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公开(公告)号:CN106766367A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611078971.3
申请日:2016-11-29
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
CPC classification number: F25B29/00 , F25B41/003
Abstract: 本发明提供了一种空调器,包括相连通的压缩机、第一换热器、补气过冷装置、第二换热器、气液分离器。其中,压缩机包括泵体结构,泵体结构包括至少一个气缸,气缸包括主工作腔和辅助工作腔,主工作腔和辅助工作腔均具有吸气口和排气口。辅助工作腔的吸气口可选择地与气液分离器或补气过冷装置相连通。通过将辅助工作腔的吸气口设置成可选择地与气液分离器或补气过冷装置相连通,有地避免了当泵体结构中的主工作腔处于有效压缩状态时,辅助工作腔中产生摩擦损失的问题。提高了泵体结构的宽工况运行时的性能系数,并简化了压缩机结构,提高了空调器的工作效率。
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公开(公告)号:CN106766292A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611079261.2
申请日:2016-11-29
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
CPC classification number: F25B1/00 , F25B1/10 , F25B40/02 , F25B41/04 , F25B43/00 , F25B2400/074 , F25B2500/12 , F25B2600/25
Abstract: 本发明提供了一种空调器,包括相连通的压缩机、第一换热器、补气过冷装置、第二换热器、气液分离器。其中,压缩机包括泵体结构,泵体结构包括多个气缸,多个气缸中的至少一个包括主工作腔,多个气缸中的至少一个包括辅助工作腔,主工作腔和辅助工作腔均具有吸气口和排气口;辅助工作腔的吸气口可选择地与气液分离器或补气过冷装置相连通。将辅助工作腔的吸气口设置成可选择的连通方式,使得该空调器的管路能够根据实际运行工况选择与辅助工作腔的吸气口相连方式,能够有效地提高该空调器的制热量和COP。
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公开(公告)号:CN106196675A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610495011.0
申请日:2013-02-28
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F25B1/10
CPC classification number: F25B1/10 , F25B2500/31
Abstract: 本发明提供了一种空调器,包括主路压缩机、室内换热器、室外换热器和与主路压缩机的吸气口相连通的气液分离器以及与主路压缩机的补气口相连通的补气装置,室内换热器的第一端与主路压缩机相连通,补气装置为闪发器,空调器还包括连接在气液分离器的出口端以增加主路压缩机的补气量的辅路压缩机,辅路压缩机的出口端与主路压缩机相连通。根据本发明的空调器,通过设置辅路压缩机,辅路压缩机工作时,增加主路压缩机的补气量,从而提高空调器的制热量和制热性能,满足在环境温度较低的情况下的制热要求。而且通过增加主路压缩机的补气量,还可以降低主路压缩机的排气温度。
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公开(公告)号:CN103954067B
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201410152529.5
申请日:2014-04-15
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种制冷装置,包括依次相连通的室外换热器、压缩机单元、室内换热器和补气装置,补气装置包括第一补气装置和第二补气装置,在室内换热器和室外换热器之间的管路上,设有依次相连通的第一补气装置和第二补气装置;其中,在室内换热器和第一补气装置之间设有第一节流装置,第一补气装置和第二补气装置之间设有第二节流装置;压缩机单元包括主路压缩单元和辅助压缩单元,经第一补气装置和第二补气装置分离的气体均流向主路压缩单元;在第一补气装置和/或第二补气装置与主路压缩单元之间的补气管路上,设有辅助压缩单元。本发明多级节流和多级补气降低室内换热器入口比焓,提高压缩机单元的补气量,使得能力和能效得到提升。
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公开(公告)号:CN105466063A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510946370.9
申请日:2015-12-16
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F25B7/00
CPC classification number: F25B7/00
Abstract: 本发明的目的在于提供一种热泵系统,主要解决现有热泵系统对高温热源利用率低的问题。本发明提供的热泵系统具有两套冷媒循环回路,将其中一冷媒循环回路中冷凝器流出冷媒与另一冷媒循环回路将要流入蒸发器入口的冷媒在中间换热装置内进行热量交换,通过设置中间换热装置使得两冷媒循环回路具有不同的蒸发温度,不同的蒸发温度使得热泵系统不仅能够利用高温热源的高温部分,还能够利用到高温热源的中低温部分,大大提高了对高温热源的利用率,而由于第一冷媒通路内的高压液体得到进一步冷却,从而增大第一冷媒循环回路的蒸发器出入口的冷媒比焓差,提高热泵系统的制热性能系数,另外,两个冷媒循环回路共用一个冷凝器,简化了结构。
