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公开(公告)号:CN112161504A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202011019438.6
申请日:2020-09-24
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明具体公开了一种微通道换热器及具有其的热泵系统,包括液管和至少一个弯扁管,所述液管的侧壁设有液管出气口和液管进液口,所述液管进液口位于所述液管出气口的下方,所述弯扁管的一端均连接在所述液管侧壁的第一扁管连接口并且所述弯扁管延伸至液管的内部。本发明的微通道换热器能够使得气相冷媒和液相冷媒尽可能地分离开,并且能够更加均匀地输送至扁管,避免换热器出现“干蒸”的情况,有利于提高微通道换热器的换热性能。
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公开(公告)号:CN112146467A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202011071677.6
申请日:2020-10-09
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本申请提供一种微通道换热器和空调器。该微通道换热器包括换热扁管(1)、转接件(2)、第一集流管(3)和第二集流管(4),第一集流管(3)设置在换热扁管(1)的第一端,第二集流管(4)设置在换热扁管(1)的第二端,转接件(2)沿换热扁管(1)的宽度方向延伸,其中,转接件(2)设置在换热扁管(1)的第一端,换热扁管(1)的第一端通过转接件(2)连接在第一集流管(3)上;和/或,转接件(2)设置在换热扁管(1)的第二端,换热扁管(1)的第二端通过转接件(2)连接在第二集流管(4)上。根据本申请的微通道换热器,能够使得制冷剂流量分配更加均匀,提高换热器换热效率。
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公开(公告)号:CN112097328A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202011042964.4
申请日:2020-09-28
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本申请总体来说涉及换热技术领域,具体而言,涉及一种翅片及换热器,所述翅片包括平片体及位于所述平片体背风侧的波纹片体,所述波纹片体包括第一弯折部和第二弯折部,所述平片体、第一弯折部和所述第二弯折部均设置有导流结构,第一弯折部相对于平片体倾斜设置,气流依次流经平片体、第一弯折部和第二弯折部,第一弯折部和第二弯折部形成一个折峰结构,避免现有翅片背风侧因存在多个折峰而乱流的现象,导流结构用于引导气流及冷凝露水的流动,导流结构增加了翅片的换热面积,提高了翅片换热效果。
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公开(公告)号:CN111895498A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010821361.8
申请日:2020-08-14
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种辅助冷却装置、空调器及空调器的控制方法。辅助冷却装置包括:辅助冷却装置本体,辅助冷却装置本体具有容纳腔;均流孔板,均流孔板设置于容纳腔内,均流孔板将容纳腔分隔成第一腔体和第二腔体,第一腔体形成循环水流道,循环水流道的侧壁上设置有循环水进口,第二腔体的侧壁上开设有淋水孔,均流孔板上开设有连通第一腔体和循环水流道的通孔。采用该结构的冷却装置可以采用空调器本身产生的冷凝水作为冷源,起到有效利用空调器的冷凝水的目的,有效地提高了具有该辅助冷却装置的空调器的能效。
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公开(公告)号:CN111895493A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010820494.3
申请日:2020-08-14
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F1/0003 , F24F1/0022 , F24F1/0035 , F24F1/0067 , F24F1/0087 , F24F1/16 , F24F11/64 , F24F11/86 , F24F11/87 , F24F11/88 , F28D3/02 , H02J7/35 , H02J9/00 , F24F110/10 , F24F110/12 , F24F110/22
Abstract: 本发明提供了一种空调系统、空调器及空调系统的控制方法,空调系统包括压缩机、冷凝装置、闪发装置、蒸发装置和冷却装置,冷凝装置的进口与压缩机的排气口连通;冷凝装置的出口与闪发装置的第一冷媒入口相连通,第一冷媒出口与第一吸气口连通;蒸发装置包括第一蒸发器和第二蒸发器,第一蒸发器的进口和第二蒸发器的进口均与第二冷媒出口相连通,第一蒸发器的出口与第二吸气口连通,第二蒸发器的出口与第三吸气口连通;冷却装置与冷凝装置相邻设置;第一蒸发器处理室内的显热负荷,第二蒸发器处理室内的潜热负荷。本发明解决了现有技术中的空调系统无法独立控制室内的温度和湿度的问题。
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公开(公告)号:CN111811041A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010821357.1
