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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:CN117685694A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311831228.0
申请日:2023-12-27
申请人: 青岛海尔智慧楼宇科技有限公司 , 青岛海尔空调电子有限公司 , 青岛海尔空调器有限总公司 , 青岛海尔智能技术研发有限公司 , 海尔智家股份有限公司
摘要: 本申请涉及分液器技术领域,公开一种分液器,包括:外套管,其两端分别设有第一端面和第二端面,且其侧壁上设有分液孔;其中,第二端面开设有进液孔,且进液孔位于外套管的中心轴处;涡旋组件,包括涡旋本体;涡旋本体设置于外套管内,且涡旋本体的涡旋轴与外套管的中心轴同轴设置;其中,涡旋本体在涡旋方向的第一端贴靠于外套管的侧壁、第二端向内绕涡旋轴盘绕,以构成多个涡旋圈且相邻涡旋圈之间具有流通间隔;并且,涡旋本体在涡旋轴方向的第一端贴靠于第一端面、第二端贴靠于第二端面,以将外套管的内部分隔为涡旋状的流体通道,且流体通道与进液孔相连通。本申请还公开一种换热组件及空调器。
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公开(公告)号:CN114738939B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202210211823.3
申请日:2022-03-04
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: F24F11/54 , F24F11/84 , F24F11/86 , F24F11/64 , F24F140/12
摘要: 本申请涉及制冷技术领域,公开一种用于控制室外机组的方法,室外机组具有压缩机,方法包括:确定室内机的状态;在室内机处于不同状态的情况下,根据室内机和室外机组之间的干触点信号或根据压缩机的吸气压力和当前运行频率,确定室外机组不同的目标运行方案;控制室外机组按照目标运行方案运行。基于干触点信号或者压缩机的吸气压力和当前运行频率来确定室外机组的目标运行方案,可以减少仅在吸气压力值小于固定值时就控制室外机组停机所造成的误停机的问题。本申请还公开一种用于控制室外机组的装置、室外机组和存储介质。
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公开(公告)号:CN117366778A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202210778614.7
申请日:2022-06-30
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: 本发明涉及空调领域,具体提供一种空调系统及其控制方法,旨在解决现有换热器下部的换热管的利用率较低、存在严重浪费以及室外换热器流路设计未达到最优的问题。为此目的,本发明的空调系统包括依次设置在主回路上的压缩机、四通阀、室内机及室外机;室外换热器包括多个热交换部,相邻两个热交换部之间通过第一支路连接;第一控制阀,其设置在第一支路上;除了底部的热交换部之外的热交换部靠近室内机的一端通过第二支路与室内机连通;第二控制阀,其设置在第二支路上;除了底部热交换部之外的热交换部靠近四通阀的一端通过第三支路与四通阀连通;第三控制阀,其设置在第三支路上;第一膨胀元件设置在第三支路上。
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公开(公告)号:CN117006722A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202210471147.3
申请日:2022-04-28
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: 本发明涉及复叠式热泵技术领域,具体提供一种用于油田油水分离的复叠式热泵系统及其控制方法,旨在解决现有用于油田油水分离的复叠式热泵系统运行能效低的问题。为此,本发明的复叠式热泵系统包括高压冷媒循环回路、低压冷媒循环回路、油保温水循环回路和第一水箱,油保温水循环回路包括两端均与第一水箱相连且通过第一水箱换热的第一水循环支路和第二水循环支路,第一水循环支路和第二水循环支路分别通过第一中间换热器和第二中间换热器与高压冷媒循环回路和低压冷媒循环回路换热。基于此,本发明通过在高压冷媒循环回路和低压冷媒循环回路之间设置油保温水循环回路,既能够对保温油罐中的油保温,还能够有效提高复叠式热泵系统的运行能效。
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公开(公告)号:CN116972551A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202210460115.3
申请日:2022-04-24
