CN106440579A - 一种空调器及其化霜系统 - Google Patents
一种空调器及其化霜系统 Download PDFInfo
- Publication number
- CN106440579A CN106440579A CN201610850889.1A CN201610850889A CN106440579A CN 106440579 A CN106440579 A CN 106440579A CN 201610850889 A CN201610850889 A CN 201610850889A CN 106440579 A CN106440579 A CN 106440579A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- enthalpy
- flow channel
- heat exchanger
- flow
- coolant
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B47/00—Arrangements for preventing or removing deposits or corrosion, not provided for in another subclass
- F25B47/02—Defrosting cycles
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B41/00—Fluid-circulation arrangements
- F25B41/30—Expansion means; Dispositions thereof
- F25B41/31—Expansion valves
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B41/00—Fluid-circulation arrangements
- F25B41/30—Expansion means; Dispositions thereof
- F25B41/37—Capillary tubes
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B41/00—Fluid-circulation arrangements
- F25B41/40—Fluid line arrangements
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2347/00—Details for preventing or removing deposits or corrosion
- F25B2347/02—Details of defrosting cycles
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Air Conditioning Control Device (AREA)
Abstract
本发明公开了一种空调器及其化霜系统,化霜系统包括增焓压缩机、室外换热器、室内换热器以及经济器,增焓压缩机包括中压腔和与中压腔相连通的喷焓口,室外换热器的出口端并联有分流毛细管和化霜积液管,经济器具有第一流道和第二流道,第一流道的第一端通过第一管路系统可选择地与分流毛细管和化霜积液管二者之一相连通,第一流道的第二端通过主路与室内换热器相连通,第二流道的第一端通过辅路与主路相连接,第二流道的第二端通过第二管路系统与增焓压缩机的喷焓口相连接,第二管路系统设有阀门装置;辅路设有节流降压部件。如此设置,本发明提供的空调器的化霜系统,其能够缩短化霜时间,满足用户对舒适性的要求。
Description
技术领域
本发明涉及空调器技术领域,更具体地说,涉及一种空调器及其化霜系统。
背景技术
空调系统在潮湿阴冷的环境下进行制热模式的运行时,室外换热器作为蒸发器使用,由于室外换热器表面温度低于0℃,室外空气中的气态湿空气容易在室外换热器的表面凝结成霜,并且在外风机的引流下,霜会布满整个室外换热器,阻隔了换热器与空气的热交换,从而外机无法从室外吸收热量,导致内机出风温度下降,无法产生热风,导致舒适性变差,同时也危害着机组安全。
