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公开(公告)号:CN117803989A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311775360.4
申请日:2023-12-21
申请人: 珠海格力电器股份有限公司
IPC分类号: F24F1/022 , F24F1/039 , F24F1/0323 , F24F13/22
摘要: 本发明提供一种移动空调,其中包括:蒸发器、冷凝器、底盘和中间水箱;蒸发器和冷凝器沿纵向间隔设置,且蒸发器位于冷凝器的上方,底盘设置在冷凝器的下方,中间水箱设置在冷凝器和蒸发器之间;中间水箱的顶部具有集水口,集水口用于收集蒸发器产生的冷凝水;中间水箱的底部具有第一排水口,第一排水口用于将冷凝水排至冷凝器的上端;中间水箱的内部具有雾化装置,雾化装置用于将冷凝水雾化。本发明中中间水箱可以储存蒸发器产生的冷凝水,在底盘中的存水不足时通过中间水箱向底盘中补水,在底盘中的存水充足快溢出时,蒸发器产生的冷凝水全部由中间水箱储存,可以有效减小移动空调产生水满保护停机现象的发生概率,提高用户体验。
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公开(公告)号:CN115727524A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211476066.9
申请日:2022-11-23
申请人: 珠海格力电器股份有限公司
IPC分类号: F24F13/14 , F24F13/16 , F24F1/0011
摘要: 本发明提供了一种扫风装置及空调室内机,扫风装置包括用于在第一方向上扫风的第一扫风组件和用于在第二方向上扫风的第二扫风组件;扫风装置还包括驱动件和传动机构,传动机构包括传动件、第一传动组件和第二传动组件,传动件具有与第一传动组件单独连接的第一连接状态,驱动件通过传动件和第一传动组件带动第一扫风组件扫风;传动件具有与第二传动组件单独连接的第二连接状态,驱动件通过传动件和第二传动组件带动第二扫风组件扫风;传动件具有与两个传动组件均相连接的第三连接状态,驱动件通过传动件、第一传动组件和第二传动组件带动第一扫风组件和第二扫风组件共同扫风,本发明解决了现有技术中的扫风装置的成本较高的问题。
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公开(公告)号:CN115540475A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211144547.X
申请日:2022-09-20
申请人: 珠海格力电器股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种冰箱空调一体机、制冷控制系统及制冷控制方法。该冰箱空调一体机包括:外壳、设置于外壳内的冷媒存储装置、压缩机、冷凝器、制冷部件和蒸发器;冷媒存储装置与压缩机连接,压缩机与冷凝器连接;冷凝器与制冷部件和蒸发器同时连接,制冷部件和蒸发器同时与冷媒存储装置连接,构成双制冷回路;或者冷凝器、制冷部件、蒸发器与冷媒存储装置依次连接,构成单制冷回路;或者冷凝器、蒸发器、制冷部件与冷媒存储装置依次连接,构成单制冷回路。本发明通过设计双制冷回路实现冷藏功能单独运行、送风功能单独运行及同时运行的模式;或者通过设计单制冷回路实现冷藏功能和送风功能同时运行;具有控制送风功能和冷藏功能稳定运转的优点。
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公开(公告)号:CN113531673B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202110846830.6
申请日:2021-07-26
申请人: 珠海格力电器股份有限公司
IPC分类号: F24F1/0323
摘要: 本发明提供一种空调器的打水组件和空调器。打水组件包括安装构件、第一打水轮和第二打水轮,安装构件上形成集水盘,第一打水轮的底部位于集水盘中,安装构件的顶壁的上侧形成接水槽;接水槽的底部形成下水孔,安装构件还包括形成于下水孔的下方的集水结构,集水结构位于集水盘所在水平位置的上方,集水结构包括集水槽;第二打水轮的底部位于集水槽中。第二打水轮的打水区域与第一打水轮的涉水盲区对应,提高打水区域对冷凝器的覆盖程度而提高冷却效果,且无需增设电机,降低生产成本。
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公开(公告)号:CN113531673A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110846830.6
申请日:2021-07-26
申请人: 珠海格力电器股份有限公司
IPC分类号: F24F1/0323
摘要: 本发明提供一种空调器的打水组件和空调器。打水组件包括安装构件、第一打水轮和第二打水轮,安装构件上形成集水盘,第一打水轮的底部位于集水盘中,安装构件的顶壁的上侧形成接水槽;接水槽的底部形成下水孔,安装构件还包括形成于下水孔的下方的集水结构,集水结构位于集水盘所在水平位置的上方,集水结构包括集水槽;第二打水轮的底部位于集水槽中。第二打水轮的打水区域与第一打水轮的涉水盲区对应,提高打水区域对冷凝器的覆盖程度而提高冷却效果,且无需增设电机,降低生产成本。
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公开(公告)号:CN104848493B
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201510278054.9
