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公开(公告)号:CN112665044A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011471212.X
申请日:2020-12-14
Applicant: 格力电器(武汉)有限公司 , 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种空调系统及其控制方法,其中的空调系统,包括温度调节子系统、湿度调节子系统,温度调节子系统包括第二换热器、高温冷源、第一水泵,温度调节子系统中的第一载冷剂能够在第一水泵的驱动作用下将高温冷源的冷量传导至第二换热器中,湿度调节子系统包括第三换热器、低温冷源、第二水泵,湿度调节子系统中的第二载冷剂能够在第二水泵的驱动作用下将低温冷源的冷量传导至第三换热器中,温度调节子系统与湿度调节子系统通过第一换热器形成热交换连接。根据本发明,通过温度调节子系统与湿度调节子系统能够彼此独立的对预设空间的空气进行温度调节或者湿度调节,有效避免现有技术中湿度与温度同时进行导致的能源浪费问题。
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公开(公告)号:CN112665044B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202011471212.X
申请日:2020-12-14
Applicant: 格力电器(武汉)有限公司 , 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种空调系统及其控制方法,其中的空调系统,包括温度调节子系统、湿度调节子系统,温度调节子系统包括第二换热器、高温冷源、第一水泵,温度调节子系统中的第一载冷剂能够在第一水泵的驱动作用下将高温冷源的冷量传导至第二换热器中,湿度调节子系统包括第三换热器、低温冷源、第二水泵,湿度调节子系统中的第二载冷剂能够在第二水泵的驱动作用下将低温冷源的冷量传导至第三换热器中,温度调节子系统与湿度调节子系统通过第一换热器形成热交换连接。根据本发明,通过温度调节子系统与湿度调节子系统能够彼此独立的对预设空间的空气进行温度调节或者湿度调节,有效避免现有技术中湿度与温度同时进行导致的能源浪费问题。
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公开(公告)号:CN116412447A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202211485956.6
申请日:2022-11-24
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司 , 天津市地下铁道集团有限公司
IPC: F24F1/0011 , F24F1/0063 , F24F11/86 , F24F11/64 , F24F11/54 , F24F13/30 , F24F11/74 , F24F110/10 , F24F140/20
Abstract: 本发明公开了空气处理系统及其控制方法,空气处理系统包括:冷媒循环回路、第一空调机组、第二空调机组、至少一个末端送风口以及给每个末端送风口单独配置的混风调节装置;冷媒循环回路具有依次连接的压缩机、第一换热器、节流装置以及第二换热器,第一空调机组利用第一换热器的能量向末端送风口提供第一送风,第二空调机组利用第二换热器的能量向末端送风口提供第二送风;混风调节装置将第一送风和第二送风按比例进行混合。本发明通过利用冷媒循环回路产生的冷热量形成冷风和热风,再通过混风调节装置将冷风和热风按比例混合,使每个房间都能得到需求的送风温度。
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公开(公告)号:CN115507403A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211161886.9
申请日:2022-09-23
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种供暖装置及其控制方法,涉及供暖设备技术领域,解决了现有技术中将太阳能与单一热源热泵联合供暖,存在冬季供热装置效率明显降低或是水源热泵的应用具有较大局限性的技术问题。本发明的供暖装置,包括太阳能集热模块、储热水箱、双热源热泵模块和末端设备,其中,太阳能集热模块与储热水箱之间形成加热循环回路,并且储热水箱与末端设备连接并形成第一供暖回路;双热源热泵模块包括第一供暖组件和第二供暖组件,其中,第一供暖组件与末端设备连接并形成第二供暖回路;储热水箱与第二供暖组件连接,第二供暖组件与末端设备连接并形成第三供暖回路。本发明的供暖装置,采用双热源互补供热的形式,可避免单热源的局限性。
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公开(公告)号:CN115264690A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210867509.0
申请日:2022-07-22
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F5/00 , F24F11/64 , F24F11/65 , F24F11/81 , F24F11/84 , F24F11/86 , F24F11/88 , F24F12/00 , F24D3/18 , F24D19/10
