空调导风机构及空调器

    公开(公告)号:CN103307725A

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201310226224.X

    申请日:2013-06-07

    Inventor: 华龙 吕艳红 岳宝

    Abstract: 本发明提供了一种空调导风机构及空调器,该导风机构包括基座、出风组件和驱动组件,所述出风组件包括连杆部件和设于所述连杆部件上的多个导风百叶,所述连杆部件的两端与所述基座滑动连接,所述驱动组件连接于所述连杆部件的中部,用于驱使所述连杆部件弯曲变形以改变各所述导风百叶的导风角度;该空调器的室内机采用了前述导风机构。本发明提供的空调导风机构结构简单、成本低,仅需一个电机驱动导风百叶即可实现大范围发散供风和小范围集中供风,其应用于空调室内机上可根据用户需求选择送风范围,满足消费者个性化需求,并且由于导风百叶在空间上形成连续的均匀送风区域,送风更舒适。

    空调器配件、空调器及其送风区域可视化的控制方法

    公开(公告)号:CN103256694A

    公开(公告)日:2013-08-21

    申请号:CN201310190357.6

    申请日:2013-05-21

    Abstract: 本发明提供了一种空调器配件,其包括光源、带动光源运动以指示该空调器的送风区域的转动机构及第一控制器。还提供一种空调器,其包括安装于出风口处的导风条、驱动导风条摆动的摆动机构及上述空调器配件。还提供一种上述空调器的送风区域可视化的控制方法,其包括如下步骤:第二控制器及第一控制器接收启动指示,第一控制器驱动转动机构转动和启动光源;转动机构带动光源的光线照射至预设送风位置;第一控制器记录转动机构的转动位移数据,并将该转动位移数据传送至第二控制器;第二控制器根据转动位移数据控制摆动机构驱动导风条摆动至预设送风位置。上述空调器配件、空调器及其控制方法,实现送风区域可视化。

    组合型翅片、管翅式换热器

    公开(公告)号:CN103307918A

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201310208144.1

    申请日:2013-05-29

    Inventor: 武滔 华龙 吕艳红

    Abstract: 本发明提供了一种组合型翅片、管翅式散热器,该组合型翅片通过设有缺口部及翻边的双边翅片单元及单边翅片单元组合形成,可通过工装将其夹持在散热管外围并进行整体式焊接形成换热器,各个翅片单元与铝合金散热管之间通过铝焊料焊接固定,避免了传统胀接生产方式中胀管工序的机械冷加工对铝合金散热管的破坏,因此可以设计肋齿更高、任意形状的铝合金管内壁微肋,在提升换热效率、增强换热器耐压和耐腐蚀性能方面都有明显优势;另外铝合金管与翅片焊接方式的接触热阻要比传统的胀接接触热阻小得多,同样能提升换热器整体的换热效率,同时非常适合自动化生产,提高生产效率和一次性合格率。

    空调室内机及其送风区域可视化的控制方法

    公开(公告)号:CN103277839A

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201310190672.9

    申请日:2013-05-21

    Abstract: 本发明提供了一种空调室内机,其包括具有出风口的壳体、安装于出风口处的若干导风条及驱动导风条摆动的摆动机构,所述空调室内机还包括光源及设置于壳体内且带动光源运动以指示该空调室内机的送风区域的转动机构。还提供一种上述空调室内机的送风区域可视化的控制方法,其包括如下步骤:控制器接收启动指令,驱动转动机构转动和启动光源;转动机构带动所述光源的光线照射至预设送风位置;控制器记录转动机构的转动位移数据;控制器根据转动位移数据控制摆动机构驱动导风条摆动至预设送风位置。上述空调室内机及控制方法,由于送风区域可视化,用户可以在任意位置操纵空调将风送到指定的位置,非常方便,让机器更加智能。

    空调导风机构及空调器

    公开(公告)号:CN103307726A

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201310226129.X

    申请日:2013-06-07

    Inventor: 华龙 吕艳红

    Abstract: 本发明提供了一种空调导风机构及空调器,该导风机构包括基座、第一驱动部件和第二驱动部件,还包括中部导风组件以及设于中部导风组件两侧的左侧导风组件和右侧导风组件;第一驱动部件与中部导风组件连接且驱使中部导风组件改变导风角度,第二驱动部件与左侧导风组件及右侧导风组件连接且第二驱动部件同时驱使左侧导风组件和右侧导风组件分别向左右侧相反方向改变导风角度;该空调器的室内机采用了上述导风机构。本发明提供的空调导风机构,通过中部导风组件实现中部集中送风区域的左右导风,并能够通过左侧导风组件、右侧导风组件向左右两侧发散送风或者向中部收拢送风,从而达到根据用户需求选择送风范围,满足消费者个性化需求的目的。

