一种热泵装置及衣物处理设备

    公开(公告)号:CN118621550B

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411101783.2

    申请日:2024-08-12

    Abstract: 本发明提供一种热泵装置及衣物处理设备,热泵装置包括壳体和换热组件,壳体的内部形成有进风区、换热区和出风区,换热组件设置在换热区内;蒸发器、第一辅助换热器和冷凝器依次设置;进风区、蒸发器风道、A辅助风道、冷凝器风道和出风区依次连通形成有主换热风道,一部分空气可流经主换热风道;进风区、旁通风道、B辅助风道和冷凝器风道依次连通形成有辅助换热风道,另一部分空气可流经辅助换热风道,流经B辅助风道的空气与流经A辅助风道的空气热交换,对流经A辅助风道的空气除湿;导风结构可将进风区内的部分空气导向B辅助风道,提高B辅助风道内空气和A辅助风道内空气的热交换效率;能耗低、除湿范围大。

    一种热泵装置及衣物处理设备

    公开(公告)号:CN118621550A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202411101783.2

    申请日:2024-08-12

    Abstract: 本发明提供一种热泵装置及衣物处理设备,热泵装置包括壳体和换热组件,壳体的内部形成有进风区、换热区和出风区,换热组件设置在换热区内;蒸发器、第一辅助换热器和冷凝器依次设置;进风区、蒸发器风道、A辅助风道、冷凝器风道和出风区依次连通形成有主换热风道,一部分空气可流经主换热风道;进风区、旁通风道、B辅助风道和冷凝器风道依次连通形成有辅助换热风道,另一部分空气可流经辅助换热风道,流经B辅助风道的空气与流经A辅助风道的空气热交换,对流经A辅助风道的空气除湿;导风结构可将进风区内的部分空气导向B辅助风道,提高B辅助风道内空气和A辅助风道内空气的热交换效率;能耗低、除湿范围大。

    一种冷媒加热装置和空调器

    公开(公告)号:CN108195051B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN201711194135.6

    申请日:2017-11-24

    Abstract: 本发明提供一种冷媒加热装置和空调器,冷媒加热装置包括:外筒体(1);内筒体(2),所述内筒体(2)位于所述外筒体(1)内部、且在二者之间形成外腔室(3),所述内筒体(2)内部形成内腔室(4);肋片(7),设置在所述外腔室(3)中、且连接在所述内筒体(2)外壁与所述外筒体(1)内壁之间;冷媒管路(5),所述冷媒管路(5)穿设于所述外腔室(3)中;加热部件(6),所述加热部件(6)设置于所述内腔室(4)中。通过本发明能够通过内筒体、肋片将加热部件的热量传递至外腔室中的冷媒管路中,使得传热更加均匀、充分将热量向外腔室传递,传热量更大,冷媒管路中的冷媒获得分布均匀的热量,达到均匀的温度,换热效率有效提高。

    换热结构和燃气具
    36.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115585553A

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202211413639.3

    申请日:2022-11-11

    Abstract: 本发明提供了一种换热结构和燃气具。该换热结构包括:燃烧室内壁,多个燃烧室内壁围成燃烧室内腔;燃烧室外壁,围设在燃烧室内壁的外侧,并与燃烧室内壁之间形成通风夹层,通风夹层具有夹层通道;通风夹层的厚度δ与燃烧室外壁的表面温度T之间的关系满足无量纲公式:T=K1‑K2δ2+K3δ+δ(K4λ1+K5λ2)*10‑3+K6λ1‑K7λ12‑K8λ2+K9λ22+K10λ1·λ2;其中K1=441~539,K2=2.907~3.553;K3=65.529~80.091;K4=1.89~2.31;K5=3.42~4.18;K6=0.342~0.418;K7=6.3*10‑4~7.7*10‑4;K8=0.126~0.154;K9=0.9*10‑4~1.1*10‑4;K10=1.8*10‑4~2.2*10‑4;其中T表示燃烧室外壁的表面监测点温度值,单位℃;δ为通风夹层的厚度,单位mm;λ1为燃烧室外壁的导热系数,单位W/(m·K);λ2为燃烧室内壁的导热系数,单位W/(m·K)。本发明的换热结构,能够对换热结构进行优化设计,有效满足燃烧室外壁表面的温度限制要求。

    换热结构和燃气具
    37.
    实用新型

    公开(公告)号:CN219346773U

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202223006284.4

    申请日:2022-11-11

    Abstract: 本实用新型提供了一种换热结构和燃气具。该换热结构包括:燃烧室内壁,多个燃烧室内壁围成燃烧室内腔;燃烧室外壁,围设在燃烧室内壁的外侧,并与燃烧室内壁之间形成通风夹层,通风夹层具有夹层通道;通风夹层的厚度δ与燃烧室外壁的表面温度T之间的关系满足无量纲公式:T=K1‑K2δ2+K3δ+δ(K4λ1+K5λ2)*10‑3+K6λ1‑K7λ12‑K8λ2+K9λ22+K10λ1·λ2;其中K1=441~539,K2=2.907~3.553;K3=65.529~80.091;K4=1.89~2.31;K5=3.42~4.18;K6=0.342~0.418;K7=6.3*10‑4~7.7*10‑4;K8=0.126~0.154;K9=0.9*10‑4~1.1*10‑4;K10=1.8*10‑4~2.2*10‑4;其中T表示燃烧室外壁的表面监测点温度值,单位℃;δ为通风夹层的厚度,单位mm;λ1为燃烧室外壁的导热系数,单位W/(m·K);λ2为燃烧室内壁的导热系数,单位W/(m·K)。本实用新型的换热结构,能够对换热结构进行优化设计,有效满足燃烧室外壁表面的温度限制要求。

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