蒸发器仿真计算方法
    51.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107729600A

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201710778292.5

    申请日:2017-09-01

    Abstract: 本发明提供一种蒸发器仿真计算方法,利用设定的蒸发器进出口之间的冷媒参考压降值、冷媒参考焓差值和空气参考焓差值对蒸发器进出口之间的冷媒的压降和换热量、通过蒸发器的空气的换热量进行计算,获得蒸发器进出口之间的冷媒计算压降值、冷媒换热量和空气换热量;判断冷媒计算压降值与冷媒参考压降值是否相等,和/或判断冷媒换热量与空气换热量是否相等,若是,则计算结束并获得对应的蒸发器的管壁温度;若否,则调整冷媒参考压降值和/或冷媒参考焓差值再次进行计算和判断,直至计算结束。本发明中的蒸发器仿真计算方法采用压降和换热量同时计算的方式,以及冷媒换热量与空气换热量同时计算的方式,大大节省了运算时间,提高运算效率。

    空调压缩机仿真方法和系统

    公开(公告)号:CN107423477A

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201710329811.X

    申请日:2017-05-11

    Abstract: 本发明涉及一种空调压缩机仿真方法和系统,所述方法包括:获取空调系统的系统运行参数和压缩机运行参数;根据所述系统运行参数和所述压缩机运行参数,确定空调系统仿真参数;根据所述空调系统仿真参数和模拟系数数据库,获取模拟系数,所述模拟系数数据库根据空调工作参数,通过拟合计算得出;根据所述模拟系数、压缩比、无量纲因子,计算所述空调系统的质量损失值和/或压缩机功率值。由于所模拟系数数据库中的模拟系数,是根据空调系统整体工作参数通过拟合计算得出的,用其计算得出的空调系统的质量损失值和/或压缩机功率值,具有与空调实际工作数据之间的误差可控制在5%以内,提高了空调压缩机的仿真精确度。

    排风罩、风冷室外机组的安装结构

    公开(公告)号:CN106051999A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610405667.9

    申请日:2016-06-08

    CPC classification number: F24F7/04 F24F2221/17

    Abstract: 本发明公开了一种排风罩、风冷室外机组的安装结构,该排风罩包括风道,该风道包括:均用于设在玻璃幕墙的实体内侧的进口段风道和中间段风道,出口能够朝向玻璃幕墙的镂空处的出口段风道;其中,进口段风道、中间段风道和出口段风道依次相连且连通。本发明公开的排风罩,由于进口段风道和中间段风道均用于设在被玻璃幕墙的实体内侧,出口段风道的出口能够朝向玻璃幕墙的镂空处,则在建筑外侧面对玻璃幕墙时,不会看到排风罩外露,从而避免了影响建筑的外观。本发明公开的风冷室外机组的安装结构具有上述排风罩。

    适用于空调器液冷模块的自动换向装置及具有其的空调器

    公开(公告)号:CN106016506A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610459871.9

    申请日:2016-06-20

    CPC classification number: F24F1/24 F24F1/16 F24F13/22 F24F2013/221

    Abstract: 本发明提供一种适用于空调器液冷模块的自动换向装置及具有其的空调器,其具有内部空腔的主阀体(1),且在所述主阀体(1)上设置有与该内部空腔相连通的多条管路,还包括设置有能允许多条管路中两两连通、并使得各管在不同的连通方式之间进行自动切换的切换装置,使得多条管路中的一条始终位于所述主阀体(1)的流体上游端、另一条始终位于所述主阀体(1)的流体下游端。通过本发明能够对流经自动换向装置的气流实现自动换向的功能,能够有效应用于空调器的液冷模块的部位,能够进一步使得液冷模块始终位于节流装置的上游,从而避免液冷模块被低温冷媒冷却至环境露点温度以下而导致液冷模块凝露并引发冷却部位产生凝露的情况发生。

    空调器运行模式的控制方法和装置

    公开(公告)号:CN105423483A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510737349.8

    申请日:2015-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种空调器运行模式的控制方法和装置。其中,该方法包括:检测是否接收到温度设定指令,其中,温度设定指令用于指示用户设定的用户设定温度;若接收到温度设定指令,则基于用户设定温度和空调器室内机工作环境的环境信息确定空调器的自动运行模式,其中,环境信息包括环境温度和环境湿度;若未接收到温度设定指令,则基于空调器室内机工作环境的环境信息确定空调器的自动运行模式。通过本发明,解决了现有空调器的自动模式控制方法智能性低的技术问题,以满足用户的个性需求,提高用户的舒适性体验。

    换热器组件及空调器
    57.
    实用新型

    公开(公告)号:CN208887080U

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201821331225.5

    申请日:2018-08-17

    Abstract: 本申请提供了一种换热器组件及空调器。该换热器组件包括第一换热器、第二换热器和第三换热器。第二换热器与第一换热器呈角度地设置,并且第二换热器的第一端与第一换热器的第一端相连或相靠近,第二换热器的第二端与第一换热器的第二端相远离。第三换热器设置在第一换热器和第二换热器之间。应用本实用新型的技术方案,通过设置三个换热器,让第二换热器与第一换热器呈角度地设置,并将第三换热器设置在第一换热器和第二换热器之间,这样可以在有限的空间内,在保证换热器气流流通性的基础上,增大换热器的表面积,保证换热器组件的换热性能。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    空气处理设备、风机及其离心风叶

    公开(公告)号:CN208442081U

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201821136600.0

    申请日:2018-07-17

    Abstract: 本实用新型提供一种离心风叶,包括轮毂及多个扇叶,多个所述扇叶围绕所述轮毂的周侧分布;所述扇叶包括第一叶片及第二叶片,且所述第一叶片的叶型为后向叶型,所述第二叶片的叶型为前向叶型。本实用新型的离心风叶能够改善气流流动,提高出风效率。本实用新型还提供一种空气处理设备及风机。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种降噪系统、电子膨胀阀和空调

    公开(公告)号:CN205048699U

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201520812876.6

    申请日:2015-10-19

    CPC classification number: Y02B30/72

    Abstract: 本实用新型公开了一种降噪系统、电子膨胀阀和空调,该系统包括:初级声源采集单元,用于采集环境噪声的初级声源,所述环境噪声包括作为噪声声源的电子膨胀阀噪声、和/或所述噪声声源的近场噪声;主动式降噪处理单元,用于基于采集得到的所述初级声源,对环境噪声进行主动式降噪处理。本实用新型的方案,可以克服现有技术中降噪效果差、适用范围小和可靠性低等缺陷,实现降噪效果好、适用范围大和可靠性高的有益效果。

    一种空调器、室外机及其风机系统

    公开(公告)号:CN205939613U

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201620523735.7

    申请日:2016-06-01

    Abstract: 本实用新型公开了一种风机系统,其采用磁悬浮轴承链接运动部件轴流风扇及静止部件导流圈,并在轴流风扇上增加转子齿槽,在导流圈上设置线圈,可实现轴流风扇旋转做功。这样一来,本方案就实现了取消传统结构中的电机和电机支架,以解决电机、电机支架对风扇及换热器性能的影响,可以增加机组风量、提高换热效果,降低噪声;同时,避免电机直接暴露在风道中间,电机噪声从风道传到机组外,降低机组噪声。本实用新型还公开了一种应用上述风机系统的室外机和空调器。

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