电器盒的换热组件及其温度控制方法、空调器

    公开(公告)号:CN118089141A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410368317.4

    申请日:2024-03-28

    Abstract: 本申请涉及一种电器盒的换热组件及其温度控制方法、空调器,该换热组件包括:基板,设置于电器盒上,基板上设置有通槽,通槽将基板分隔为散热区域和吸热区域,元器件在基板上的正投影位于散热区域;冷媒管,设置于基板的吸热区域;热管,设置于基板上,热管靠近元器件的一端位于散热区域,另一端位于吸热区域;温度检测模块,用于检测热管在通槽处的局部温度;以及滑动装置,包括与通槽滑动连接的滑块。通过调节滑块的移动位置,可根据元器件的散热需求调节热管的换热效率,同时可避免热管上产生的凝露流入元器件而导致元器件损坏。

    空调电器盒的换热组件及其温度控制方法、空调器

    公开(公告)号:CN118089140A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410368314.0

    申请日:2024-03-28

    Abstract: 本申请涉及一种空调电器盒的换热组件及其控制方法、空调器,空调电器盒内设置有元器件,换热组件包括:基板,设置于空调电器盒上;冷媒管,与元器件分别设置于基板的两侧,冷媒管具有若干依次连接的弯曲段和直线段;热管,位于基板和冷媒管之间,热管背离基板的一侧抵接于冷媒管的部分弯曲段或者部分直线段上,热管可移动地设置于基板上,以调节热管和冷媒管的实际接触长度与最大接触长度的比值;以及温度检测模块,用于检测元器件的温度;其中元器件的温度小于第一温度阈值且阶段式递减时,热管向远离冷媒管的方向移动,以使热管和冷媒管的实际接触长度与最大接触长度的比值递减,从而减小空调器的冷量损耗,节省能源。

    空气源热泵系统及其控制方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117404822A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311325379.9

    申请日:2023-10-12

    Abstract: 本申请涉及一种空气源热泵系统及其控制方法,包括压缩机、第一室外换热器、第一节流元件、室内换热器和第四管路,第四管路的第一端与第一管路连通,第二端与压缩机的进气口连通,第四管路上设置有第二节流元件。第一室外换热器内流通冷媒的温度为第一温度,第二冷媒出口内流通冷媒的温度为第二温度。在空气源热泵系统运行制热模式下,第二节流元件的开度根据第一温度和第二温度的差值调整。本空气源热泵系统在较低的室外环境下运行制热模式时,能对压缩机的压缩腔进行补气,增大了主循环回路之间的焓差,提高压缩机的效率,降低压缩机的排气温度,并提升室内换热器的换热量。

    蜗壳结构、风机、新风装置及空调器

    公开(公告)号:CN115370616A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202211060687.9

    申请日:2022-08-31

    Abstract: 本发明涉及蜗壳结构、风机、新风装置及空调器,涉及空调设备技术领域,解决了现有技术中存在的由于新风部件通用性较差,为了适应不同大小的安装空间,通常需要对蜗壳结构进行重新设计,加大研发周期,提高生产成本的问题。该蜗壳结构包括蜗壳盖板、蜗壳及蜗舌,两个蜗壳盖板之间通过蜗壳和蜗舌连接,且蜗壳盖板、蜗壳以及蜗舌围设出蜗壳风道,蜗壳上远离蜗舌的端部与蜗壳盖板之间形成活动连接,受空间大小影响可通过该活动连接来调节蜗壳型线,使得蜗壳能沿蜗壳结构的径向移动以改变蜗壳风道的空间,通用性较强,可根据安装空间的大小来调节蜗壳位置,以适应不同的安装空间,从而能使得具有该蜗壳结构的新风部件适应于不同产品,降低生产成本。

    空调器
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114383197A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202111669864.9

    申请日:2021-12-30

    Abstract: 本发明提供了一种空调器,包括:沿气流流动方向依次布置的进风组件、蒸发器、风机和出风组件;风机包括蜗壳、蜗舌和可转动地设置的风叶部件,蜗壳和蜗舌共同围成用于安装风叶部件的安装腔,风叶部件的外径为D,风叶部件中叶片的数量为Z;其中,Z=((34~36)+(3~5)×n)片,n=(D‑110)/10,当(D‑110)/10为小数时,n取小数中的整数部分。本发明的空调器解决了现有技术中的空调器的能源消耗较大的问题。

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