换热翅片、换热器以及空调装置

    公开(公告)号:CN113758359B

    公开(公告)日:2025-02-21

    申请号:CN202010486871.4

    申请日:2020-06-01

    Inventor: 周柏松 罗彬 李丰

    Abstract: 本发明公开了一种换热翅片、换热器以及空调装置。该换热翅片包括彼此间隔的第一侧轮廓线和第二侧轮廓线。第一侧轮廓线包括第一参考点和第二参考点,第一参考点到换热翅片的峰值宽度所在直线的垂直距离为换热翅片的整体高度的25%,第一参考点处的翅片宽度与换热翅片的峰值宽度的比值为0.64‑0.96,第二参考点到换热翅片的峰值宽度所在直线的垂直距离为换热翅片的整体高度的45%,第二参考点处的翅片宽度与换热翅片的峰值宽度的比值为0.54‑0.80,且第二参考点处的翅片宽度小于第一参考点处的翅片宽度。通过上述方式,使得换热翅片在满足风场流速配合需求的同时,又可以保证换热翅片的末端具有较高的换热性能。

    蒸汽发生装置、控制方法及空气调节装置

    公开(公告)号:CN109973972B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN201910277879.7

    申请日:2019-04-08

    Inventor: 罗彬 阮涛 张宇晟

    Abstract: 本发明公开了一种蒸汽发生装置、控制方法及空气调节装置,蒸汽发生装置适于产生水蒸气用以为空气处理装置供水蒸气,蒸汽发生装置包括:主体水箱、加热组件、滴定装置和进水常闭电磁阀。主体水箱内具有加热腔,主体水箱具有蒸汽出口和用于向加热腔内部供水的进水口;加热组件设于加热腔内,加热腔内的水蒸气在气压的驱动下流动至空气处理装置处;滴定装置设于进水口处,用以向主体水箱内补水;进水常闭电磁阀设于进水口处,用以控制进水口的通断。由此,通过主体水箱、加热组件、滴定装置和进水常闭电磁阀配合,能够实现向主体水箱内自动补水的工作目的,也能够省去水位检测装置的布置,可以降低蒸汽发生装置的制造成本。

    水箱组件、空调加湿器及空调器

    公开(公告)号:CN109945321B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN201910277400.X

    申请日:2019-04-08

    Inventor: 阮涛 潘柏江 罗彬

    Abstract: 本发明公开了一种水箱组件、空调加湿器及空调器,水箱组件包括:第一水箱,第一水箱具有出水口,第一水箱与大气连通;第二水箱,第二水箱具有进水口,第二水箱内的气体压力可变;单向阀,单向阀包括阀座和阀芯,阀座内形成有阀腔,阀座设有与阀腔连通的第一接口和第二接口,第一接口与出水口相连,第二接口与进水口相连,阀芯可移动地设在阀腔内且位于第一接口和第二接口之间,当阀芯所受的作用力F>0时,阀芯移动以在从第一接口到第二接口的方向单向导通阀腔且第一水箱向第二水箱自动供水。根据本发明的水箱组件,可使得第二水箱内的水不会倒流至第一水箱,同时无需外加动力第一水箱便可向第二水箱自动供水。

    换热翅片、换热器以及空调装置

    公开(公告)号:CN113758357A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202010486380.X

    申请日:2020-06-01

    Abstract: 本发明公开了一种换热翅片、换热器以及空调装置。该换热翅片包括彼此间隔的第一侧轮廓线和第二侧轮廓线,第二侧轮廓线向朝向第一侧轮廓线的方向弯曲设置,第一侧轮廓线向背离第二侧轮廓线的方向弯曲设置,换热翅片的翅片宽度在从换热翅片的中部区域到中部区域两侧的端部区域的方向上逐渐变小,第一侧轮廓线在换热翅片的峰值宽度所在直线两侧分别包括在从中部区域到端部区域的方向上顺次连接的至少两个弧段和至少一直线段。该至少两个弧段的曲率半径在从中部区域到端部区域的方向上逐渐增大。通过上述方式,使得第一侧轮廓线具有较大的弯曲程度的同时,确保换热翅片末端的换热性能。

    空调器
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110701675B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN201911013222.6

    申请日:2019-10-23

    Abstract: 本发明提供了一种空调器,包括:壳体,壳体的顶板上开设有出风口,空气能够通过出风口向外排出;换热器组件,设于壳体内,其中,换热器组件距顶板的距离与换热器组件的厚度呈负相关。本发明所提供的空调器,将换热器组件设置为阶梯式的结构,使换热器组件距离顶板近的部分较厚,距离顶板远的部分较薄,以平衡换热器组件的各部分换热面上的风阻。通过设置渐变的换热器组件的厚度,使得各部分换热面上的风阻随同其表面负压的变化而变化,从而提高换热器的整体性能。同时通过减少换热器组件上远离顶板的部分的厚度,还起到了降低成本的有益效果。

