一种空压机排风降温结构
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118640151A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410890889.9

    申请日:2024-07-03

    IPC分类号: F04B39/06 F04B39/16

    摘要: 该发明公开了一种空压机排风降温结构,涉及降温结构技术领域。该发明包括降温箱,所述降温箱一侧固定连接有控制屏,所述降温箱正面底部固定连接有垫块,所述降温箱内壁固定连接有温度感应结构。该发明通过设置进风组件,具体是进风组件包含外壳,外壳内壁圆周固定连接四组第一导流连接块,四组第一导流连接块另一端固定连接有第一电机,第一电机一侧输出端固定连接有进风风扇,通过温度感应结构进行对内部空压机的温度进行感应后,当空压机温度过高时第一电机开始运转,第一电机带动进风风扇将外部空气送入降温箱内部对空压机进行降温,实现装置的进风属性,提高了装置的降温性能,提高装置对空压机的降温速度。

    基于周期变化的日用水量调节方法

    公开(公告)号:CN113551296B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202110659816.5

    申请日:2021-06-21

    摘要: 本发明涉及一种基于周期变化的日用水量调节方法,其特点是包括以下步骤:第一步,室外温湿度传感器、水箱液位传感器、补水测水表、水箱的横截面积;第二步,时间长度;第三步,获取数据;第四步,通过第二及第三步获得数据;第五步,计算用水量平均值;第六步,算出水量基准值;第七步,日用水量与用水人数与使用率的关系模型;第八步,日用水量上限控制;第九步,分成T个时段;第十步,计算数值;第十一步,日用水量下限预测;第十二步,控制日用水量。其优点是通过对目标水量的变化预测,实现生活热水系统热水精准供应,节约能源。

    基于周期变化的日用水量调节方法

    公开(公告)号:CN113551296A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110659816.5

    申请日:2021-06-21

    摘要: 本发明涉及一种基于周期变化的日用水量调节方法,其特点是包括以下步骤:第一步,室外温湿度传感器、水箱液位传感器、补水测水表、水箱的横截面积;第二步,时间长度;第三步,获取数据;第四步,通过第二及第三步获得数据;第五步,计算用水量平均值;第六步,算出水量基准值;第七步,日用水量与用水人数与使用率的关系模型;第八步,日用水量上限控制;第九步,分成S个时段;第十步,计算数值;第十一步,日用水量下限预测;第十二步,控制日用水量。其优点是通过对目标水量的变化预测,实现生活热水系统热水精准供应,节约能源。

    一种内螺旋式换热器
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112985116A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110375366.7

    申请日:2021-04-08

    摘要: 本发明公开一种内螺旋式换热器,包括上盖、底座,连接于上盖与底座之间的中间段,中间段包括内管和外套管,上盖、底座上设置开口于上盖板面、底座板面的弯通,在上盖板面、底座板面上环绕弯通的开口部设有环槽,弯通的两端开口连接相邻中间段的内管,外套管和内管与环槽之间形成夹层,在上盖和底座内设置连通腔使靠近弯通的相邻两夹层连通,上盖和底座由金属注射成型,内管内壁面上设置有第一螺纹肋,第一螺纹肋的螺纹间距L1满足L1<0.028Re×D1,其中雷诺数Re=,ν为内管内壁流体平均流速,D1为内管内壁直径,μ为内管内壁流体当前的运动粘度系数。本发明换热器内形成迂回的、路线较长的热交换结构,能够实现制冷剂与载冷剂充分换热。

    芯片读脚器
    25.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111128935B

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202010012006.6

    申请日:2020-01-07

    摘要: 本发明涉及一种芯片读脚器,其特点是包括右夹板、连接螺栓、左夹板、螺母、四根以上的探针、安装孔板、橡胶垫、盖板及连接件;所述连接螺栓穿过右夹板及左夹板并通过螺母相连,螺母转动控制左夹板与右夹板之间的距离;所述安装孔板的左右两侧分别承托在右承托台及左承托台上并位于右夹板及左夹板之间,所述盖板位于安装孔板的上方,所述橡胶垫设在盖板的下面,盖板的左右两端通过连接件设在左夹板及右夹板的上端。其优点为:可以快速的将芯片各个引脚引出,可以方便的接线,花费时间短,过程简单。

    一种双路拓扑隔离转向直排管式换热器

    公开(公告)号:CN112964093A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110375333.2

