一种空调扇及其出风控制方法

    公开(公告)号:CN106500212A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610930375.7

    申请日:2016-10-31

    CPC classification number: F24F5/0035 F24F11/70

    Abstract: 本发明涉及一种空调扇的出风控制方法,所述空调扇具有n次回风,其中n≥2,每次回风均为进入所述空调扇内的外界空气,除一次回风直接与所述空调扇内的降温部件进行热交换之外,其余每次回风均先与上一次回风进行热交换,然后再与所述空调扇内的降温部件进行热交换,完成热交换的最后一次回风被吹出作为所述空调扇的主出风。该种出风控制方法所吹出的风的温度更低,这就有效提高了空调扇的降温能力,从而使其达到了理想的降温效果。本发明还涉及一种采用上述出风控制方法的空调扇。

    变频器冷却系统、空调机组及控制方法

    公开(公告)号:CN106440593A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201611048259.9

    申请日:2016-11-21

    CPC classification number: F25B49/022 F24F13/222 F25B2600/021

    Abstract: 本发明提供了一种变频器冷却系统,其中,所述变频器冷却系统包括压缩机、冷却组件以及变频器冷却模块,所述压缩机的排气口、所述冷却组件、所述变频器冷却模块以及所述压缩机的吸气口依次通过管道连接构成制冷剂回路;所述变频器冷却模块用于对变频器冷却降温。上述变频器冷却系统,直接利用制冷剂流经变频器冷却模块对变频器冷却降温。避免了需要同时具有冷冻水循环冷却系统和制冷剂循环冷却系统时结构复杂,体积大的问题。此外,减少了冷冻水与制冷剂的换热过程,直接利用制冷剂对变频器进行冷却降温,提高了换热效率。

    气液分离器及空调系统
    63.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106440575A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610983212.5

    申请日:2016-11-09

    CPC classification number: F25B43/02 F25B2400/23

    Abstract: 本发明涉及一种气液分离器及空调系统,气液分离器包括罐体(1),所述罐体(1)内包括润滑介质吸取结构和用于气液分离的气液分离腔质进入所述气液分离腔(2)后产生回转,以实现密度较低的液态润滑介质和密度较高的液态冷媒的离心分层作用;所述润滑介质吸取结构设置在所述气液分离腔(2)内,且设置位置与所述气液混合介质的回转中心的距离小于所述液态冷媒的回转半径。本发明能够使润滑介质吸取结构所连接的设备能够获得更多的液态润滑介质,改善该设备的润滑性能;同时也减少了液态冷媒的吸取,尽量消除了液态冷媒对该设备的不良影响。(2),所述气液分离腔(2)被构造成使气液混合介

    一种气液分离器及具有其的空调系统

    公开(公告)号:CN103836853B

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201210476868.X

    申请日:2012-11-21

    Inventor: 何林

    Abstract: 本发明提供了一种气液分离器,包括:壳体,自壳体的顶壁伸入壳体内部的进气管和自壳体的底壁伸入壳体内部的吸气管;其中,进气管的出口低于吸气管的进口。上述气液分离器,进气管自壳体的顶壁伸入壳体内部,吸气管自壳体的底壁伸入壳体内部,且进气管的出口低于吸气管的进口,即进气管的出口与吸气管的进口错位,很显然,自进气管流出的气液混合工质无法在吸气管的进口产生涡流,即吸气管的进口处没有负压,从而降低了进入吸气管的液态工质,提高了该气液分离器的气液分离能力,进而提高了压缩机运行的可靠性。本发明还提供了一种具有上述气液分离器的空调系统。

    应力应变测试方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN104655179A

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201310594883.9

    申请日:2013-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种应力应变测试方法、装置及系统。其中,该系统包括:指令发射电路,连接于控制电路与被测设备之间,用于发出运行目标频率的控制指令;频率采集电路,连接于控制电路与被测设备之间,用于实时采集被测设备的运行频率;控制电路,用于在运行频率等于目标频率时启动应力应变采集装置;应力应变采集装置,连接于控制电路与被测设备之间,用于每隔预设时间采集被测设备的初始应力应变值;控制电路用于将初始应力应变值中的最大值作为被测设备在目标频率的应力应变值。采用本发明,解决了现有技术中测试应力应变不准确且效率低的问题,实现了准确稳定快速的获取应力应变值的效果。

    压缩机的气液分离装置和空调器

    公开(公告)号:CN104567145A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201310470344.4

    申请日:2013-10-09

    Inventor: 黄允棋 何林

    CPC classification number: F25B43/02

    Abstract: 本发明提供了一种压缩机的气液分离装置和空调器,压缩机的气液分离装置包括:壳体,内部形成分离腔;进气管,进气管的第一端插入分离腔;吸气管,吸气管的第一端插入分离腔;进气管的第一端与吸气管的第一端在壳体的径向方向上相互偏离地设置;其特征在于,气液分离装置还包括过滤组件,过滤组件设置在分离腔内,并将分离腔分隔为上腔体和下腔体,进气管的第一端和吸气管的第一端均位于上腔体内。由于过滤组件设置在吸气管的管口下方,所以即使吸气管的管口产生负压,从进气管进入的液态工质以及过滤组件上的液态工质不再会轻易地被吸入吸气管内,这样能够有效避免液态工质进入压缩机,从而避免压缩机受损,保证压缩机的正常运行。

    一种离心风叶结构、电机及应用其的空调器

    公开(公告)号:CN116379004A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202211721481.6

    申请日:2022-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种离心风叶结构、电机及应用其的空调器,离心风叶结构用于空调器,包括第一安装盘、第二安装盘、风叶翼片以及轮毂,风叶翼片的一端安装在第一安装盘上,风叶翼片的另一端安装在第二安装盘上,轮毂设置在第二安装盘上,且与空调器壳体的底板之间形成空腔;轮毂上开设有消声孔,且消声孔与空腔连通;首先,本发明采用消声孔破坏轮毂与第二安装盘形成的接近密闭的空腔,降低声腔共振噪声;其次,轮毂上开设的消声孔可以提高封闭空间空腔模态,规避低转速空间的共振激励,进而解决离心风叶结构存在的振动噪声问题。

    离心风叶和嵌入式空调
    70.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116123126A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202211732097.6

    申请日:2022-12-30

    Abstract: 本发明提供了一种离心风叶和嵌入式空调。该离心风叶包括前盖、叶片和后盖,叶片连接在前盖和后盖之间,叶片包括第一叶片和第二叶片,第一叶片与前盖连接,第二叶片与后盖连接,第二叶片的顶面形成第一叶片的底面,第二叶片的顶面与第二叶片的底面平行,第二叶片的截面平行于第二叶片的底面,第二叶片的截面包括进口角α、出口角β、进口直径D1以及出口直径D2,30°≤α+β≤70°,α∈(0°,30°],β∈[20°,50°],D1∈[260mm,400mm],D2∈[400mm,500mm]。根据本发明的离心风叶,能够对风叶参数进行优化设计,提高风叶气动性能,提升风叶的风量和效率,降低噪声。

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