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公开(公告)号:CN1789865A
公开(公告)日:2006-06-21
申请号:CN200510136941.9
申请日:2005-12-15
Applicant: LG电子株式会社
IPC: F25B39/00
CPC classification number: F28F27/02 , F25B39/00 , F25B2400/04 , F28F2250/06
Abstract: 本发明公开了一种在空调器中使用的热交换器,该热交换器在形成制冷剂路径的管子中具有路径转换单元。该路径转换单元用于根据致冷或加热载荷转换通过该管子的制冷剂的流动路径,从而调节该制冷剂的流速。使用路径转换单元具有根据外部载荷实现有效控制其致冷或加热能力的效果。
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公开(公告)号:CN1786619A
公开(公告)日:2006-06-14
申请号:CN200510089379.9
申请日:2005-08-05
Applicant: LG电子株式会社
CPC classification number: F25B13/00 , F25B27/02 , F25B2313/006 , F25B2313/0233 , F25B2500/02 , Y02A30/274 , Y02E20/14 , Y02P80/152
Abstract: 公开了一种热电联合系统。该热电联合系统包括:热泵型空调;废热回收器,其回收驱动源的废热;废热供应热交换器,其由废热回收器所回收的废热加热;以及旁通单元,其使得在热泵型空调的加热运行期间使废热供应热交换器用做蒸发器。利用这种构造,能够提高热泵型空调的加热能力而与室外温度无关,防止压缩机损坏,并且使得动力消耗最小化。
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公开(公告)号:CN1786616A
公开(公告)日:2006-06-14
申请号:CN200510125423.7
申请日:2005-11-14
Applicant: LG电子株式会社
CPC classification number: F25B25/02 , F25B27/02 , Y02A30/274 , Y02E20/14 , Y02P80/152
Abstract: 本发明公开了一种热电联产系统,其中将诸如发动机之类的驱动源产生的废热用于压缩式空调和吸收式空调中的至少一个,从而能够提高制冷/制热能力。该热电联产系统包括:发电机、驱动源、压缩式空调、吸收式空调、以及废热回收器;该废热回收器适于回收该驱动源的废热,且适于将被回收的废热供应于该压缩式空调和该吸收式空调中的至少一个。该吸收式空调能够在其制冷运行过程中使用废热,从而可以提高废热的使用效率。
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公开(公告)号:CN1737458A
公开(公告)日:2006-02-22
申请号:CN200510007947.6
申请日:2005-02-04
Applicant: LG电子株式会社
CPC classification number: F25B27/02 , F25B13/00 , F25B2400/06 , F25B2500/02 , Y02A30/274
Abstract: 一种发电及空调系统,包括:一第一发电机,其连接至发动机的输出轴,以进行发电;一涡轮增压机,其借助从该发动机排出的废气运转,并由此提高该发动机的动力;以及一第二发电机,其连接至该涡轮增压机,以进行发电,从而可以实现能量效率的提高。
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公开(公告)号:CN1231731C
公开(公告)日:2005-12-14
申请号:CN03107957.1
申请日:2003-03-27
Applicant: LG电子株式会社
CPC classification number: F25B30/02 , F25B49/022 , F25B2400/0751 , F25B2700/2104
Abstract: 本发明公开了一种带有附加加热器的热泵空调系统以及操纵其的方法,其中,附加加热器在同时使所有多个压缩机工作的全致动待机时间内被驱动,以便快速满足增大的加热负荷。当探测到加热负荷增大到超过从多个压缩机中选出的一些压缩机的总容量时,由于在全致动待机时间内附加加热器被驱动,而可以快速满足增长的加热负荷,因此,该空调系统提高了加热效率,并均匀地保持室温,由此改善了用户舒适度。
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公开(公告)号:CN1224809C
公开(公告)日:2005-10-26
申请号:CN03158859.X
申请日:2003-09-15
Applicant: LG电子株式会社
CPC classification number: F25B49/022 , F25B13/00 , F25B2313/0292 , F25B2400/0751 , F25B2700/2104
