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公开(公告)号:CN112161506A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202010940498.5
申请日:2020-09-09
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本申请总体来说涉及空调技术领域,具体而言,涉及一种集流管、换热器及空调器,集流管具有第一集流腔、第二集流腔及用于分隔第一集流腔和第二集流腔的挡板,集流管对应第一集流腔和第二集流腔分别开设有若干扁管槽,所述挡板设置有流通结构和导流结构,所述流通结构连通第一集流腔和所述第二集流腔,所述导流结构位于所述挡板朝向所述第一集流腔的一侧,且所述导流结构用于引导所述第一集流腔内的冷媒流向所述流通结构,本方案中挡板结构相对于平面结构的挡板提高了冷媒的流通速度,有利于冷媒集中从流通孔流向第二集流腔,提高换热器的换热效率。
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公开(公告)号:CN112128858A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202010960445.X
申请日:2020-09-14
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F1/0067 , F24F1/0068 , F24F13/30
Abstract: 本公开提供一种换热器及空调器,换热器包括:第一集流管,第一集流管内设有第一集流腔;分液管,分液管连接于第一集流管上,分液管至少部分插入第一集流腔;扁管,扁管连接于第一集流管上,并与第一集流腔连通;扁管插入第一集流管的端部设有斜切口部,斜切口部朝向分液管。本公开的换热器,在扁管的端部设置朝向分液管的斜切口部,一方面能够增大扁管的微通道入口面积,另一方面切口朝向分液管,与分液管的进液方向相对,便于进液。这种扁管结构能够有效地使更多的制冷剂流入扁管中,实现分流均匀性的同时,又尽可能的避免了由于流量过大时导致的集流腔端部积液问题。
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公开(公告)号:CN112066601A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010946742.9
申请日:2020-09-10
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本申请总体来说涉及空调技术领域,具体而言,涉及一种换热器及空调系统,换热器包括集流管及分别与集流管连通的第一换热排组、第二换热排组及第三换热排组,第一换热排组连接液态冷媒进管,第二换热排组和第三换热排组分别连接有气态冷媒进管,当换热器制冷时,气液两相冷媒通过液态冷媒进管进入第一换热排组,冷媒在第一换热排组换热后进入集流管,然后从第二换热排组和第三换热排组流出集流管,冷媒进出集流管的管路数形成进少出多的状态,降低了换热器的压降,且本方案中集流管相对于多排并联的换热器减少了集流管的分路数量,简化了集流管的加工工艺,降低了换热器成本。
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公开(公告)号:CN111059802A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911296504.1
申请日:2019-12-16
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种冷凝装置和具有其的空调系统,冷凝装置包括第一换热器和第二换热器,第一换热器具有允许制冷剂进入的第一进口和允许制冷剂降温换热后流出的第一出口,第二换热器具有允许制冷剂进入的第二进口和允许制冷剂降温换热后流出的第二出口;在第二换热器的过冷段具有能与第一出口连通的第三进口、第三进口和第一出口通过中间管连通,使得流体从第一出口、中间管和第三进口依次流向第二换热器,且第一换热器的第一换热管的管径大于第二换热器的第二换热管的管径。通过本发明增加了制冷剂在过冷段换热管中的流速,快速将壁面上的液膜制冷剂带走,有效强化了冷凝换热的效果,提升了换热量,还减少了冷凝器中制冷剂的充注量。
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公开(公告)号:CN110762908A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201910958597.3
申请日:2019-10-10
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 一种蒸发式冷凝器及其空气调节系统,涉及制冷设备领域,该蒸发式冷凝器包括换热器、设置在所述换热器前端的喷水组件以及设置在所述换热器后端的风机;其中,所述换热器包括输送管以及多个均匀排列在所述输送管上的翅片;所述每个翅片包括位于前端的折弯部以及位于后端的主体部,所述主体部与所述折弯部所形成的角度为钝角,所述输送管依次穿过所述主体部;所述折弯部靠近喷水组件的一侧上设有的导流槽,所述导流槽从折弯部前端延伸至所述主体部与所述折弯部之间的折弯处;所述折弯部上设有过流孔。该蒸发式冷凝器可以极大减少被风机带走的水滴和翅片间隙流出的水滴,提高冷却水的利用率;另外,还能使翅片表面均匀布水,提高蒸发冷凝器换热效率。
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公开(公告)号:CN110748974A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201911115666.0
申请日:2019-11-14