    空调导风机构及空调器

    公开(公告)号:CN103292445A

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201310226274.8

    申请日:2013-06-07

    Inventor: 华龙 吕艳红

    Abstract: 本发明提供了一种空调导风机构及空调器,该导风机构包括基座、出风组件和驱动部件,出风组件包括第一连杆、第二连杆和设于第一连杆及第二连杆上的多个导风百叶,第一连杆的第一端部和第二连杆的第一端部活动连接,第一连杆的第二端部与基座活动链接,驱动部件与第二连杆的第二端部刚性连接以驱使第二连杆及第一连杆转动并改变各导风百叶的导风角度;该空调器的室内机采用了上述导风机构。本发明提供的空调导风机构结构简单、成本低,仅需一个电机驱动导风百叶即可实现大范围发散供风和小范围集中供风,其应用于空调室内机上可根据用户需求选择送风范围,满足消费者个性化需求,并且由于导风百叶在空间上形成连续的均匀送风区域,送风更舒适。

    换热器及空气调节装置

    公开(公告)号:CN103256757A

    公开(公告)日:2013-08-21

    申请号:CN201310104603.1

    申请日:2013-03-28

    Abstract: 本发明提供了一种换热器及空气调节装置,该换热器既可作为冷凝器又可以作为蒸发器,通过在集流管中设置分隔板而在集流管中形成多个分配腔室,配以多个入口管和出口管,使冷媒分流,暖房运转时,冷媒在分配腔室形成的漩涡从分配腔室上面的喷射孔向上方喷射形成喷射流,将冷媒微粒化,并均等地进入扁管,形成传热作用较好的环状流,使各部分均等换热,提高了换热器的性能;冷房运转时,气体冷媒随着通过管路不断的向外部放热,形成冷凝液体或者气液二相流,从第一集流管内的喷射腔室的下部的喷射孔进入到分配腔室,集中从入口管排出。此外,冷媒粒子直径变小,抑制冷媒粒子对管内壁的冲击及粒子之间的冲撞,以此能够降低冷媒流动的噪音。

    空调导风机构及空调器

    公开(公告)号:CN203375637U

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201320328401.0

    申请日:2013-06-07

    Inventor: 华龙 吕艳红 岳宝

    Abstract: 本实用新型提供了一种空调导风机构及空调器,该导风机构包括基座、出风组件和驱动组件,所述出风组件包括连杆部件和设于所述连杆部件上的多个导风百叶,所述连杆部件的两端与所述基座滑动连接,所述驱动组件连接于所述连杆部件的中部,用于驱使所述连杆部件弯曲变形以改变各所述导风百叶的导风角度;该空调器的室内机采用了前述导风机构。本实用新型提供的空调导风机构结构简单、成本低,仅需一个电机驱动导风百叶即可实现大范围发散供风和小范围集中供风,其应用于空调室内机上可根据用户需求选择送风范围,满足消费者个性化需求,并且由于导风百叶在空间上形成连续的均匀送风区域,送风更舒适。

    空调室内机
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203274060U

    公开(公告)日:2013-11-06

    申请号:CN201320280810.8

    申请日:2013-05-21

    Abstract: 本实用新型提供了一种空调室内机,其包括具有出风口的壳体、安装于出风口处的若干导风条及驱动导风条摆动的摆动机构,所述空调室内机还包括光源及设置于壳体内且带动光源运动以指示该空调室内机的送风区域的转动机构。上述空调室内机由于送风区域可视化,用户可以在任意位置操纵空调将风送到指定的位置,非常方便,让机器更加智能。

    微通道平行流换热器
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203231587U

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201320158639.3

    申请日:2013-04-01

    Inventor: 华龙

    Abstract: 本实用新型提供了一种微通道平行流换热器,其具有背风侧及迎风侧,微通道平行流换热器包括二集流管、连接于集流管之间且相互平行间隔的若干扁管及连接于扁管上且平行间隔的若干翅片,集流管竖直设置,扁管水平设置,翅片竖直设置,每一翅片于迎风侧开设有若干插槽,若干扁管对应插入插槽内。每一扁管的横截面呈楔形,每一扁管的厚度由迎风侧至背风侧逐渐减小,翅片的插槽与扁管的横截面相适应。应用时,气流由迎风侧吹向背风侧,冷凝水会随着气流在翅片上流动至翅片位于背风侧的部位,然后顺着翅片该部位流走,避免冷凝水停留在翅片上。另外,每一扁管的横截面呈楔形。每一扁管的厚度由迎风侧至背风侧逐渐减小,便于组装,提高生产效率。

Patent Agency Ranking