Abstract: 本发明公开了一种空调器和使该空调器按冷却模式运行的方法,该空调器可减少电能消耗率,并能迅速满足用户的需求,所述运行方法可根据冷负载的变化,通过使小容量和大容量压缩机单独运行或同时运行来冷却室内空气。所述方法包括如下步骤:(a)使小容量压缩机运行;(b)按步骤(a)使小容量压缩机运行经过第一预定时间以后,如果检测到的室内温度高于第一设定温度,则使小容量压缩机停止运行,而使大容量压缩机运行;和(c)按步骤(b)使大容量压缩机运行经过第二预定时间后,如果检测到的室内温度高于第二设定温度,则在大容量压缩机运行的同时再使小容量压缩机一起运行。
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公开(公告)号:CN1527011A
公开(公告)日:2004-09-08
申请号:CN200310114795.0
申请日:2003-11-22
Applicant: LG电子株式会社
CPC classification number: F25B49/022 , F25B13/00 , F25B2313/0292 , F25B2600/0251
Abstract: 本发明公开了一种用于控制热泵系统的制冷/制热的方法,包括如下步骤:(a)当热泵系统从制冷模式切换为制热模式或者从制热模式切换为制冷模式时,控制压缩机以便使制冷剂的流率降低;以及(b)当在步骤(a)后制冷剂的流率降低时,控制四通阀以便使制冷剂的流向反向。该方法避免了在制冷/制热模式切换期间制冷剂流向的快速改变,并且减少在制冷/制热模式切换中所产生的噪音。
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公开(公告)号:CN1510356A
公开(公告)日:2004-07-07
申请号:CN03158859.X
申请日:2003-09-15
Applicant: LG电子株式会社
CPC classification number: F25B49/022 , F25B13/00 , F25B2313/0292 , F25B2400/0751 , F25B2700/2104
Abstract: 本发明公开了一种空调器和使该空调器按冷却模式运行的方法,该空调器可减少电能消耗率,并能迅速满足用户的需求,所述运行方法可根据冷负载的变化,通过使小容量和大容量压缩机单独运行或同时运行来冷却室内空气。所述方法包括如下步骤:(a)使小容量压缩机运行;(b)按步骤(a)使小容量压缩机运行经过第一预定时间以后,如果检测到的室内温度高于第一设定温度,则使小容量压缩机停止运行,而使大容量压缩机运行;和(c)按步骤(b)使大容量压缩机运行经过第二预定时间后,如果检测到的室内温度高于第二设定温度,则在大容量压缩机运行的同时再使小容量压缩机一起运行。
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公开(公告)号:CN1502923A
公开(公告)日:2004-06-09
申请号:CN200310102733.8
申请日:2003-10-22
Applicant: LG电子株式会社
CPC classification number: F25B13/00 , F25B49/022 , F25B2313/005 , F25B2313/0314 , F25B2313/0315 , F25B2341/0652 , F25B2400/0751 , F25B2500/19 , F25B2600/2513 , F25B2700/2106 , F25B2700/21151 , Y02B30/72
Abstract: 本发明公开了一种空调器,其包括多台压缩机、一个冷凝器、一个电子膨胀阀、一个蒸发器、一个换向阀、以及一个控制空调器运行的微型计算机,其中使一台或多台压缩机运行,从而可根据冷却或加热室内空气时的冷却负载或加热负载随时改变运行的压缩机(一台或多台)的制冷剂压缩容量。本发明还公开了一种控制空调器的电子膨胀阀的方法,该方法包括:控制电子膨胀阀的开度,使当前过热度与根据运行的压缩机的制冷剂压缩容量及所述一台或多台压缩机运行情况下的室外温度设定的目标过热度一致,从而可根据冷却或加热负载随时改变制冷剂压缩容量。该空调器可以防止液态制冷剂进入压缩机,避免压缩机过热,迅速移去冷却或加热负载,使用户感到更舒适。
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公开(公告)号:CN1467445A
公开(公告)日:2004-01-14
申请号:CN03107959.8
申请日:2003-03-27
Applicant: LG电子株式会社
CPC classification number: F25B49/022 , F25B2400/075 , F25B2400/0751 , F25B2500/07 , F25B2600/0251 , F25B2600/23
Abstract: 本发明公开了一种用于包括多个压缩机的空调器的压缩机控制装置和方法,压缩机控制装置包括可移动的计时器,用于探测根据制冷负荷的减小而停止的从多个压缩机中选出的压缩机的停止时间(t);比较单元,用于确定可移动计时器所探测到的停止时间(t)是否超过指定时间(T);以及控制单元,用于在比较单元判定停止时间(t)未超过指定时间(T)的情况下,当制冷负荷增大时、在指定时间(T)消逝之后使停止的压缩机再次工作。当制冷负荷增大时,为了满足制冷负荷降低而停止的压缩机在指定时间消逝之后再次工作。因此,压缩机控制装置确保了其系统的可靠性。
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