    申请日:2021-04-08

    摘要: 本发明公开一种双路拓扑隔离转向直排管式换热器,包括基座和换热管,换热管与基座配合形成有第一换热流道和第二换热流道,换热管包括若干个列管,各列管均设置有内管和外套管,外套管套设在内管上,外套管与内管之间形成第一管腔,内管设有第二管腔,基座上设有环槽、弯管和连接腔,环槽环绕弯管设置,环槽的一侧与连接腔连通,第一换热流道由各列管的第一管腔通过环槽和连接腔配合与相邻列管的第一管腔依次单向连通构成,第二换热流道由各列管的第二管腔通过弯管配合与相邻列管的第二管腔依次单向连通构成,基座通过金属注射方式成型。本发明通过金属注射成型工艺达到换热器套管整体成型和内部紊流结构的实现,同时还提高了换热效率,值得推广。

    一种可控制式单向离合器
    27.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112128267A

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202011115211.1

    申请日:2020-10-19

    IPC分类号: F16D41/064

    摘要: 本发明公开了一种可控制式单向离合器,包括内圈、外圈、滚子控制环、滚子,其特征在于,还包括控制套,所述外圈两端设置矩形缺口形成分离腔,所述滚子控制环设置有直角梯形状的限位块及滚子孔,所述控制套的内周壁设置倒直角梯形状的分离块,所述限位块斜面一侧与所述分离块斜面一侧配对安装在所述分离腔内,所述限位块的直角边一侧设置弹簧,所述弹簧抵靠分离腔的侧壁;当分离块轴向深入限位块与分离腔之间的空间时,限位块移动使得所述滚子与内圈和/或外圈不接触,单向传动功能关闭。本发明可控制离合器的单向传动功能开启与关闭,运行稳定性好。

    铝制换热器
    28.
    发明公开
    铝制换热器 审中-实审

    公开(公告)号:CN110966887A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN202010012008.5

    申请日:2020-01-07

    IPC分类号: F28F21/08 F28F9/18 F28D7/16

    摘要: 本发明涉及一种铝制换热器,其特点是包括换热箱、进水箱、出水箱、冷媒输入结构、若干条冷媒输入管、若干条冷媒输出管及冷媒输出结构;在所述换热箱纵向设有二条以上的过水通道及二条以上的冷媒通道;所述进水箱盖装在换热箱的下部;所述出水箱盖装在换热箱的上部;所述冷媒输入结构及若干条冷媒输入管位于进水箱内;所述若干条冷媒输出管及冷媒输出结构位于出水箱。其优点为:换热效率高,结构紧凑,方便安装及运输;整个换热器采用铝材料制成,可以快速地进行密集焊缝,实现自动焊接,极大地简化了制造工艺,生产效率高。

    热泵微波木材联合干燥设备及木材干燥方法

    公开(公告)号:CN110953855A

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN202010012014.0

    申请日:2020-01-07

    摘要: 本发明涉及一种热泵微波木材联合干燥设备及木材干燥方法,其特点是包括烘房、磁控管、内风管、外风管、加热室、冷凝器、第一风机、热交换芯体、第一蒸发器、第二风机、干燥室、第二蒸发器、第三风机、第一电子膨胀阀、第二电子膨胀阀、四通阀及压缩机;磁控管及内风管均设在烘房内,外风管及加热室均设在烘房外,干燥室设在加热室旁,压缩机通过四通阀与冷凝器连通,冷凝器通过第一电子膨胀阀与第一蒸发器连通,冷凝器通过第二电子膨胀阀与第二蒸发器连通。其优点为:采用热泵与微波结合的方式进行烘干,结合热泵的除湿效果好的优点与微波水分蒸发速度快的优点,能够更好地控制烘干过程的环境温湿度、水分蒸发速度,从而实现烘干产品的高质量。

    具有化霜功能的双室外换热器热泵及化霜方法

    公开(公告)号:CN108800687A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810485571.7

    申请日:2018-05-21

    IPC分类号: F25B47/02

    摘要: 本发明涉及一种具有化霜功能的双室外换热器热泵及化霜方法,特点是包括压缩机、第一四通阀、单向阀、第二四通阀、冷凝器、带风扇的第一蒸发器、电磁阀、第一节流机构、第二节流机构、第三节流机构及带风扇的第二蒸发器;其化霜运行分两个阶段。其优点为:化霜期间,供热侧换热器不需为化霜提供热量,供热侧温度不会因此下降,保证了供热品质;化霜期间,机组仍然从室外环境吸收热量,保证了机组运行的效率,减少了化霜时间;化霜期间,处于蒸发工况的换热风机保持运行,制冷剂蒸发完全,极大减少了压缩机回液现象。