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公开(公告)号:CN103954067A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410152529.5
申请日:2014-04-15
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种制冷装置,包括依次相连通的室外换热器、压缩机单元、室内换热器和补气装置,补气装置包括第一补气装置和第二补气装置,在室内换热器和室外换热器之间的管路上,设有依次相连通的第一补气装置和第二补气装置;其中,在室内换热器和第一补气装置之间设有第一节流装置,第一补气装置和第二补气装置之间设有第二节流装置;压缩机单元包括主路压缩单元和辅助压缩单元,经第一补气装置和第二补气装置分离的气体均流向主路压缩单元;在第一补气装置和/或第二补气装置与主路压缩单元之间的补气管路上,设有辅助压缩单元。本发明多级节流和多级补气降低室内换热器入口比焓,提高压缩机单元的补气量,使得能力和能效得到提升。
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公开(公告)号:CN119778920A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411764006.6
申请日:2024-12-03
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本申请实施例公开了一种阀门、空调室内机及空调,属于流体开关领域。其中,阀门包括阀主体,所述阀主体内部形成有阀腔,所述阀主体上开设有与所述阀腔连通的第一通道和第二通道,第一管道,与所述第一通道连接,所述第一管道形成有第一流道;第二管道,与所述第二通道连接,所述第二管道内形成有第二流道;所述阀腔内设有阀针;阻流件,所述阻流件用于改变液体的流动状态。本申请实施例具有阻流件能够改变液体的流动状态,从而使液体无法与阀针接触或者减少液体与阀针之间的碰撞力,实现振动噪声的降低的技术效果。
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公开(公告)号:CN119222855A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411575695.6
申请日:2024-11-06
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种空调系统及其控制方法、装置、存储介质和程序产品,空调系统,包括:压缩机、第一热交换器、第二热交换器、第三热交换器、第一节流装置、第二节流装置、第三节流装置、第一四通换向阀、第二四通换向阀和闪发器;控制方法,包括:在所述空调系统运行时,判断室内环境温度与设定温度的温度差值是否大于等于预设温差阈值;若判断所述温度差值小于预设温差阈值,则根据第二热交换器流路中部温度、第三热交换器流路中部温度确定第三节流装置的预测噪声;根据所述预测噪声,调整第一节流装置和第二节流装置的开度,或者调整外风机转速和所述第二节流装置的开度。本发明提供的方案能够在兼顾能力能效的同时,降低电子膨胀阀流动噪声。
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公开(公告)号:CN114046575B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202111294496.4
申请日:2021-11-03
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了空调热水一体系统及其控制方法,包括水循环回路、制冷剂循环回路和相变蓄热单元;水循环回路上设置太阳能集热器和水箱,太阳能集热器和水箱连接,制冷剂循环回路上设置压缩机和室内换热器,压缩机和室内换热器连接,相变蓄热单元一路的两端分别与室内换热器和压缩机连接,另一路的第一端与太阳能集热器的出口和水箱之间的管路连接,第二端与太阳能集热器的进口和水箱之间的管路连接。将相变蓄热技术、太阳能技术、空气源热泵技术结合起来,太阳能充足时,利用相变蓄热技术将太阳能的热量和压缩机的冷凝热存储在相变蓄热单元中,太阳能不足时,从相变蓄热单元中提取热量用于制热和/或制热水,实现了热量在时间和空间上的转移。
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公开(公告)号:CN107860151B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN201711062898.5
申请日:2017-10-31
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种热泵系统及具有其的空调器,热泵系统包括压缩机、室外换热器、室内换热器和补气支路,压缩机包括第一压缩系统和第二压缩系统,第一压缩系统为单级压缩系统,第二压缩系统为双级压缩系统;室内换热器包括第一室内换热器和第二室内换热器,补气支路的一端与室外换热器以及第一室内换热器均连接,补气支路的另一端与第二压缩系统的补气口连接,以使室外换热器或室内换热器经过冷凝后的饱和气态制冷剂经过补气支路向第二压缩系统进行补气。把双温系统和双级压缩中间补气增焓技术相结合,可以有效提高系统能效及冬季低温制热量,同时可以降低系统排气温度,提高系统运行的可靠性。解决了现有技术中的热泵空调系统能效较低的问题。
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