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公开(公告)号:CN105509256A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201610013531.3
申请日:2016-01-05
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
CPC classification number: Y02B30/78 , F24F11/89 , F24F11/30 , F24F13/222 , F24F2110/00 , F24F2140/30
Abstract: 本发明公开一种水冷柜机及其冷凝水控制方法。该水冷柜机包括:底部接水盘(1),底部接水盘(1)的底部设置有集水槽(2);冷凝器(3);冷却水进管(4),连接至冷凝器(3)的进水口;冷却水出管(5),连接至冷凝器(3)的出水口;泵水装置(6),设置在冷却水进管(4)上;冷凝水进管(7),连通在泵水装置(6)进口端的冷却水进管(4)和集水槽(2)之间;第一控制阀(8),设置在冷凝水进管(7)上。根据本发明的水冷柜机,可以解决现有技术中冷凝水在机组里面积存且露在外面会产生大量的细菌,严重影响房间的空气品质的问题。
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公开(公告)号:CN105387658A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201510670116.0
申请日:2015-10-13
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F25B40/06
CPC classification number: F25B40/06
Abstract: 本发明涉及一种水冷冷风型空调设备及基于该设备的操作方法,其中水冷冷风型空调设备包括压缩机、冷凝器、蒸发器和再热单元,再热单元位于蒸发器和压缩机之间,流经冷凝器的工作介质与冷却塔提供的冷却水进行换热,经换热后的冷却水供入再热单元,以对来自蒸发器的工作介质,在进入压缩机之前进行加热。从蒸发器出来的工作介质在进入压缩机之前,先进入再热单元与引入的冷却水进行热交换,工作介质通过吸收冷却水的热量而在进入压缩机之前被加热,进而提高了工作介质的温度,有效地促使液态工作介质转变为气态工作介质,进而防止液态工作介质对叶轮的冲击,避免压缩机的损坏;同时,再热单元的加热过程还可提高润滑油的温度,进一步提高润滑效果。
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公开(公告)号:CN105299771A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510665470.4
申请日:2015-10-14
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
CPC classification number: F24F1/022 , F24F11/30 , F24F11/70 , F24F13/222 , F24F13/30 , F24F2110/00 , F24F2140/20
Abstract: 本发明提供了一种水冷式空调机组及水冷式空调机组的过冷度的控制方法。所述水冷式空调机组包括蒸发器、冷凝器和节流组件,所述水冷式空调机组还包括冷却换热器,来自所述冷凝器的冷媒在流过所述节流组件之前,先与来自所述蒸发器的冷凝水在所述冷却换热器中进行换热。根据本发明提供的技术方案,利用来自蒸发器的低温冷凝水与来自冷凝器的冷媒进行热交换,从而对冷凝器排出的冷媒进行过冷处理,能够有效地降低节流前后的温差,降低了节流损失,并且增加了过冷度,从而有利于提升空调机组的制冷量。
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公开(公告)号:CN105202656A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510598101.8
申请日:2015-09-18
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
CPC classification number: F24F3/14 , F24F2003/1446 , F25B39/04 , F25B41/00
Abstract: 本发明公开一种新风除湿系统和方法。该新风除湿系统包括压缩机、蒸发器、风冷冷凝器和水冷冷凝器,风冷冷凝器和水冷冷凝器并联地设置,且风冷冷凝器的入口和水冷冷凝器的入口均与压缩机的出口连接,风冷冷凝器的出口和水冷冷凝器的出口均通过蒸发器与压缩机的入口连接。本发明可以直接将制冷制分配到并联设置的风冷冷凝器和水冷冷凝器中,从而可以分别调节这两个冷凝器中的流量,获得范围更宽的出风温度调节范围,此外,还可以充分发挥风冷冷凝器的冷凝能力,使出风温度的温度场分布更加均匀,具有结构简单、成本低的特点。
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公开(公告)号:CN105066406A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510489408.4
申请日:2015-08-11
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
CPC classification number: F24F13/222 , F24F3/14 , F24F2003/144