申请日:2020-08-14
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F1/0003 , F24F1/0035 , F24F1/0063 , F24F1/0087 , F24F1/44 , F24F11/64 , F24F11/72 , F24F11/83 , F24F11/88 , F24F13/22 , F24F110/10 , F24F110/12 , F24F110/20 , F24F110/22
Abstract: 本发明提供了一种空调器系统及具有其的空调。空调器系统包括压缩机,压缩机具有一个排气口、第一吸气口和第二吸气口;冷凝器,冷凝器的进口端与压缩机的排气口相连通;第一蒸发器,第一蒸发器的进口端与冷凝器的出口端相连通,第一蒸发器的出口端与第一吸气口相连通;第二蒸发器,第二蒸发器的进口端与冷凝器的出口端连通,第二蒸发器的出口端与第二吸气口相连通。通过在室内采用双蒸发器系统,使得该空调器系统能够实现对室内温度、湿度进行解耦控制,同时通过双蒸发器结构的设置对空气进行梯级降温,降低蒸发器传热过程中产生的不可逆的热损失,提高了采用多排设置方式的蒸发器的换热效率。有效地提高了空调器系统的能效比。
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公开(公告)号:CN111452589A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010251104.5
申请日:2020-04-01
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: B60H1/00
Abstract: 本发明提供一种风道分流结构及汽车空调的控风系统、控风方法。风道分流结构包括:壳体和设置在所述壳体内的分流组件,所述壳体为空腔结构,所述空腔结构包括一个设有进风口和出风口的进风道、一个连接在进风道出风口侧的分配腔、多个连接在分配腔出风口侧的子出风道;所述分流组件设置在所述分配腔内,使从所述进风道进入分配腔的总风被根据需要调整向所述多个子出风道的分配量;所述分流组件包括迎着所述进风方向上下相对设置的上多孔板和下多孔板,所述上多孔板和下多孔板可单独控制滑动或被同时控制相向或反向滑动;当所述上多孔板或下多孔板向远离彼此的方向滑动时,至少使部分从进风口流入所述多个子出风道的风的流动路径发生变化。
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公开(公告)号:CN110822698A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911115460.8
申请日:2019-11-14
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本申请提供一种换热组件、冷凝器和空调器。该换热组件包括换热件和喷洒件,所述喷洒件设在所述换热件中,所述喷洒件上设有喷洒孔,由所述喷洒孔向所述换热件表面上喷出换热流体。喷洒件直接设在该换热件中,无需增加换热件设备尺寸就可在内部向换热件表面喷洒换热流体,同时喷洒更为精准有效,提高了换热效果。
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公开(公告)号:CN110748983A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201911114977.5
申请日:2019-11-14
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种冷凝换热器及具有其的室外机。冷凝换热器包括第一换热器,第一换热器具有制冷剂入口和制冷剂出口;第二换热器具有进口端和出口端,进口端与第一换热器相连通,出口端与制冷剂出口相连通,制冷剂从制冷剂入口进入第一换热器内,经一定数量或一定长度的换热管后通过进口端进入第二换热器内,在第二换热器完成换热后制冷剂通过出口端排出第二换热器后,再进入第一换热器其余的换热管中进行换热;其中,第一换热器中供制冷剂流通的管道的过流面积大于第二换热器中的供制冷剂流通的管道的过流面积。能够使得在达到相同换热量时,采用该冷凝换热器能够有效节省制冷剂的灌注量,同时提高了该冷凝换热器的换热效率。
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公开(公告)号:CN110748965A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201911115662.2
申请日:2019-11-14
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: 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、第一排气口及第二排气口,第一吸气口与第一排气口相连通,第二吸气口与第二排气口相连通;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,包括并联设置的第一冷凝器和第二冷凝器,第一冷凝器与第一排气口连接,第二冷凝器与第二排气口连接;冷却装置,冷却装置与第一冷凝器的至少部分相对设置,以对第一冷凝器进行冷却。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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