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公开(公告)号:CN104566768A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201310503343.5
申请日:2013-10-23
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/00
Abstract: 本发明提供一种空调器的控制方法,包括以下步骤:S1,检测回风温度T环和出风温度T出;S2,判断回风温度T环和出风温度T出的差值Δt是否在设定范围,若是,则水阀执行器按照比例形式周期调节水阀的开度;否则,所述水阀的开度K=100%。还涉及一种空调器。本发明的空调器的控制方法及空调器,通过检测送风温差,调节水阀开度控制水流量,从而控制送风温差,达到送风温差不宜高于10℃的要求,从而满足民用空调器舒适度需求。
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公开(公告)号:CN104422112A
公开(公告)日:2015-03-18
申请号:CN201310413978.6
申请日:2013-09-11
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F13/24
CPC classification number: F24F13/24
Abstract: 本发明提供一种空调器,包括壳体、风机组件、热交换器和设置在出风口处的消音组件,壳体用于容纳风机组件、热交换器和消音组件,消音组件包括两个以上纵向设置的消音板,消音板为多折结构,其横截面形状为波浪形,相邻的两消音板之间形成气流通道。本发明的空调器,其消音组件结构简单,消音组件的消音板设置成波浪形,明显降低了整机的噪音。
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公开(公告)号:CN104422111A
公开(公告)日:2015-03-18
申请号:CN201310413729.7
申请日:2013-09-11
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F13/24
CPC classification number: F24F13/24 , F24F2013/242
Abstract: 本发明提供一种空调器的消音结构,用在空调器的出风口处,包括消音板,所述消音板呈波浪形;所述消音板的数量为两个以上,两个以上所述消音板均横向设置,相邻的两个所述消音板之间形成通道。还涉及一种空调器。本发明的空调器的消音结构及空调器,通过横向设置的类波浪形消音板,将气流区域分割成多个小的区域,通过消音板阻止噪声的直射传出,让噪声在出风通道内进行多次反射,达到降低噪声的目的。
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公开(公告)号:CN119042698B
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411558820.2
申请日:2024-11-04
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F1/0007 , F24F1/0087 , F24F11/65 , F24F11/89
Abstract: 本申请涉及空调技术领域,尤其涉及一种风机盘管、空调及其加湿控制方法,该风机盘管包括风机组件、表冷器组件以及配水组件,风机组件和表冷器组件之间形成送风空间,风机组件送出的气流经送风空间进入表冷器组件;配水组件具有储水槽及与储水槽连通的配水孔,储水槽连接制冷系统中的冷冻水源,进入储水槽内的水通过自身重力由配水孔进入送风空间;其中,风机组件送出的气流对送风空间的水进行撕裂以形成水雾,水雾随气流进入表冷器组件,该风机盘管可以实现送风的加湿,同时结构简单,方便后期的维护和检修。
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公开(公告)号:CN119042698A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411558820.2
申请日:2024-11-04
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F1/0007 , F24F1/0087 , F24F11/65 , F24F11/89
Abstract: 本申请涉及空调技术领域,尤其涉及一种风机盘管、空调及其加湿控制方法,该风机盘管包括风机组件、表冷器组件以及配水组件,风机组件和表冷器组件之间形成送风空间,风机组件送出的气流经送风空间进入表冷器组件;配水组件具有储水槽及与储水槽连通的配水孔,储水槽连接制冷系统中的冷冻水源,进入储水槽内的水通过自身重力由配水孔进入送风空间;其中,风机组件送出的气流对送风空间的水进行撕裂以形成水雾,水雾随气流进入表冷器组件,该风机盘管可以实现送风的加湿,同时结构简单,方便后期的维护和检修。
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公开(公告)号:CN115095946B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202210708979.2
申请日:2022-06-21
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F7/08 , F24F7/003 , F24F11/00 , F24F11/77 , F24F11/89 , F24F11/39 , F24F12/00 , F24F8/90 , F24F8/108 , F24F110/12 , F24F110/52