Abstract: 本发明涉及一种凝结水回收装置、回收方法及除湿机,其中,凝结水回收装置包括:集水盘,用于收集蒸发器产生的凝结水;引水管,连接至所述集水盘;喷洒部件,设于所述引水管,用于将所述引水管引入的凝结水喷洒至第一冷凝器;水泵,设于所述引水管,用于将集水盘中的凝结水泵入引水管,且所述水泵在所述集水盘中的凝结水达到设定量时开启。本发明能够回收利用凝结水以提高换热效率,且通过设置水泵,一方面加强引流作用,克服大气压力及管道内部的空气阻力,另一个方面为后续的雾化喷洒提供初始压力。
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公开(公告)号:CN104929966A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510263411.4
申请日:2015-05-21
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F04D27/00
Abstract: 本发明涉及家用电器技术领域,尤其涉及一种防止离心风机反转的装置及其控制方法。一种防止离心风机反转的装置包括安装在离心风机的出风口的风速仪,安装在离心风机的电源处的交流接触器和用于检测离心风机的三相电源的其中两相L1、L2的相位角的相位表,以及与风速仪、相位表以及交流接触器相连接的控制单元。还提供了一种防止离心风机反转的控制方法,当风速仪测得离心风机的出风口的风速Vm在设定周期Ts内测得的数值均小于设定的正转最低风速V1时,由相位表检测离心风机的三相电源的其中两相L1、L2的相位角θ,当相位角θ=240°时,则控制单元启动交流接触器以切换吸合点使离心风机正转。自动纠正离心风机反转,确保设备的正常运行,减少维修范围。
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公开(公告)号:CN109737654B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN201811510670.2
申请日:2018-12-11
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种堵塞检测方法及能够检测堵塞的机组。其中,该方法包括:获取蒸发器的蒸发温度;根据所述蒸发温度确定机组的节流装置处于未堵塞状态、全部堵塞状态或者部分堵塞状态;在所述节流装置处于部分堵塞状态的情况下,获取所述节流装置的节流前温度和节流后温度,根据所述节流前温度和所述节流后温度确定堵塞位置。通过本发明,能够自动检测出节流装置是否发生堵塞并准确定位堵塞位置,防止由于节流装置堵塞没有及时发现而导致的系统换热效率低下、压缩机排气高温的问题。避免机组频繁的启停,损坏压缩机。
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公开(公告)号:CN107091517B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN201710518707.5
申请日:2017-06-30
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种空调机组的保护控制方法、装置以及空调机组,涉及空调领域,其中的方法包括:采集压缩机的排气压力和压缩机的吸气压力;采集压缩机的排气温度;根据排气压力、吸气压力和排气温度判断是否满足预设的空调保护开启条件;如果是,则确定空调保护模式并基于空调保护模式控制空调机组运行。本发明的保护控制方法、装置以及空调机组,在启动空调保护后可以基于对应的空调保护模式对空调机组的运行进行控制,可以基于排气压力、吸气压力、排气温度等逐次降低压缩机的负荷输出至机组最低负荷运行,使保护运行更加柔和,延长空调机组的使用寿命,提高空调机组的可靠性,耐用性,同时提高用户的体验度。
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公开(公告)号:CN110701691B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN201910971678.7
申请日:2019-10-14
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F3/044 , F24F3/14 , F24F7/007 , F24F11/64 , F24F11/84 , F24F11/88 , F24F13/30 , F24F110/10 , F24F110/20
Abstract: 本申请涉及新风机组及控制方法,属于新风设备技术领域。本申请包括:水表冷器,水表冷器的进口与冷水源的出口连接;水冷冷凝器,水冷冷凝器的水进口侧形成有并联的第一流路和第二流路,水冷冷凝器的水进口通过第一流路与水表冷器的出口连接,以及水冷冷凝器的水进口还通过第二流路与冷水源的出口连接。通过本申请,可以用水表冷器与进风热交换所获取的热量来调节得到水冷冷凝器的热交换用水,有助于实现单冷水源供水,并有助于降低成本、降低能耗、提升能效。
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公开(公告)号:CN107350895B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201710784667.9
申请日:2017-09-04
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种机床冷却机负荷控制方法、装置和系统。该方法包括:实时获取当前水箱温度;实时获取冷却机的出水水压和进水水压;根据当前水箱温度、冷却机的出水水压和进水水压对冷却机的当前机组负荷进行调整。本发明采用大温差控制和水压偏差修正相结合的方式,可以确定输出负荷与机床负荷需求以及实际水流量的对应,使机床冷却机的负荷输出能够精准的对应机床的负荷需求,由此优化了机组的运行工况,可以长期平稳地控制住机床水箱温度,从而大幅提高了加工精度,提高了机床冷却机的负荷控制精度,强化了机床的运作稳定度。
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