用于静压气悬浮压缩机的供气装置及空调器

    公开(公告)号:CN113803914A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202010462033.3

    申请日:2020-05-27

    摘要: 本申请涉及智能家电技术领域,公开一种用于静压气悬浮压缩机的供气装置,包括:供气罐,包括进液口和排气口,进液口通过制冷剂支路连通制冷剂供液组件,排气口连接静压气悬浮压缩机的气悬浮轴承供气口,并被配置为向气悬浮轴承输送气态制冷剂;电磁加热模块,设置于供气罐,被配置为受控产生热量,对供气罐内的制冷剂进行加热。通过在压缩机气悬浮轴承的输入端设置供气罐,并利用电磁加热模块对供气罐内的制冷剂进行加热,使得供气压力提升,并形成稳定的供气压差,为静压气悬浮压缩机气悬浮轴承的稳定运行提供了良好的条件,有效提高了加热效率,保证装置整体运行稳定可靠。本申请还公开了一种空调器。

    冷媒整流管及空调室内机
    62.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111829152A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010710933.5

    申请日:2020-07-22

    IPC分类号: F24F13/02 F25B41/00

    摘要: 本发明属于空调技术领域,具体涉及一种冷媒整流管及空调室内机。本发明旨在解决现有的空调室内机中存在的冷媒经过弯管发生气液分离后直接进入冷媒分配器,使得冷媒分配器不能将冷媒均匀地分配到室内换热器的不同流路,导致室内换热器的换热效率降低的问题。通过使用本发明提供的冷媒整流管,冷媒进入多个分支通道分成多支流路,然后多支流路中的冷媒流出冷媒整流管的出口端时再进入一单通道中经过碰撞冲击重新进行混合,使得气液两相混合的冷媒转变为气液均相的冷媒然后再进入冷媒分配器,这样冷媒分配器在对冷媒进行分配时就不会受气态冷媒的影响而导致室内换热器的不同流路中冷媒分配不均的问题,从而可以保证室内换热器的换热效率。

    空调系统及其控制方法
    63.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110762757B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN201911077123.4

    申请日:2019-11-06

    摘要: 本发明涉及空调技术领域,提供了一种空调系统及其控制方法,旨在解决具有除霜功能的空调器不能完全消除霜层影响空调器制热能力的问题。空调系统的室外换热器包括沿室外风机的气流方向依次分布的第一室外换热器和第二室外换热器,第一室外换热器外表面设置有吸附层,空调系统包括制热模式下能够将高温气态冷媒或者高温液态冷媒通入第一室外换热器的第一旁通管路和第二旁通管路,控制方法包括:在制热模式下获取气流流经第一室外换热器之前的第一温度和第一湿度以及流经第一室外换热器之后的第二温度和第二湿度;根据第一温度、第二温度、第一湿度以及第二湿度选择性地切换第一旁通管路和第二旁通管路的导通状态以及空调系统的运行模式。

    用于空调器的控制方法及空调器

    公开(公告)号:CN111609518A

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN202010378321.0

    申请日:2020-05-07

    摘要: 本发明属于空调器技术领域,具体提供了一种用于空调器的控制方法及空调器,空调器包括室内机和室外机,室外机的换热器上设置有制冷剂加热构件,控制方法包括:获取换热器的盘管温度并与结霜预警温度进行比较;如果换热器的盘管温度小于结霜预警温度,则使制冷剂加热构件运行;在制冷剂加热构件运行设定时间之后,将换热器的盘管温度与结霜风险温度进行比较;如果换热器的盘管温度小于结霜风险温度,则判断换热器是否满足除霜条件;根据判断结果,选择性地使空调器进入除霜模式。通过这样的设置,能够减少空调器进入除霜模式的次数,减少空调器中止运行制热模式的次数,降低对室内温度的影响,也能够减少四通阀换向的次数,延长四通阀的使用寿命。

    冷凝器以及包括该冷凝器的空调器

    公开(公告)号:CN112833589B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN201911168371.X