申请日:2015-05-26
申请人: 珠海格力电器股份有限公司
IPC分类号: F24F11/00
摘要: 本发明公开一种空气湿度检测方法和装置。所述空气湿度检测方法包括:检测当前环境温度和蒸发器的当前管道温度;通过预存的函数和数组确定所检测到的当前环境温度和当前管道温度对应的当前预设参数;选择与所确定的当前预设参数对应的空气湿度作为当前空气湿度;其中,蒸发器为空调器内的蒸发器或除湿机内的蒸发器,函数表征环境温度和管道温度之间的关系,且函数包含预设参数,数组的数量为多组,每组数组包括预设参数及与预设参数对应的空气湿度。所述空气湿度检测装置包括温度检测模块、数据库、预设参数确定模块和空气湿度匹配模块。上述空气湿度检测方法和装置对空气湿度的检测精度较高、可靠性好且成本较低。本发明还提出一种空调器和一种除湿机。
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公开(公告)号:CN104848493A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510278054.9
申请日:2015-05-26
申请人: 珠海格力电器股份有限公司
IPC分类号: F24F11/00
CPC分类号: F24F2110/20 , F24F11/30 , F24F2110/10
摘要: 本发明公开一种空气湿度检测方法和装置。所述空气湿度检测方法包括:检测当前环境温度和蒸发器的当前管道温度;通过预存的函数和数组确定所检测到的当前环境温度和当前管道温度对应的当前预设参数;选择与所确定的当前预设参数对应的空气湿度作为当前空气湿度;其中,蒸发器为空调器内的蒸发器或除湿机内的蒸发器,函数表征环境温度和管道温度之间的关系,且函数包含预设参数,数组的数量为多组,每组数组包括预设参数及与预设参数对应的空气湿度。所述空气湿度检测装置包括温度检测模块、数据库、预设参数确定模块和空气湿度匹配模块。上述空气湿度检测方法和装置对空气湿度的检测精度较高、可靠性好且成本较低。本发明还提出一种空调器和一种除湿机。
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公开(公告)号:CN102022383A
公开(公告)日:2011-04-20
申请号:CN200910192297.5
申请日:2009-09-11
申请人: 珠海格力电器股份有限公司
CPC分类号: F24F13/20 , F24F13/081 , F24F2013/205
摘要: 本发明提供一种空调器风道装置及空调器,通过改进蜗壳风道结构,在保持噪音不变的同时提高空调器室内侧风量,同时提高空调器的制冷、制热性能。本发明是通过以下技术方案来实现的:空调器风道装置,其中,由上往下依次包括有:蜗壳盖、上蜗壳以及下蜗壳,所述上蜗壳和下蜗壳组合形成位于一侧面的进风口以及位于内部的蜗壳结构风道,所述进风口为蜗壳结构风道的空气入口,所述上蜗壳设置有风道出风口,所述蜗壳盖与上蜗壳组合形成出风框,空气由所述风道出风口经过所述出风框排出。所述空调器使用上述风道装置,为窗式空调器。
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公开(公告)号:CN117781362A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311781007.7
申请日:2023-12-21
申请人: 珠海格力电器股份有限公司
IPC分类号: F24F1/022 , F24F1/0323 , F24F1/039 , F24F13/22 , F24F13/06
摘要: 本发明提供一种整体空调,包括壳体和设于壳体内的换热组件、中间接水盘、第一打水组件、底部接水盘的第二打水组件,其中换热组件,换热组件包括蒸发器和冷凝器;冷凝器设于蒸发器的下方;冷凝器包括上下设置的上部冷凝器和下部冷凝器;中间接水盘,中间接水盘设置于上部冷凝器和下部冷凝器之间,承接从所述蒸发器滴落的冷凝水并将部分冷凝水提供给下部冷凝器;第一打水组件用于将中间接水盘的蓄水区的水打向上部冷凝器。通过上部冷凝器和下部冷凝器结合中间打水和底部打水的过程,使冷凝水被二次利用,减小了由于打水飞轮扬程不足导致的打水加强换热盲区,全面提高换热效果。
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公开(公告)号:CN117515675A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311676235.8
申请日:2023-12-07
申请人: 珠海格力电器股份有限公司
IPC分类号: F24F1/029 , F24F1/0358 , F24F1/0323 , F24F1/0284 , F24F11/46 , F24F11/65 , F24F11/52 , F24F110/30
摘要: 本发明提供了一种移动空调及其控制方法。移动空调包括:安装基座,安装基座包括上基座和下基座,上基座上设置有相邻设置的冷凝器和上风机组件,下基座上设置有相邻设置的蒸发器和下风机组件,下风机组件至少包括下风道和下出风口,下出风口穿过上基座延伸至上基座外;排气组件,排气组件与下出风口可拆卸地连接,其中,排气组件包括除湿接头,除湿接头具有与下出风口连接且与冷凝器相邻的工作位置,及除湿接头具有与下出风口分离的拆卸位置;其中,除湿接头具有接头出风口,除湿接头处于工作位置时,接头出风口朝向冷凝器设置。下风道吹出的冷风被除湿接头导向冷凝器,可以使冷凝器的温度降低,从而降低蒸发器温度以凝结更多水分,增加除湿能力。
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