叶轮及风机
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106402022B

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201610946944.7

    申请日:2016-10-26

    Abstract: 本发明公开了一种叶轮和风机,所述叶轮包括轮毂和风叶,所述风叶与所述轮毂相连接,所述风叶和轮毂之间为可拆卸连接。本申请中的叶轮中的风叶和轮毂之间为可拆卸连接,可通过安装不同叶型的风叶满足不同的风量要求;当风叶损坏后,可方便地对风叶进行更换,无需报废整个叶轮;并且,风叶和轮毂可分别存储,能够节约存储空间。

    一种空调冷媒泄漏的检测方法及系统

    公开(公告)号:CN104296946B

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201410623887.X

    申请日:2014-11-06

    Abstract: 本申请公开了一种空调冷媒泄漏的检测方法及系统,通过检测空调系统中的冷媒质量流量,并将检测到的冷媒质量流量与正常冷媒质量流量作对比,实现对冷媒是否泄漏的判断。可以看出,本发明采用实时检测冷媒质量流量的技术手段,实现对冷媒泄漏的实时监控,因此,可及时发现冷媒泄漏的现象,以便及时采取有效措施,避免因冷媒泄漏而导致的空调系统性能下降、压缩机磨损、甚至损坏情况的发生。

    换热器及空调
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105928258A

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201610435386.8

    申请日:2016-06-17

    Abstract: 本发明公开了一种换热器及空调,涉及换热领域,用以实现冷凝水易排出,保证系统可靠性及换热效率。该换热器包括第一集流管、第二集流管以及换热管;所述换热管的上游端与所述第一集流管连通,所述换热管的下游端与所述第二集流管连通;其中,相邻两个所述换热管在上游端处的间距小于在下游端处的间距。上述技术方案,由于相邻两个换热管的上游端处的间距小于下游端处的间距,在冷凝水排出的过程中,越往下游走,换热管之间的间距越大,冷凝水不会出现水堵现象,使得空气能够方便地流通,不会因冷凝水降低风量,保证了系统可靠性和换热效率。

    空调内机、换热器导风调节装置及换热器导风调节方法

    公开(公告)号:CN103900148B

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201210568126.X

    申请日:2012-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种空调内机,包括机壳及设置于所述机壳内的换热器,所述换热器包括多个按照制冷剂流路划分的换热分区,还包括设置于所述机壳内,用于调节换热器进风分布的换热器导风调节装置;所述换热器导风调节装置包括:与所述换热分区对应设置,用于测量所述换热分区温度的测温元件;导风叶片单元,所述导风叶片单元包括与所述机壳转动配合的导风叶片及驱动所述导风叶片转动的驱动装置;根据所述测温元件采集的温度数据控制所述驱动装置驱动所述导风叶片转动的控制器。本发明提供的空调内机,提高了换热器的换热效率,提高空调能效。本发明还提供了一种换热器导风调节装置及换热器导风调节方法。

    空调机组制冷剂剩余量的检测方法和系统

    公开(公告)号:CN104457075A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410691094.1

    申请日:2014-11-25

    CPC classification number: F24F11/30 F24F11/39

    Abstract: 本发明提供了一种空调机组制冷剂剩余量的检测方法和系统,包括:获取空调机组中压缩机的吸气温度和吸气压力;根据所述吸气温度和吸气压力,计算出所述空调机组中制冷剂的实际质量流量;根据运行模式、室内温度和室外温度,获取所述空调机组的制冷剂的标准质量流量;根据所述实际质量流量与标准质量流量,计算出所述空调机组制冷剂的剩余量,从而解决了现有技术中不能准确检测空调机组制冷剂剩余量的问题,进而解决了由于不能有效预防制冷剂泄漏而导致的空调机组可靠性较差的问题。

    冷媒调节方法、装置和空调

    公开(公告)号:CN104329838A

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201410666072.X

    申请日:2014-11-19

    CPC classification number: F25B41/04 F25B49/02

    Abstract: 本发明公开一种冷媒调节方法、装置和空调。该方法包括:获取当前冷媒质量流量;将当前冷媒质量流量与标准冷媒质量流量进行比较;根据当前冷媒质量流量与标准冷媒质量流量的比较结果,调节冷媒储液器输出的冷媒质量流量。本发明通过比较当前冷媒质量流量与标准冷媒质量流量,可以实现长连接管情况下,自动判断冷媒灌注量是否合适并自动调节,无需人工额外追加冷媒,从而消除了工程安装上额外追加冷媒的不便,及追加冷媒可能带来的额外费用增加。

    一种隔音棉组件、压缩机隔音装置、压缩机组件及空调器

    公开(公告)号:CN107606716B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN201610543939.1

    申请日:2016-07-11

    Abstract: 本发明实施例公开的一种隔音棉组件,包括隔音棉,所述隔音棉的第一表面为面向压缩机的表面,还包括布置于所述隔音棉的第一表面上的发热体。本发明提供的隔音棉组件,在隔音棉的基础上增加了发热体,在将隔音棉组件包扎在压缩机外围时,使得发热体位于压缩机和隔音棉之间。在隔音棉的湿度会使得压缩机处于潮湿环境中时,开启发热体,通过发热体将隔音棉内的水分蒸发,使得压缩机处于干燥环境中,避免压缩机外表生锈。本发明还公开了一种压缩机隔音装置、压缩机组件及空调器。

    一种湿度检测方法、系统和空调系统

    公开(公告)号:CN105202710B

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201510694651.X

    申请日:2015-10-22

    Abstract: 本发明公开了一种湿度检测方法、系统和空调系统,该方法包括:模拟空调机组制冷运行,获取模拟工况运行数据;其中,模拟工况运行数据可以包括温度工况、湿度工况、压缩机转速、低压压力和蒸发器管温中的一种或多种;基于获取的所述模拟工况运行数据,进行逻辑运算处理以确定空调湿度;其中,所述逻辑运算,包括:湿度工况与模拟工况运行数据中的其他运行数据之间的依变关系。本发明的方案,可以克服现有技术中数据精确性差、成本大和使用不方便的缺陷,实现数据精确性好、成本小和使用方便的有益效果。

    一种化霜控制方法及装置

    公开(公告)号:CN104807132B

    公开(公告)日:2018-02-27

    申请号:CN201410033895.9

    申请日:2014-01-23

    Abstract: 本发明公开了一种化霜控制方法,包括:控制空调运行至稳定状态,并保持稳定状态运行一段预设时间;实时检测室外风机的运行电流;判断在预设周期下室外风机的运行电流的变化率是否小于等于预设值,若是则:控制空调机组进入化霜。本发明通过空调器室外风机的电流变化率对化霜进行控制,相比于现有技术通过空调室外管的温度和室外风机的电流值进行化霜控制,操作更加简单且化霜更合理效果更好。本发明还公开了一种化霜控制装置。

    叶轮及风机
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106402022A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610946944.7

    申请日:2016-10-26

    Abstract: 本发明公开了一种叶轮和风机,所述叶轮包括轮毂和风叶,所述风叶与所述轮毂相连接,所述风叶和轮毂之间为可拆卸连接。本申请中的叶轮中的风叶和轮毂之间为可拆卸连接,可通过安装不同叶型的风叶满足不同的风量要求;当风叶损坏后,可方便地对风叶进行更换,无需报废整个叶轮;并且,风叶和轮毂可分别存储,能够节约存储空间。

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