工作介质及应用其的制冷装置

    公开(公告)号:CN106705472A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201510444303.7

    申请日:2015-07-24

    Abstract: 本发明提供了一种工作介质,包括制冷剂,制冷剂为100%重量的R32制冷剂;以及冷冻机油组合物,冷冻机油组合物包括按一定比例混合的多元醇酯和聚α烯烃。本发明还提供了一种应用上述工作介质的制冷装置。本发明的工作介质及应用其的制冷装置,该工作介质由R32制冷剂与多元醇酯和聚α烯烃混合形成的冷冻机油组合物构成,使得R32制冷剂与冷冻机油组合物具有良好的相溶性,使得制冷剂与冷冻机油组合物的分离温度低于-30℃,解决了制冷剂与冷冻机油容易分层而造成的压缩机运动部件缺油的问题,改善了压缩机的回油性,从而保证了压缩机运行的可靠性,改善了该制冷装置的系统性能。

    一种储氢合金的性能曲线的测试方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN105911244A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610471682.3

    申请日:2016-06-22

    Inventor: 朱劲波 史正良

    CPC classification number: G01N33/203

    Abstract: 本发明公开了一种储氢合金的性能曲线的测试方法、装置及系统。所述方法包括对测试系统中的储氢合金样品进行活化处理;调整储氢合金样品的温度至第一设定温度,向测试系统中通入氢气至设定压力,使第一设定温度下储氢合金样品的吸氢量达到饱和;调整储氢合金样品的温度升至第二设定温度,实时确定在第一设定温度的吸氢阶段结束至第二设定温度的放氢阶段开始区间内,储氢合金样品的储氢变化量;根据储氢合金样品的饱和吸氢量和储氢变化量,确定储氢合金样品在放氢阶段的起始储氢量,按照设定的规则逐渐减少测试系统中的氢气,确定储氢合金在放氢阶段的压力?组分等温曲线,提供更为完整的放氢阶段的PCT曲线及平台。

    压缩机及具有其的空调器
    95.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112460023B

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202011396259.4

    申请日:2020-12-03

    Abstract: 本发明提供了一种压缩机及具有其的空调器,压缩机包括壳体、电机、泵体组件和分流部,壳体具有排气腔;电机设置在排气腔内,电机具有第一过流通道;泵体组件设置在排气腔内,并位于电机的下方,泵体组件具有排气口;分流部设置在排气腔内,并位于电机和泵体组件之间,分流部具有第二过流通道,第一过流通道和排气口均与第二过流通道连通;其中,由排气口排出冷媒通过第二过流通道和第一过流通道进入排气腔内进行油气分离后,油液由电机的外周面与壳体的内壁面之间形成的间隙回流至油池内。本发明解决了现有技术中的空调器的压缩机的吐油率较高的问题。

    分瓣浮环、转轴密封装置、压缩机及空调器

    公开(公告)号:CN110056531B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN201910355003.X

    申请日:2019-04-29

    Abstract: 分瓣浮环、转轴密封装置、压缩机及空调器,涉及空调领域。分瓣浮环包括至少两个环瓣,各环瓣首尾串连形成环体,相邻的两环瓣可活动地连接,环瓣的内侧壁上设有第一环向坝、第二环向坝和环向槽,环向槽的底壁上设有凹区,沿环体的轴向,环向槽形成于第一环向坝与第二环向坝之间;各第一环向坝围成第一环形坝,各第二环向坝围成第二环形坝,各环向槽围成环形槽。一方面,在转轴开启后,能够实现分瓣浮环的快速开启,有利于减少分瓣浮环与转轴的摩擦,减少分瓣浮环的磨损;另一方面,凹区对流体的流动产生阻尼,使得流体通过环形槽的阻力增大,有利于提升分瓣浮环的密封性能,降低流体的泄漏。

    冷冻机油组合物及其用途
    100.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113956908B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202111205996.6

    申请日:2021-10-14

    Abstract: 本申请提供一种冷冻机油组合物。该冷冻机油组合物包括基础油,所述基础油采用原料酸和多元醇进行酯化反应制得,所述原料酸包括苯甲酸、脂肪酸和二元酸。本申请通过在多元醇与原料酸酯化反应的产物,作为基础油的成分,其中能形成苯甲酸酯结构,利用苯环与酯基形成的π‑π共轭体系的区域屏蔽作用,可提高多元醇酯基础油的结构稳定性。由于苯甲酸酯分子中的酯键极性较强,可进一步增强基础油的极性,提高与制冷剂R32的相容性,从而改善冷冻机油工作流体组合物的回油性能;此外,极性的增强更有利于酯分子吸附在摩擦表面,生成强度较高的油膜,从而降低摩擦表面的摩擦系数,也能够改善冷冻机油组合物的润滑性能。

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