空调机
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102042660B

    公开(公告)日:2013-10-30

    申请号:CN201010518232.8

    申请日:2010-10-20

    Abstract: 本发明提供一种空调机,该空调机能够在运行中水的供给变没了的场合及压缩机起动时没有水的供给的场合停止运行,防止冻结。该空调机用制冷剂配管(10、11)连接室外机(1)和室内机(23),该室外机(1)设有板式热交换器(4)、压缩机(2)和室外膨胀阀(5),该板式热交换器(4)具有水流过的板和制冷剂流过的板,该室内机(23)设有室内热交换器(25);其中:在板式热交换器的侧面设有温度传感器(9),用温度传感器测定水流过的板和制冷剂流过的板的温度,在该温度传感器的值为规定值以下的场合,停止压缩机的运行。

    制冷循环装置及空调机

    公开(公告)号:CN101059288B

    公开(公告)日:2010-06-09

    申请号:CN200610128099.9

    申请日:2006-09-04

    Abstract: 本发明提供一种制冷循环,在制冷循环的起动时、除霜时、停止时等的过渡运转状态下,抑制液体返回压缩机,防止液压缩,同时,实现小容量运转时的制冷循环稳定化。制冷循环中,在室内减压装置与室外减压装置之间,设置由止回阀构成的桥回路(5),在该桥回路的朝一个方向流的回路内,依次连接受液器(6)、减压装置(11),为了使受液器顶部的气体制冷剂流向连接上述减压装置与桥回路的配管,设置了受液器旁通回路(12)、和开闭该受液器旁通回路的常时关闭着的受液器开闭阀(13)。

    空调机
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102042660A

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:CN201010518232.8

    申请日:2010-10-20

    Abstract: 本发明提供一种空调机,该空调机能够在运行中水的供给变没了的场合及压缩机起动时没有水的供给的场合停止运行,防止冻结。该空调机用制冷剂配管(10、11)连接室外机(1)和室内机(23),该室外机(1)设有板式热交换器(4)、压缩机(2)和室外膨胀阀(5),该板式热交换器(4)具有水流过的板和制冷剂流过的板,该室内机(23)设有室内热交换器(25);其中:在板式热交换器的侧面设有温度传感器(9),用温度传感器测定水流过的板和制冷剂流过的板的温度,在该温度传感器的值为规定值以下的场合,停止压缩机的运行。

    制冷循环装置及空调机

    公开(公告)号:CN101059288A

    公开(公告)日:2007-10-24

    申请号:CN200610128099.9

    申请日:2006-09-04

    Abstract: 本发明提供一种制冷循环,在制冷循环的起动时、除霜时、停止时等的过渡运转状态下,抑制液体返回压缩机,防止液压缩,同时,实现小容量运转时的制冷循环稳定化。制冷循环中,在室内减压装置与室外减压装置之间,设置由止回阀构成的桥回路(5),在该桥回路的朝一个方向流的回路内,依次连接受液器(6)、减压装置(11),为了使受液器顶部的气体制冷剂流向连接上述减压装置与桥回路的配管,设置了受液器旁通回路(12)、和开闭该受液器旁通回路的常时关闭着的受液器开闭阀(13)。

    空气调节器
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101086352B

    公开(公告)日:2010-08-18

    申请号:CN200710109603.5

    申请日:2007-06-07

    CPC classification number: F25B39/00

    Abstract: 本发明提出一种可在有限的设置空间内最大限度地利用热交换器性能的、既小型又高效率的空调机。在该空气调节器中,利用液体连接配管和气体连接配管连接室外机和室内机,所述室外机具有压缩机、四通阀、热源侧热交换器、室外电动阀、室外送风机;所述室内机具有电动膨胀阀、利用侧热交换器、室内送风机,其中,将热源侧热交换器形成翅管式热交换器、热交换器的列数为三列以上的结构,上述热源侧热交换器在制冷运转时相对于送风机的气流形成冷凝相对流动,在采暖运转时形成蒸发平行流动,可在各热交换路径上根据送风机气流来分配调整制冷剂。

    空气调节器及其制冷剂量判定方法

    公开(公告)号:CN100549573C

    公开(公告)日:2009-10-14

    申请号:CN200710160862.0

    申请日:2007-12-27

    Abstract: 本发明的目的是提供一种在开始空气调节器的通常运转后、在制冷剂泄漏的情况下可以尽早地对其进行检测的空气调节器及其制冷剂量判定方法。所述空气调节器通过液体配管(30)和气体配管(31)连接室外机和室内机,所述室外机具有压缩机(1、2)、四通阀(3)、室外热交换器(4)、室外膨胀装置(5)以及室外送风机(20),所述室内机具有室内膨胀装置(9)、室内热交换器(10)以及室内送风机。事先求出如下的系数χ与外部气体温度的关系并储存,所述系数χ为与封入适当的制冷剂的状态下的向上述室内膨胀装置或上述室外膨胀装置的输出量、和向压缩机的输出量的比相关的系数。在空气调节器运转的过程中求出与向上述室内膨胀装置或上述室外膨胀装置的输出量、和向压缩机的输出量的比相关的系数χ,通过比较该系数χ和相对于此时的外部气体温度事先储存的上述系数χ来判定制冷剂量是否适当。

    空气调节器及其制冷剂量判定方法

    公开(公告)号:CN101216231A

    公开(公告)日:2008-07-09

    申请号:CN200710160862.0

    申请日:2007-12-27

    Abstract: 本发明的目的是提供一种在开始空气调节器的通常运转后、在制冷剂泄漏的情况下可以尽早地对其进行检测的空气调节器及其制冷剂量判定方法。所述空气调节器通过液体配管(30)和气体配管(31)连接室外机和室内机,所述室外机具有压缩机(1、2)、四通阀(3)、室外热交换器(4)、室外膨胀装置(5)以及室外送风机(20),所述室内机具有室内膨胀装置(9)、室内热交换器(10)以及室内送风机。事先求出如下的系数χ与外部气体温度的关系并储存,所述系数χ为与封入适当的制冷剂的状态下的向上述室内膨胀装置或上述室外膨胀装置的输出量、和向压缩机的输出量的比相关的系数。在空气调节器运转的过程中求出与向上述室内膨胀装置或上述室外膨胀装置的输出量、和向压缩机的输出量的比相关的系数χ,通过比较该系数χ和相对于此时的外部气体温度事先储存的上述系数χ来判定制冷剂量是否适当。

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