    换热器翅片、换热器、室内机和空调器

    公开(公告)号:CN110848814B

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN201911194822.7

    申请日:2019-11-28

    Abstract: 本发明提供了一种换热器翅片、换热器、室内机和空调器,其中,换热器翅片包括翅片本体,翅片本体包括设于一侧的出风轮廓线以及设于另一侧的进风轮廓线,且翅片本体上设有多个冷媒管安装孔,其中,在翅片本体的出风轮廓线的曲率半径所在直线上,或在翅片本体的进风轮廓线的曲率半径所在直线上,翅片本体的进风轮廓线与出风轮廓线之间的距离由换热器翅片的中部向两端逐渐减小,且冷媒管安装孔的内径由换热器翅片的中部向两端逐渐减小。通过本发明的技术方案,可提高换热器翅片的利用率,有利于提高换热效率,节约能耗,还可以减少材料浪费,降低生产成本。

    加湿器、加湿器的控制方法及具有加湿器的空调系统

    公开(公告)号:CN109974178B

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN201910277895.6

    申请日:2019-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种加湿器、加湿器的控制方法及具有加湿器的空调系统,本发明加湿器的控制方法如下:当加湿器已经运行过至少一个周期时,本周期内加湿器的运行功率根据前一周期内加湿器的运行功率、运行时长以及本周期内加湿器的加湿快慢进行调整。根据本发明实施例的加湿器的控制方法,加湿器在运行的过程中,当经过多次运行周期,再次开启加湿时,可根据前次周期的加湿条件迅速调整本周期中加湿器运行功率和运行时长,以使本周期的加湿在更加接近预定的时间内达到所需的加湿量。由于以前次周期运行条件调节本周期的运行条件,因此调整快速,实现加湿器的自适应调整。

    加湿器、加湿器的控制方法及具有加湿器的空调系统

    公开(公告)号:CN109974177B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN201910277402.9

    申请日:2019-04-08

    Abstract: 本发明一种加湿器、加湿器的控制方法及具有加湿器的空调系统,本发明加湿器的控制方法如下:加湿器包括多个PTC发热体,加湿器通过调整PTC发热体的开启个数来调整工作档位,当加湿器已经运行过至少一个周期时,本周期内加湿器的工作档位根据前一周期加湿器的运行时长以及本周期内加湿器的工作时间进行调整。根据本发明实施例的加湿器的控制方法,加湿器在运行的过程中可通过调整PTC发热体的开启个数调整运行功率,当经过多次运行周期,再次开启加湿时,可根据前次周期的加湿器的运行时长,迅速调整本周期中的PTC发热体的开启个数,以使本周期的加湿在预定的时间内达到所需的加湿量。调整快速,可实现自适应调整。

    空调系统及其制冷辅助装置和控制方法

    公开(公告)号:CN111473497A

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN202010356435.5

    申请日:2020-04-29

    Abstract: 本发明提出一种空调系统及其制冷辅助装置和控制方法,其中,空调系统包括室外机和至少一个室内机,室外机通过液管、低压气管和高压气管连接每个室内机,室外机包括压缩机,制冷辅助装置包括:第一四通阀,第一四通阀的第一端连接高压气管,第一四通阀的第三端连接压缩机的回气口;单向控制支路,单向控制支路连接在第一四通阀的第二端与低压气管之间;节流支路,节流支路连接在第一四通阀的第四端与低压气管之间,从而,一方面可以确保压缩机在低温制冷运行时的可靠性,实现在低温环境下制冷可靠运行,另一方面保证在低温制冷运行时室内出风温度的舒适性。

    多联机空调系统及其控制方法、控制装置和存储介质

    公开(公告)号:CN111442510A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010271829.0

    申请日:2020-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种多联机空调系统及其控制方法、控制装置和存储介质,控制方法包括:分别检测多联机空调系统中N个内机当前的工作状态;若当前N个内机中两个内机处于工作状态、且第一内机处于制冷运行模式、第二内机处于制热运行模式,则检测外机当前的运行模式;若外机当前为制冷模式,则根据第一内机的运行模式,调整外机的运行模式;若外机当前为制热模式,则根据第二内机的运行模式,调整外机的运行模式。该控制方法根据多联机空调系统的N个内机当前的运行模式和外机当前的运行模式调整外机的运行模式,能够避免系统运行模式频繁波动的问题,从而使系统处于长期稳定运行状态,保证系统运行的可靠性,提高用户的舒适性。

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