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公开(公告)号:CN110440472A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910612173.1
申请日:2019-07-08
申请人: 合肥通用机械研究院有限公司 , 合肥通用环境控制技术有限责任公司
摘要: 本发明涉及制冷剂循环装置领域,尤其涉及一种部分相变的制冷循环系统,包括压缩机、和设置在压缩机输出端的油分离器,还包括依次设置在油分离器输出端的管路上的气体冷却器,将高压高温气体处理成高压中温的气体和部分冷凝的制冷剂液体的混合物;调节阀,将气体冷却器输出的高压中温气体转换成低压中温气体;蒸发混合器,将经过调节阀后的部分冷凝的制冷剂液体与低压中温气体混合,使低压中温气体吸收部分冷凝的制冷剂液体最终输出低压低温气体。由于该系统没有过多的相变产生,需要的制冷设备少、制冷剂充注量少,整个制冷系统的占地面积较小。该系统适合常规功能测试,尤其是长时间的运转测试,没有过多的冷热交换,从而耗电量少。
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公开(公告)号:CN107701484B
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201710804474.5
申请日:2017-09-08
申请人: 合肥通用机械研究院有限公司 , 合肥通用环境控制技术有限责任公司
IPC分类号: F04D27/02 , F04D27/00 , F04D29/063 , F04D29/58 , F04D29/00
摘要: 本发明属于制冷压缩机性能测试技术领域,具体涉及离心式制冷压缩机过热区闭式循环测试装置及其测试方法。本装置至少包括样机闭式循环模块、制冷剂冷却模块和冷媒回收加注模块,其中样机闭式循环模块包括第一油分离器、第一气体冷却器、第一调节阀以及第二气体冷却器。本装置可使得制冷剂在循环系统内始终处于过热气体状态,并可在被测压缩机进口处实现任意吸气温度条件的主动控制功能,从而在保证整体构件使用寿命及操作安全性的同时,亦可确保其便捷操作性;本发明的另一个目的则是提供应用上述装置的测试方法。本测试方法包括加注冷媒、油气分离、第一次气体冷却、气体节流以及第二次气体冷却,该方法能高效而快捷的实现离心式制冷压缩机的性能测试目的。
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公开(公告)号:CN109595140B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201811625476.9
申请日:2018-12-28
申请人: 合肥通用机械研究院有限公司 , 合肥通用环境控制技术有限责任公司
摘要: 本发明涉及制冷剂压缩机试验装置领域,尤其涉及一种用于大型制冷压缩机的卧式冷却器。该冷却器包括均为卧式的上下设置的多个腔体,每相邻的两个腔体之间彼此连通,多个腔体内对应设置有将气液混合的辅助机构。该发明的优点在于:该冷却器通过卧式腔体间的上下连接,可以降低空间平面的尺寸要求;冷却器分成多个腔体,腔体的尺寸不同、结构不同,方便加工,对于空间长度与宽度的要求也会降低,且可提高气液在冷却器中的运动长度,从而优化了液体对气体的降温效果。
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公开(公告)号:CN110454375A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910611783.X
申请日:2019-07-08
申请人: 合肥通用机械研究院有限公司 , 合肥通用环境控制技术有限责任公司
摘要: 使用氮气作为制冷剂检测压缩机效果的系统,包括用于分离氮气和冷却介质的分离器、氮气换热组件、冷却介质换热组件、供氮气组件,待检测的制冷剂压缩机、分离器、氮气换热组件依次连接形成氮气环路,所述供氮气组件用于给氮气环路提供氮气,所述冷却介质换热组件在循环回路中。用氮气作为运行介质代替制冷剂,由于氮气的不凝性,且其液化点很低,需要极低的冷却介质才能将其冷凝成液态,故其在循环里一直以气态存在,在氮气和冷却介质的作用下对待检测的制冷剂压缩机进行吸热,氮气的使用完全可以满足仅仅只是验证制冷剂压缩机的启动、加载、减载功能是否有效,并且氮气无污染、不破坏臭氧层、没有温室效应的影响,且相对于制冷剂成本很低。
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公开(公告)号:CN106907884B
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201710212657.8
申请日:2017-04-01
申请人: 合肥通用机械研究院有限公司 , 合肥通用环境控制技术有限责任公司
IPC分类号: F25B45/00
摘要: 本发明涉及一种压缩机测试系统用全季节冷媒快速加注与回收系统。本发明包括压缩冷凝机组和冷媒储罐;冷媒加注时压缩冷凝机组进口与压缩机测试系统上设置的气相冷媒接口连通,压缩冷凝机组出口与冷媒储罐连通,冷媒储罐与压缩机测试系统上的液相冷媒接口连通,冷媒储罐内设有将液相冷媒加热气化的加热装置;冷媒回收时压缩冷凝机组进口与冷媒储罐连通,压缩冷凝机组出口与所述气相冷媒接口连通,所述液相冷媒接口与冷媒储罐连通,冷媒储罐内设有将液相冷媒冷却降温的冷却装置。本发明克服了在极端天气情况下压缩冷凝机组无法启动或回收制冷剂缓慢的弊端,依靠加热装置或冷却装置,即可快速实现压缩机测试系统在全季节冷媒的加注、回收。
