,其中,该电暖器控制方法包括:检测各目标对象的位置信号;根据位置信号确定目标对象的位置方向;获取出风方向与位置方向对应的加热单元;对加热单元进行加热。通过实施本发明,通过对目标对象进行位置检测的方式,开启出风对象与该目标对象对应的加热单元进行加热,使得电暖器在取暖空间人数较多且分散分布时,仍然可以实现利用不同出风方向的加热单元对每个用户个体的持续性供暖,提高用户的取暖体验。

    一种自动调节功率的电暖气设备及方法

    公开(公告)号:CN110285480A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910569893.4

    申请日:2019-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种自动调节功率的电暖气设备及方法,用于根据不同群体的温度需求自动调节电暖气功率,从而自动调节电暖气外壳或出风温度。该方法包括:获取电暖气设备预设范围内的图像,识别所述图像中目标并确定目标属性;根据不同目标属性与目标温度的对应关系,确定所述识别的目标的目标属性所对应的目标温度;采集电暖气设备指定部位的温度,确定未达到所确定的目标温度时,调节所述电暖气设备功率直至达到所确定的目标温度。

    蓄热式电暖器
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110186105A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910524551.0

    申请日:2019-06-18

    Abstract: 本发明涉及一种蓄热式电暖器,蓄热式电暖器包括蓄热本体,蓄热本体上开设有进风口、热风道及出风口,热风道包括相互独立设置且温度不同的至少两个子热风道,出风口包括与子热风道数量相等的至少两个子出风口,全部子热风道的进风端通过进风口与外界连通,每个子热风道的出风端通过每个子出风口与外界连通;其中,至少具有最高温度的子热风道对应的子出风口的开度可调。上述蓄热式电暖器,由于至少具有最高温度的子热风道对应的子出风口的开度可调,则可以通过至少调节该子出风的开度,以使蓄热式电暖器在蓄热及放热各阶段的放热功率基本保持恒定,降低了全天室内温度的波动幅度。

    散热效率高的电器盒及空调

    公开(公告)号:CN111447807B

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202010396299.2

    申请日:2020-05-11

    Abstract: 本发明提供一种散热效率高的电器盒及空调。电器盒包括壳体、发热元器件和散热机构,设置于所述壳体内,且包括板体和冷却通道,所述规则元器件设置于所述板体上,所述异形元器件灌封于所述冷却通道上或通过传热机构与所述冷却通道接触连接。本发明提供的散热效率高的电器盒及空调,使异形元器件直接与冷却通道进行换热,特别是使冷却通道伸入电感的通孔中,减少异形元器件与冷却通道之间的导热热阻,且采用灌封方式使异形元器件与冷却通道之间形成固体传热,大幅度提高散热效率,板体能够增加冷却通道内制冷剂的换热效率,进而增加电器盒的散热效率,全面保证了各电子元器件在适宜的工作温度内工作,从而使电子设备的可靠运行。

    加热模具
    19.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113882193B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202111033435.2

    申请日:2021-09-03

    Abstract: 本发明提供了一种加热模具,包括:第一模板,第一模板具有凹模,第一模板内嵌设有第一蒸汽加热管路;第二模板位于第一模板的上方,第二模板具有凸模,凸模和凹模之间形成型模腔,成型模腔的成型截面为圆形;其中,第一模板的材料的导热系数为λ1,成型模腔的个数为n,成型模腔的顶部开口直径为d2,相邻两个成型模腔之间的间距为b,成型模腔的深度为H;第一蒸汽加热管路的流通截面周长l1、第一蒸汽加热管路的总长度L1和第一蒸汽加热管路的管壁与凹模表面之间的距离δ1满足的关系式为:和/或,通过本发明提供的技术方案,能够解决现有技术中的加热模具内的蒸汽加热管路的设计方法的试模周期长的技术问题。

    加热模具
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113863057A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111034617.1

    申请日:2021-09-03

    Abstract: 本发明提供了一种加热模具,加热模具包括:加热模板,加热模板具有成型模腔,成型模腔内用于放置待成型件;蒸汽加热管路,嵌设在加热模板内,蒸汽加热管路与成型模腔相对设置;其中,蒸汽加热管路内通入的蒸汽温度为T汽,加热模板的材料的导热系数为λ,成型模腔的总面积为A总;蒸汽加热管路的流通截面的周长为l截、蒸汽加热管路的壁面与成型模腔的壁面之间的距离为δ和蒸汽加热管路的总长度为L之间满足的关系式为:通过本发明提供的技术方案,能够解决现有技术中的加热模具内的蒸汽加热管路的设计方法的试模周期长的技术问题。

Patent Agency Ranking