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公开(公告)号:CN114562772B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202210157027.6
申请日:2022-02-21
申请人: 青岛海尔空调电子有限公司 , 青岛海尔空调器有限总公司 , 海尔智家股份有限公司
IPC分类号: F24F5/00 , F24F11/56 , F24F11/64 , F24F11/67 , F24F11/84 , F24F11/88 , F24F110/10 , F24F110/12
摘要: 本申请涉及智能家电技术领域,公开一种空调系统,包括:冷媒换热模组和太阳能集热模组;以及中间蓄热模组,包括与冷媒换热模组和太阳能集热模组分别连通的中间蓄热部,中间蓄热部被配置为可受控的与冷媒换热模组和太阳能集热模组进行热交换,以蓄积来自冷媒换热模组和/或太阳能集热模组的热量,或者向冷媒换热模组和/或太阳能集热模组释放热量。本实施例中的空调系统能够丰富冷媒换热模组和太阳能集热模组之间的热量输送形式,从而进一步提升冷媒换热模组在不同工况下的应用性能。本申请还公开有一种用于空调系统的控制方法、装置及存储介质。
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公开(公告)号:CN112944477B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202110220950.5
申请日:2021-02-26
申请人: 青岛海尔空调电子有限公司 , 青岛海尔空调器有限总公司 , 海尔智家股份有限公司
IPC分类号: F24F1/0035 , F24F1/0063 , F24F1/0087 , F24F11/64 , F24F11/65 , F24F11/72 , F24F12/00 , F24F13/22
摘要: 本发明涉及新风系统技术领域,具体提供了一种新风系统以及包含该新风系统的空调器,其中的系统包括:1)风道部,其包括风道,所述风道具有第一模式和第二模式,其中,在第一模式时所述风道包括第一风道和第二风道,在第二模式时所述风道包括第三风道和第四风道;2)冷媒循环部,其包括:第一冷媒循环系统以及第二冷媒循环系统;其中,所述第一换热器、所述第二换热器、所述第三换热器和所述第四换热器的表面的至少一部分搭载有吸附材料,所述吸附材料能够在空气流经其的过程中吸收空气中的水分;以及所述吸附材料能够在吸热的情形下将其内存储的水分释放。通过这样的设置,能够谋求新风系统具有连续的湿度调节功能。
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公开(公告)号:CN113137776A
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202110356833.1
申请日:2021-04-01
申请人: 青岛海尔空调电子有限公司 , 青岛海尔空调器有限总公司 , 海尔智家股份有限公司
摘要: 本发明涉及空气调节技术领域,具体提供了一种具有湿度调节功能的空调系统,所述空调系统包括空调子系统和新风子系统,所述空调子系统包括对应于低压气态冷媒的第一管路和对应于高压气态冷媒的第二管路,所述新风子系统包括:1)风道部,其包括风道,所述风道具有第一模式和第二模式,2)冷媒循环部,其包括换热器单元以及切换单元;3)湿度调节部,其包括搭载有吸附材料的吸附构件,所述吸附构件包括第一部分和第二部分,通过这样的设置,能够谋求通过风道的模式、切换单元的状态以及吸附构件在风道内的位置三个要素的配合来满足空调系统的控湿需求。
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公开(公告)号:CN112923459A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110220061.9
申请日:2021-02-26
申请人: 青岛海尔空调电子有限公司 , 青岛海尔空调器有限总公司 , 海尔智家股份有限公司
摘要: 本发明涉及新风系统技术领域,具体提供了一种新风系统,系统包括:1)风道部,其包括风道,所述风道具有第一模式和第二模式,其中,在第一模式时所述风道包括第一风道和第二风道,在第二模式时所述风道包括第三风道和第四风道;2)冷媒循环部,其包括:第一冷媒循环系统以及第二冷媒循环系统;3)湿度调节部,其包括搭载有吸附材料的吸附构件,其中,所述吸附材料能够在空气流经其的过程中吸收空气中的水分;以及所述吸附材料能够在吸热的情形下将其内存储的水分释放;其中,所述吸附构件包括第一部分和第二部分,所述第一部分和所述第二部分能够以可调节的方式处于不同的位置。通过这样的设置,能够谋求新风系统具有连续的湿度调节功能。
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公开(公告)号:CN114508797B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202210106440.X
申请日:2022-01-28
申请人: 青岛海尔空调电子有限公司 , 青岛海尔空调器有限总公司 , 海尔智家股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种热交换装置,包括:制冷剂基本流路,其具有多个,每一个制冷剂基本流路包括至少一根U形管,当包括多根U形管时,该多根U形管相串接,每一个制冷剂基本流路具有两个自由端口,该两个自由端口分别与位于两侧的总管对应连接;第一连接管;第二连接管;第一阀,其设置在所述第一连接管中;第二阀,其设置在所述第二连接管中;控制模块,其用于控制所述第一阀和第二阀的开关状态,将所述制冷剂基本流路连接组成若干条制冷剂流路,同一条制冷剂流路中的制冷剂基本流路之间相串联。本发明的热交换装置,制冷剂流路的数量以及各制冷剂流路所包含的制冷剂基本流路的数量可根据实际工况控制,以最大化提高整机性能。