    申请日:2019-11-25

    IPC分类号: F25B39/04 F24F13/30

    摘要: 本发明属于空调器技术领域,具体涉及一种冷凝器以及包括该冷凝器的空调器。本发明旨在解决现有冷凝管需要设置过冷段才能使流出的冷媒完全液化、降低了换热器对安装环境的适应性的问题。本发明的冷凝器包括气流管、换热管和气液分离组件。在气态冷媒从气流管中沿换热管向气液分离组件流动并进行换热、变成气液两相的混合态冷媒后,气液分离组件能够将混合态冷媒分离,并将分离出的液态冷媒输出、将分离后的气态冷媒送回至气流管再次进行换热,使得冷凝器输送出的冷媒始终为液态冷媒,无需设置过常规的过冷结构即可保证流出的冷媒完全为液态,对冷凝器的整体尺寸进行了极大程度地优化,增大了换热管的可布置面积,提升了同体积冷凝器的换热性能。

    冷凝器以及包括该冷凝器的空调器

    公开(公告)号:CN112833589A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN201911168371.X

    申请日:2019-11-25

    IPC分类号: F25B39/04 F24F13/30

    摘要: 本发明属于空调器技术领域,具体涉及一种冷凝器以及包括该冷凝器的空调器。本发明旨在解决现有冷凝管需要设置过冷段才能使流出的冷媒完全液化、降低了换热器对安装环境的适应性的问题。本发明的冷凝器包括气流管、换热管和气液分离组件。在气态冷媒从气流管中沿换热管向气液分离组件流动并进行换热、变成气液两相的混合态冷媒后,气液分离组件能够将混合态冷媒分离,并将分离出的液态冷媒输出、将分离后的气态冷媒送回至气流管再次进行换热,使得冷凝器输送出的冷媒始终为液态冷媒,无需设置过常规的过冷结构即可保证流出的冷媒完全为液态,对冷凝器的整体尺寸进行了极大程度地优化,增大了换热管的可布置面积,提升了同体积冷凝器的换热性能。

    制冷工况下空调器的控制方法及空调器

    公开(公告)号:CN110906499A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911202662.6

    申请日:2019-11-29

    摘要: 本发明属于空调器领域,具体提供一种制冷工况下空调器的控制方法及空调器。本发明旨在解决现有空调器太阳能利用率低、加工成本高、部件冗余、易损坏的问题。为此目的,本发明提供了一种制冷工况下空调器的控制方法,空调器包括通过冷媒管路依次环形连接的压缩机、室外换热器、截止阀和室内换热器,室外换热器的进口的冷媒管路和/或出口的冷媒管路上还并联设置具有太阳能加热组件的冷媒加热管路,控制方法包括:检测压缩机是否处于工作间隙的停机状态;基于检测结果,选择性地控制冷媒流经冷媒加热管路。本发明能够使太阳能所产生的热能直接应用到制冷工况中来降低空调器的市电消耗,从而提高太阳能利用率、降低空调器加工成本。

    空调器及其导风组件
    69.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112013529B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN201910465681.1

    申请日:2019-05-30

    发明人: 李文波 宋强 荣丹

    摘要: 本发明属于空调器技术领域,具体涉及一种空调器及其导风组件。本发明旨在解决现有空调器因导风板两侧出风失衡而导致导风板凝露、气流流动的可控性差的问题。本发明的空调器的导风组件包括与壳体转动连接的导风板、设置于壳体内的导风凸起和导风轨道。在导风板打开时,导风凸起能够引导壳体内的部分气流流经导风板的背风侧到达室内,增大了导风板的背风侧的气流量。导风轨道能够使气流在流经导风板的背风侧时沿该导风板的背风面流动。通过上述设置,使得导风板的迎风侧和背风侧的气流的流动状态趋于平衡,优化了空调器的出风效果。此外,还能够避免导风板的迎风侧和背风侧存在较大温差,有效地防止了导风板凝露,提升了用户体验。

    用于静压气悬浮压缩机的供气装置及空调器

    公开(公告)号:CN117606170A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311351455.3

    申请日:2020-05-27

    摘要: 本申请涉及智能家电技术领域,公开一种用于静压气悬浮压缩机的供气装置,包括:供气罐,包括进液口和排气口,进液口通过制冷剂支路连通制冷剂供液组件,排气口连接静压气悬浮压缩机的气悬浮轴承,并被配置为向气悬浮轴承输送气态制冷剂;电磁加热模块,设置于供气罐,被配置为受控产生热量,对供气罐内的制冷剂进行加热。通过在压缩机气悬浮轴承的输入端设置供气罐,并利用电磁加热模块对供气罐内的制冷剂进行加热,使得供气压力提升,并形成稳定的供气压差,为静压气悬浮压缩机气悬浮轴承的稳定运行提供了良好的条件,有效提高了加热效率,保证装置整体运行稳定可靠。本申请还公开了一种空调器。