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F1/0087 , F24F1/0063 , F24F11/64 , F24F11/88 , F24F11/89 , F25B41/00 , F25B49/02 , H02J7/35 , F24F110/10 , F24F110/12
Abstract: 本发明提供了一种空调系统及空调系统控制方法。其中,空调系统包括:压缩机,压缩机具有第一吸气口、第二吸气口及排气口,第一吸气口和第二吸气口均与排气口相连通;蒸发装置,包括并联设置的第一蒸发器和第二蒸发器,第一蒸发器与第一吸气口连接,第二蒸发器与第二吸气口连接;冷凝装置,冷凝装置与排气口连接;通风装置,通风装置包括风机,风机的进风口与室外连通,以使室外新风通过进风口进入风机内,并经由风机进入室内。本发明有效地解决了现有技术中空调系统的换热效率较低的问题。
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公开(公告)号:CN110748971A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201911115656.7
申请日:2019-11-14
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F1/0087 , F24F1/0063 , F24F11/64 , F24F11/88 , F24F11/89 , F25B41/00 , F25B49/02 , H02J7/35 , F24F110/10 , F24F110/12
Abstract: 本发明提供了一种空调系统及空调系统控制方法,该空调系统包括通过管路依次连接的压缩机、冷凝装置和蒸发装置以形成冷媒循环系统;其中,压缩机具有第一排气口、第二排气口、第一吸气口和第二吸气口,冷凝装置包括并联设置的第一冷凝器和第二冷凝器,蒸发装置包括并联设置的第一蒸发器和第二蒸发器;空调系统还包括加湿装置,加湿装置设置于室内,加湿装置具有向室内空气提供水分的加湿部,以对室内空气进行加湿处理,这使得空调系统具备加湿功能,能够调节室内的相对湿度,从而解决了现有技术中的空调系统不具备加湿功能的问题。
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公开(公告)号:CN110748964A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201911115660.3
申请日:2019-11-14
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F1/0063 , F24F1/0087 , F24F11/89 , F24F11/64 , F24F13/22 , F24F110/12 , F24F110/22
Abstract: 本发明提供了一种空调器系统、空调及空调的控制方法。空调器系统包括压缩机,室外迎风侧换热器的进口端通过第一换向阀与压缩机的第一排气口相连通;室外背风侧换热器的进口端通过第二换向阀与压缩机的第二排气口相连通;室内迎风侧换热器的进口端与室外迎风侧换热器的出口端和室外背风侧换热器的出口端相连通,室内迎风侧换热器与第二吸气口相连通;室内背风侧换热器的进口端与室外迎风侧换热器的出口端和室外背风侧换热器的出口端相连通,室内背风侧换热器的出口端通过第一换向阀与第一吸气口相连通,有效降低室外迎风侧换热器与室外背风侧换热器传热过程的不可逆损失,提高室外迎风侧换热器与室外背风侧换热器的换热效率。
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公开(公告)号:CN110748963A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201911114972.2
申请日:2019-11-14
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F1/0063 , F24F1/0087 , F24F11/89 , F24F11/64 , F24F13/22 , F24F110/12 , F24F110/22
Abstract: 本发明提供了空调器系统、空调及空调的控制方法。空调器系统包括压缩机,室外迎风侧换热器的进口端与压缩机的第一排气口相连通,室外背风侧换热器的进口端与压缩机的第二排气口相连通;室内迎风侧换热器的进口端与室外迎风侧换热器的出口端和室外背风侧换热器的出口端相连通,室内背风侧换热器的进口端与室外迎风侧换热器的出口端和室外背风侧换热器的出口端相连通,室内背风侧换热器的出口端与第一吸气口相连通;加湿装置与冷却管路相连通地设置,加湿装置用于向冷却管路中通入冷却水以降低室外迎风侧换热器的温度。有效降低室外迎风侧换热器与室外背风侧换热器传热过程的不可逆损失,提高室外迎风侧换热器与室外背风侧换热器的换热效率。
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公开(公告)号:CN110608553A
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201910871854.X
申请日:2019-09-16
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种微通道换热器,包括有两个集管、多个扁管,多个所述扁管垂直连通于两个所述集管之间,所述扁管的两端还分别连通有用于连接两个所述集管的多个连接件,所述连接件一端连接的集管直径小于所述连接件另一端连接的扁管宽度,该微通道换热器,不仅可以提高集管内制冷剂流速,同时还能使得进入扁管内的制冷剂分液更均匀,提高换热器性能以及减小制冷剂充注量。
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