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: 本发明涉及换热技术领域,具体提供一种换热器和热泵机组,旨在解决现有换热器在制热工况下难以最大化提升气态冷媒比例且难以使用户根据需求来调整换热器的工作区间的问题。为此目的,本发明的换热器包括换热器本体内依次交替形成有多个水腔和多个冷媒腔,相邻两个水腔之间设置有第一控制阀,冷媒腔内部形成有第一换热腔和第二换热腔,第一换热腔和第二换热腔之间设置有第二控制阀,第一换热腔和第二换热腔均与闪蒸装置相连,第一换热腔和闪蒸装置之间设置第三控制阀,第二换热腔和闪蒸装置之间设置有第四控制阀。本发明通过闪蒸装置提升换热器在制热工况下的气态冷媒比例,通过多个水腔、多个冷媒腔和多个控制阀使得用户能够调整换热器工作区间。
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公开(公告)号:CN116951740A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202210418739.9
申请日:2022-04-20
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: 本发明属于换热器领域,具体涉及一种用于换热器的流路结构、换热器及空调器。本发明旨在解决当前换热器的制冷或制热的效果不够理想的问题。为此目的,本发明的用于换热器的流路结构包括第一换热管流路和第二换热管流路,并通过干度调节部连通。第一换热管流路通过第三管路与外部管路连通,第二换热管流路通过第四管路与外部管路连通;干度调节部通过第六管路与第三管路连通;在第六管路上还设有第一阀门。在本发明的用于换热器的流路结构在换热器冷凝换热及蒸发换热时,可以有效的提升换热效果。
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公开(公告)号:CN113639415B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202110838843.9
申请日:2021-07-23
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: 本申请涉及智能家电技术领域,公开一种用于空调器除霜的方法,包括:获取室内机电磁阀闭合的数量N和除霜电磁阀闭合的数量n;在N=n且n>1的情况下,检测旁通阀的控制参数;根据控制参数控制第一旁通阀的开关,和/或,根据控制参数控制第二旁通阀的开关。该方法通过在压缩机和油分离器外并联一个第一旁通阀,且在旁通冷媒管路与回气管之间设置一个第二旁通阀来实现不使用四通阀换向也可以做到热旁通除霜的技术效果;由于本申请的除霜不使用四通阀,也就无需在除霜过程中频繁开停风机,从而降低除霜的能耗。本申请还公开一种用于空调器除霜的装置及空调器。
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公开(公告)号:CN114738939A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210211823.3
申请日:2022-03-04
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: F24F11/54 , F24F11/84 , F24F11/86 , F24F11/64 , F24F140/12
摘要: 本申请涉及制冷技术领域,公开一种用于控制室外机组的方法,室外机组具有压缩机,方法包括:确定室内机的状态;在室内机处于不同状态的情况下,根据室内机和室外机组之间的干触点信号或根据压缩机的吸气压力和当前运行频率,确定室外机组不同的目标运行方案;控制室外机组按照目标运行方案运行。基于干触点信号或者压缩机的吸气压力和当前运行频率来确定室外机组的目标运行方案,可以减少仅在吸气压力值小于固定值时就控制室外机组停机所造成的误停机的问题。本申请还公开一种用于控制室外机组的装置、室外机组和存储介质。
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公开(公告)号:CN114459120A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202111599464.5
申请日:2021-12-24
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,具体提供一种空调系统冷媒量计算方法,旨在解决空调不具备检测冷媒质量功能的问题。为此目的,本发明的空调系统冷媒量计算方法包括:分别获取空调系统蒸发侧和冷凝侧的冷媒密度和容积;基于所述蒸发侧冷媒密度ρ0和所述蒸发侧容积L0’得到蒸发侧冷媒质量m0;基于所述冷凝侧冷媒密度ρ1和所述冷凝侧容积L1’得到冷凝侧冷媒质量m1;基于所述蒸发侧冷媒质量m0和所述冷凝侧冷媒质量m1得到空调系统冷媒质量m。通过本发明可以实现使用简单易行的方法实时监控空调系统的冷媒质量,通过冷媒质量的变化可以更好地监控系统状态,为判断空调系统是否发生冷媒泄漏提供判断依据。
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