Abstract: 本发明公开了一种新风装置及其控制方法,涉及新风设备领域,解决了现有技术中新风机机组内风场不均,导致换热效率低下以及造成风量损失,增加机组噪声的问题。该新风装置包括机体、热交换芯体和引风机组件,热交换芯体安装于机体内,机体内形成有新风通道和回风通道,引风机组件安装于新风通道和/或回风通道上,引风机组件能够自动调整风速大小,并使新风通道通过热交换芯体表面的新风风速在目标新风风速范围内,和/或使回风通道通过热交换芯体表面的回风风速在目标回风风速范围内。该新风装置可使风场均匀度提升,不仅可实现热交换芯体的充分利用,保证热交换芯体高效换热,还可避免机组内部产生湍流现象,从而减少风量损失,降低机组噪声。
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公开(公告)号:CN115682230B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202211415512.5
申请日:2022-11-11
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F7/08 , F24F11/74 , F24F11/89 , F24F13/00 , F24F110/50
Abstract: 本发明提供一种新风机组及空调系统。新风机组包括壳体,所述壳体上设置有新风入口和回风出口;第一增压结构,所述第一增压结构设置于所述回风出口处;第二增压结构,所述第二增压结构设置于所述新风入口处。本发明提供的新风机组及空调系统,利用第一增压结构和第二增压结构的配合,将回风出口处的气流的动能进行回收并用于对新风入口的气流的加压,从而增加新风入口的进风量,从而克服现有技术中仅仅能够通过调节风机的转速进行风量调节的问题,进而避免风机转速增加而造成新风机组能耗增加的问题,也即从能量回收和降低风机能耗两方面来降低新风机组的能耗。
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公开(公告)号:CN117847635A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410071620.8
申请日:2024-01-18
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F1/0063 , F24F13/30 , F24F13/20 , F24F13/08 , F24F13/22 , F24F11/89 , F24F11/88 , F24F11/64 , F24F11/77 , F24F11/84 , F24F11/74 , F24F120/10
Abstract: 本发明公开了一种对流辐射耦合末端装置及控制方法,该装置包括:辐射换热组件,所述辐射换热组件包括辐射换热板,所述辐射换热板上设置有均匀分布的微孔结构,所述辐射换热板的周侧设置有回风面板,所述回风面板上开设有送风口和环绕所述送风口分布的回风风口;对流换热组件,包括对流换热管;换风组件,所述换风组件用于驱动气流经过回风风口回风,经过对流换热组件和辐射换热组件换热后从送风口实现送风;该方案设计对流辐射耦合末端装置及双变流量控制技术,拓宽冷热量供需范围,实现负荷精准调节,以人体舒适度为控制目标,精准控制对流和辐射冷热量输出比例,满足公共建筑内人员舒适性需求,降低末端设备的运行能耗。
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公开(公告)号:CN117704608A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311756343.6
申请日:2023-12-19
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种空调末端设备及自动寻优控制方法,包括:柜体内设置有放置腔;换热器设置在所放置腔内,换热器包括换热管和特定流管,换热管一端连接有进水口,换热管另一端连接有出水口,进水口和出水口分别设置在柜体上;多个特定流管的一端分别与进水口连接,多个特定流管的另一端分别与出水口连接;换热管为多个,多个换热管与多个特定流管交替排列设置在换热器内;多个控制阀与多个特定流管一一对应地设置,各个控制阀分别设置在相应的特定流管上,通过控制阀连通或闭合相应的特定流管。本发明的空调末端设备及自动寻优控制方法解决了相关技术中现有的空调末端设备换热器内的供水温度影响换热器的换热性能的技术问题。
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公开(公告)号:CN116989466A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202311012412.2
申请日:2023-08-11
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F13/30 , F24F11/65 , F24F11/77 , F24F11/84 , F24F110/10 , F24F120/10
Abstract: 本发明提供一种换热末端及其控制方法、空调系统。换热末端包括:壳体,所述壳体上设置有风口;隔板,所述隔板将所述壳体内部分隔成第一流道和第二流道;辐射结构,所述辐射结构设置于所述第一流道内,且所述辐射结构的换热面朝向所述壳体的外部;换热结构,所述换热结构设置于所述第二流道内;切换结构。本发明提供的换热末端及其控制方法、空调系统,利用切换结构控制壳体内部的气体流向,克服了现有技术中辐射面板自身存在的热惰性,提高辐射结构的换热效率。换热末端能够根据负荷需求选择对应的工作模式,精准控制通过换热结构和辐射结构的风量,降低空调运行噪音,大幅提高机组的舒适性,满足节能环保要求。
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