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公开(公告)号:CN114517993B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202210119880.9
申请日:2022-02-09
申请人: 青岛海尔空调电子有限公司 , 青岛海尔空调器有限总公司 , 海尔智家股份有限公司
摘要: 本申请涉及换热器技术领域,公开一种卧式管壳式换热器,包括:机壳,内部设有多个换热管,且其一端的底部设有冷媒入口;分配组件,设置于所述机壳内,包括第一孔板;所述第一孔板将所述机壳的内部分隔为第一间室和第二间室,且所述冷媒入口位于所述第一间室内,所述换热管设置于所述第二间室内;扰流组件,包括喷射部和扰流部;所述喷射部设置于所述冷媒入口;所述扰流部设置于所述第一间室内;其中,所述第一孔板开设有多个第一节流孔,所述第一间室内的冷媒通过多个所述第一节流孔进入所述第二间室的换热管。这样多个换热管内的气液两相的冷媒均匀分布,提高了换热效率。本公开实施例还提供了一种换热机组。
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公开(公告)号:CN111780296B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202010518565.4
申请日:2020-06-09
申请人: 青岛海尔空调电子有限公司 , 海尔智家股份有限公司
摘要: 本发明属于空调技术领域,具体提供一种具有喷淋冷却系统的空调机组。本发明旨在解决现有空调机组的喷淋冷却装置的喷淋效果不佳而影响其冷却效果的问题。为此,本发明的空调机组包括喷淋冷却系统和冷媒循环系统,喷淋冷却系统包括输液管路和喷淋构件,喷淋构件包括主体以及设置在主体上的喷嘴、引射口和喷淋口,主体上沿冷却液的流动方向依次设置有吸液腔、混合腔和扩散腔,喷嘴的至少一部分设置在吸液腔中,引射口与吸液腔相连,输液管路能够给喷嘴和引射口输送冷却液,喷淋口设置在扩散腔的远离混合腔的一端。通过上述设置,从喷嘴中喷出的冷却液能够对从引射口进入的冷却液形成引射效果,从而大幅提升冷却液的喷淋速度。
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公开(公告)号:CN114517993A
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202210119880.9
申请日:2022-02-09
申请人: 青岛海尔空调电子有限公司 , 青岛海尔空调器有限总公司 , 海尔智家股份有限公司
摘要: 本申请涉及换热器技术领域,公开一种卧式管壳式换热器,包括:机壳,内部设有多个换热管,且其一端的底部设有冷媒入口;分配组件,设置于所述机壳内,包括第一孔板;所述第一孔板将所述机壳的内部分隔为第一间室和第二间室,且所述冷媒入口位于所述第一间室内,所述换热管设置于所述第二间室内;扰流组件,包括喷射部和扰流部;所述喷射部设置于所述冷媒入口;所述扰流部设置于所述第一间室内;其中,所述第一孔板开设有多个第一节流孔,所述第一间室内的冷媒通过多个所述第一节流孔进入所述第二间室的换热管。这样多个换热管内的气液两相的冷媒均匀分布,提高了换热效率。本公开实施例还提供了一种换热机组。
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公开(公告)号:CN112611072A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011381490.6
申请日:2020-11-30
申请人: 青岛海尔空调电子有限公司 , 青岛海尔空调器有限总公司 , 海尔智家股份有限公司
摘要: 本发明涉及空调技术领域,具体提供了一种冷暖空调器的控制方法,旨在解决低温天气下室外机的蒸发冷换热器排水失灵以及其水箱和与之连通的管路内结冰的问题。该控制方法包括如下步骤:确定冷暖空调器的工作模式,工作模式包括制冷、制热和除霜;根据工作模式,选择性地将接水盘上的冷却水输入喷淋结构或者直接排到壳体外;启动冷暖空调器的压缩机。使用上述控制方法后,该冷暖空调器不仅可以实现夏季制冷时,接水盘内水被回收循环利用为蒸发冷换热器提供喷淋用冷却水,而且在冬季制热或除霜时,接水盘内冷凝水或化霜水及时直接的被排到壳体外,避免了接水盘内积水结冰造成排水失灵的问题。
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公开(公告)号:CN112944570B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202110226652.7
申请日:2021-03-01
申请人: 青岛海尔空调电子有限公司 , 青岛海尔空调器有限总公司 , 海尔智家股份有限公司
摘要: 本发明属于空调技术领域,具体提供一种多室内机空间中基于毫米波雷达的变频空调控制方法,旨在解决将毫米波雷达用于同一空间内多室内机人员数量检测时无法对变频空调进行精确控制的问题。为此目的,本发明的方法包括下列步骤:每个毫米波雷达检测空间内的人员数量和位置;将每个毫米波雷达检测到的人员数量和位置进行比对,并基于比对结果去除因位置相同而重复统计的人数,以便确定实际人员数量;根据实际人员数量控制变频空调的压缩机频率。通过本发明的方法,可以准确检测多室内机空间中的实际人员数量,及时调整变频空调的负荷,提升空间内人员的体感舒适度,并且当空间内人员数量减少时,可以及时降低空调频率并因此节约能源。
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