Abstract: 本发明涉及旁通换热结构、四管制热回收系统、空调机组及控制方法,属于换热设备技术领域,解决了现有技术中存在的四管制热回收机组热回收量调节困难的技术问题。该旁通换热结构包括旁通换热部以及旁通管路组件,旁通换热部能通过旁通管路组件与空调机组的热水供回水管路组件连通;旁通管路组件上设置有流量控制部和换向部,旁通换热结构能通过换向部实现与热水供水管路或热水回水管路的连通。本发明能根据需要进行调控热回收量,从而满足不同环境下的热回收需求,灵活调节出水温度,保证使用的可靠性。
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公开(公告)号:CN114923622A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210553019.3
申请日:2022-05-20
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: G01L13/00
Abstract: 本发明公开了一种压差测量系统及其测量方法、装置和设备,属于压差测量领域;系统包括至少三个在室内设置的压差传感器,每个压差传感器均到地面的距离在第一预设距离范围内,到门的距离在第二预设距离范围内,如此设置能够保证每个压差传感器测得的数据稳定。且门两侧分别至少设置一个,能够获取门两侧的压差,保证获取存在差异的压差值,最终根据这些压差值能够准确的得到代表房间内的实际压差的压差值,便于后续根据实际压差对室内压力的调节。
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公开(公告)号:CN114279013A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111596183.4
申请日:2021-12-24
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本申请涉及电器领域,具体涉及一种空调系统、空调设备及其控制方法,解决了现有技术中空调向高层建筑供能困难的问题。空调设备包括:机组以及高区空调装置;机组与高区空调装置连接,机组向高区空调装置输送冷冻水或热水;高区空调装置包括多个高区换热设备,机组与位置最低的高区换热设备连接,相邻且处于不同高度的两个高区换热设备之间连接,相邻且处于不同高度的两个高区换热设备之间进行换热。机组先向位置最低的高区换热设备输送冷冻水或热水,以使冷冻水或热水与位置最低的高区换热设备中的冷热媒进行换热,将能量传递至位置最低的高区换热设备。通过多个高区换热设备可减小整个空调设备中的压力,从而保证稳定的向高层建筑进行供能。
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公开(公告)号:CN115264690B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202210867509.0
申请日:2022-07-22
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F5/00 , F24F11/64 , F24F11/65 , F24F11/81 , F24F11/84 , F24F11/86 , F24F11/88 , F24F12/00 , F24D3/18 , F24D19/10
Abstract: 本发明涉及旁通换热结构、四管制热回收系统、空调机组及控制方法,属于换热设备技术领域,解决了现有技术中存在的四管制热回收机组热回收量调节困难的技术问题。该旁通换热结构包括旁通换热部以及旁通管路组件,旁通换热部能通过旁通管路组件与空调机组的热水供回水管路组件连通;旁通管路组件上设置有流量控制部和换向部,旁通换热结构能通过换向部实现与热水供水管路或热水回水管路的连通。本发明能根据需要进行调控热回收量,从而满足不同环境下的热回收需求,灵活调节出水温度,保证使用的可靠性。
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公开(公告)号:CN114322122B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202111572732.4
申请日:2021-12-21
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种转轮除湿机、换热系统及控制方法,包括:除湿转轮段,设置在所述除湿转轮段内的除湿转轮,所述除湿转轮段内分隔形成再生风风道和除湿风道,其特征在于,所述再生风风道内设有通过管道连通换热主机散热端或供热端的加热器,所述加热器加热流经所述除湿转轮的空气。本发明通过在转轮除湿段的再生风风道内设置连通四管制机组散热端的加热盘管,回收四管制机组的热量来进行除湿,使四管制机组与转轮除湿机相结合,有效提高了能源的利用效率,并根据温度实时调节变频水泵供热量,进一步节约能耗,实现精准的温度控制。
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公开(公告)号:CN114322122A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111572732.4
申请日:2021-12-21
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种转轮除湿机、换热系统及控制方法,包括:除湿转轮段,设置在所述除湿转轮段内的除湿转轮,所述除湿转轮段内分隔形成再生风风道和除湿风道,其特征在于,所述再生风风道内设有通过管道连通换热主机散热端或供热端的加热器,所述加热器加热流经所述除湿转轮的空气。本发明通过在转轮除湿段的再生风风道内设置连通四管制机组散热端的加热盘管,回收四管制机组的热量来进行除湿,使四管制机组与转轮除湿机相结合,有效提高了能源的利用效率,并根据温度实时调节变频水泵供热量,进一步节约能耗,实现精准的温度控制。
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