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公开(公告)号:CN109595140A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201811625476.9
申请日:2018-12-28
申请人: 合肥通用机械研究院有限公司 , 合肥通用环境控制技术有限责任公司
摘要: 本发明涉及制冷剂压缩机试验装置领域,尤其涉及一种用于大型制冷压缩机的卧式冷却器。该冷却器包括均为卧式的上下设置的多个腔体,每相邻的两个腔体之间彼此连通,多个腔体内对应设置有将气液混合的辅助机构。该发明的优点在于:该冷却器通过卧式腔体间的上下连接,可以降低空间平面的尺寸要求;冷却器分成多个腔体,腔体的尺寸不同、结构不同,方便加工,对于空间长度与宽度的要求也会降低,且可提高气液在冷却器中的运动长度,从而优化了液体对气体的降温效果。
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公开(公告)号:CN108562032B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201711390032.7
申请日:2017-12-21
申请人: 合肥通用机械研究院有限公司 , 合肥通用环境控制技术有限责任公司
摘要: 本发明属于空调换热末端领域,具体涉及一种辐射与对流耦合换热统一末端,包括末端本体,辐射换热组件、对流换热组件、供回水组件;所述辐射换热组件安装在末端本体的外侧面,包括辐射换热板,所述辐射换热板内部设有供换热介质流动的腔体,所述辐射换热组件内部的腔体与供回水组件相连通,所述对流换热组件安装在末端本体内部,包括对流换热管、翅片,所述对流换热管的两端分别与上述腔体和供回水组件相连通,所述末端本体的内部设有风机。本发明的有益效果是:统一末端结构简单、整体紧凑,占用空间小,并具有较高的换热效率,充分发挥对流、辐射两种换热方式的优势互补,能够灵活应对不同室内舒适性要求。
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公开(公告)号:CN111121989A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911231041.0
申请日:2019-12-05
申请人: 合肥通用机械研究院有限公司 , 合肥通用环境控制技术有限责任公司
摘要: 本发明涉及化工流体检测的技术领域,尤其涉及一种流体检测装置,该装置包括插入到待检测管道内的套管、传感器,传感器设置在套管上开设的插槽内,套管沿着待检测管道内流体流动方向上的截面为水滴形,截面远离流体源头的一端为水滴尖部,水滴形的圆端正对被测流体。该发明的优点在于:本发明通过在传感器的外侧设置套管,这样传感器不直接与待检测液直接接触,这样可以起到保护传感器的作用,并且套管的截面做成水滴形,这样被测流体在流经套管时,套管后的尾迹区大大减小,不会产生剧烈的漩涡,降低了套管的振动,提高了测试精度和套管的使用寿命,解决了套管断裂、介质泄露的安全隐患。
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公开(公告)号:CN108562032A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201711390032.7
申请日:2017-12-21
申请人: 合肥通用机械研究院 , 合肥通用环境控制技术有限责任公司
摘要: 本发明属于空调换热末端领域,具体涉及一种辐射与对流耦合换热统一末端,包括末端本体,辐射换热组件、对流换热组件、供回水组件;所述辐射换热组件安装在末端本体的外侧面,包括辐射换热板,所述辐射换热板内部设有供换热介质流动的腔体,所述辐射换热组件内部的腔体与供回水组件相连通,所述对流换热组件安装在末端本体内部,包括对流换热管、翅片,所述对流换热管的两端分别与上述腔体和供回水组件相连通,所述末端本体的内部设有风机。本发明的有益效果是:统一末端结构简单、整体紧凑,占用空间小,并具有较高的换热效率,充分发挥对流、辐射两种换热方式的优势互补,能够灵活应对不同室内舒适性要求。
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公开(公告)号:CN108253659A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201711284680.4
申请日:2017-12-07
申请人: 合肥通用机械研究院 , 合肥通用环境控制技术有限责任公司
CPC分类号: Y02B30/12 , F25B29/003 , F24F5/001 , F24H4/02 , F24H9/2014 , F25B41/04 , F25B41/062 , F25B49/02 , F25B2700/2104 , F25B2700/2106
摘要: 本发明涉及一种冷热联供二氧化碳热泵热水器。本发明包括安装在室内的机组以及水箱,所述机组包括风机以及二氧化碳制冷剂循环回路,所述二氧化碳制冷剂循环回路由依次连接的压缩机、气体冷却器、膨胀阀以及蒸发器构成,所述风机向所述蒸发器提供空气热源,所述水箱内的水流经所述气体冷却器水侧实现加热;所述风机出口与第一排风管道或第二排风管道连通,所述第一排风管道的出口位于室内,所述第二排风管道的出口位于室外。由于本发明整机均位于室内,冬季室内温度高于室外温度,可有效防止二氧化碳热水器的蒸发器结霜;夏季,可将蒸发器的冷量输回室内,实现冷风和热水的冷热联供。
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