为了能够满足用户对舒适性的要求,空调系统通常具有化霜模式,当室外化霜感温包小于预设数值后即进入化霜模式,进入化霜模式时四通阀换向,系统由制热模式转成制冷模式,室外换热器作为冷凝器使用,由于室外换热器直接接收压缩机排出的高温高压气态制冷剂,通过这种高温制冷剂,将附着在室外换热器的霜,进行融化,形成液态水流出室外换热器,完成化霜之后,再次进入制热模式下,室外换热器可以充分从室外环境吸收热量,保证了内机出风温度。
然而,现有技术中,空调系统大多采用普通变频高压腔涡旋压缩机,该类压缩机有着“同频,流量小、耗功低”的缺点。这一缺点,会造成化霜时间延长,降低用户舒适性体验的问题。
因此,如何缩短化霜时间,提高用户对舒适性的体验的问题,成为本领域技术人员所要解决的重要技术问题。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提供一种空调器的化霜系统,其能够缩短化霜时间,满足用户对舒适性的要求。本发明的目的还在于提供一种包括上述化霜系统的空调器。
本发明提供的空调器的化霜系统,包括增焓压缩机、室外换热器、室内换热器以及经济器,所述增焓压缩机包括中压腔和与所述中压腔相连通的喷焓口,所述室外换热器的出口端并联有分流毛细管和化霜积液管,所述经济器具有第一流道和第二流道,所述第一流道的第一端通过第一管路系统可选择地与所述分流毛细管和化霜积液管二者之一相连通,所述第一流道的第二端通过主路与所述室内换热器相连通,所述第二流道的第一端通过辅路与所述主路相连接,所述第二流道的第二端通过第二管路系统与所述增焓压缩机的喷焓口相连接,所述第二管路系统设有阀门装置,所述第二流道内的冷媒压力达到预设值时,所述阀门装置导通、以使所述第二流道内的冷媒能够通过所述喷焓口喷入至所述中压腔内;所述辅路设有节流降压部件,且经过所述节流降压部件的节流降压作用后的冷媒进入所述第二流道能够吸收所述第一流道中冷媒的热量。
优选地,还包括第三管路系统,所述第三管路系统的两端分别与所述增焓压缩机的吸气口和所述第二流道的第二端相连通,且所述第三管路系统设有过冷阀。
优选地,所述第三管路系统通过所述空调器的气液分离器与所述增焓压缩机的吸气口相连通。
优选地,所述第一管路系统设有制热电子膨胀阀。
优选地,所述节流降压部件为经济器电子膨胀阀。
优选地,所述经济器电子膨胀阀的开度与所述增焓压缩机的排气过热度成正比。
优选地,还包括设置在所述主路的内机电子膨胀阀、以使所述主路内的冷媒经过所述内机电子膨胀阀后再进入所述室内换热器。
优选地,所述分流毛细管、所述化霜积液管和所述第一管路系统通过三通阀相连接,所述三通阀能够将所述分流毛细管和所述第一管路系统导通或者将所述化霜积液管和所述第一管路系统导通。
本发明还提供了一种空调器,包括如上任一项所述的化霜系统。
本发明提供的技术方案中,室外换热器的出口端并联有分流毛细管和化霜积液管,其中“室外换热器的出口端”是指空调器处于制冷模式或者化霜模式的时候,室外换热器的流出端。经济器的第一流道的第一端通过第一管路系统可选择地与所述分流毛细管和所述化霜积液管二者之一相连通,在空调器处于化霜模式时,经济器的第一流道的第一端通过第一管路系统与化霜积液管连通,其它模式时,第一管路系统与分流毛细管连通。如此设置,当空调器进入化霜模式时,增焓压缩机排气,高温高压冷媒进入室外换热器,经过室外换热器的冷媒通过化霜积液管进入第一管路系统,由室外换热器流出的冷媒不会经过分流毛细管,冷媒遇到的阻力很小,提高了冷媒流速,进而提高了化霜速度。冷媒由第一管路系统进入经济器的第一流道,由第一流道流出的冷媒分成主路和辅路两路,其中主路中的冷媒进入室内换热器后流回到增焓压缩机中,完成一次循环。辅路中的冷媒经过节流降压部件的节流降压作用后,变为中压气态冷媒,而后进入经济器的第二流道,并吸收第一流道中的冷媒热量,此时,阀门装置处于关闭状态,随着系统压力的不断提高,第二流道内的压力不断增加,最终达到预设压力,阀门装置导通,使冷媒喷入增焓压缩机的中压腔中,实现准二次压缩过程,最终提高了排气量,增大压缩机耗功。同时,由于喷焓作用改变了冷媒流向,造成进入气分的冷媒量适当减少,导致排气温度升高,尽管喷入压缩机的制冷剂会对压缩机起到一定冷却作用,但是由于吸入的冷媒量较少,造成排气温度升高幅度大于降温幅度,最终排气温度得以升高,进而可以迅速化霜,有效满足了用户对空调器的舒适性的要求。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例中化霜系统示意图;
图1中:
增焓压缩机—11、室外换热器—12、室内换热器—13、经济器—14、第一流道—15、第二流道—16、节流降压部件—17、阀门装置—18、第一管路系统—19、第二管路系统—20、第三管路系统—21、过冷阀—22、气液分离器—23、制热电子膨胀阀—24、内机电子膨胀阀—25、分流毛细管—26、化霜积液管—27、三通阀—28。
具体实施方式
本具体实施方式的目的在于提供一种空调器的化霜系统,其能够缩短化霜时间,满足用户对舒适性的要求。本具体实施方式的目的还在于提供一种包括上述化霜系统的空调器。
以下,参照附图对实施例进行说明。此外,下面所示的实施例不对权利要求所记载的发明内容起任何限定作用。另外,下面实施例所表示的构成的全部内容不限于作为权利要求所记载的发明的解决方案所必需的。
请参考图1,本具体实施方式提供的空调器的化霜系统,包括增焓压缩机11、室外换热器12、室内换热器13以及经济器14。
其中,增焓压缩机11包括中压腔和与中压腔相连通的喷焓口,通过喷焓口能够向中压腔喷入较高压力的冷媒。
室外换热器12的出口端并联有分流毛细管26和化霜积液管27,其中“室外换热器12的出口端”是指空调器处于制冷模式或者化霜模式的时候,室外换热器12的冷媒流出端。
经济器14具有第一流道15和第二流道16,第一流道15中的冷媒和第二流道16中的冷媒能够交换热量。经济器14的第一流道15的第一端通过第一管路系统19可选择地与分流毛细管26和化霜积液管27二者之一相连通,在空调器处于化霜模式时,经济器14的第一流道15的第一端通过第一管路系统19与化霜积液管27连通,其它模式时,第一管路系统19与分流毛细管26连通。具体地,分流毛细管26、化霜积液管27和第一管路系统19通过三通阀28相连接,三通阀28能够将分流毛细管26和第一管路系统19导通或者将化霜积液管27和第一管路系统19导通。这样可通过三通阀28实现分流毛细管26和化霜积液管27二者之一可选择地与第一管路系统19相连通。如此设置,当空调器进入化霜模式时,增焓压缩机11排气,高温高压冷媒进入室外换热器12,经过室外换热器12的冷媒通过化霜积液管27进入第一管路系统19,由室外换热器12流出的冷媒不会经过分流毛细管26,冷媒遇到的阻力很小,提高了冷媒流速,进而提高了化霜速度。
在化霜模式时,冷媒由第一管路系统19流入经济器14的第一流道15内,第一流道15的第二端通过主路与室内换热器13相连通,当空调器处于化霜模式时,室外换热器12输出的冷媒通过第一管路系统19进入至经济器14的第一流道15内,第一流道15输出的冷媒通过主路进入至室内换热器13。
经济器14的第二流道16的第一端通过辅路与主路相连接,即主路中的冷媒能够分流出一部分、并通过辅路进入至第二流道16内,第二流道16的第二端通过第二管路系统20与增焓压缩机11的喷焓口相连接。另外,辅路设有节流降压部件17,经过节流降压部件17的节流降压作用后的冷媒进入第二流道16中,以使第二流道16中的冷媒能够吸收第一流道15中冷媒的热量,进而使第二流道16中的冷媒实现气化。
第二管路系统20设有阀门装置18,第二流道16内的冷媒压力达到预设值时,阀门装置18导通、以使第二流道16内的冷媒能够通过喷焓口喷入至中压腔内。
如此设置,当空调器进入化霜模式时,增焓压缩机11排气,高温高压冷媒进入室外换热器12,经过室外换热器12的冷媒通过第一管路系统19进入经济器14的第一流道15,由第一流道15流出的冷媒分成主路和辅路两路,其中主路中的冷媒进入室内换热器13后流回到增焓压缩机11中,完成一次循环。
辅路中的冷媒经过节流降压部件17的节流降压作用后,变为中压气态冷媒,而后进入经济器14的第二流道16,并吸收第一流道15中的冷媒热量,此时,阀门装置18处于关闭状态,随着系统压力的不断提高,第二流道16内的压力不断增加,最终达到预设压力,阀门装置18导通,使冷媒喷入增焓压缩机11的中压腔中,实现准二次压缩过程,最终提高了排气量,增大增焓压缩机11的耗功。同时,由于喷焓作用改变了冷媒流向,造成进入气分的冷媒量适当减少,导致排气温度升高,尽管喷入增焓压缩机11的制冷剂会对增焓压缩机11起到一定冷却作用,但是由于吸入的冷媒量较少,造成排气温度升高幅度大于降温幅度,最终排气温度得以升高,进而可以迅速化霜,有效满足了用户对空调器的舒适性的要求。
另外,本实施例提供的技术方案中,还可以包括第三管路系统21,第三管路系统21的两端分别与增焓压缩机11的吸气口和第二流道16的第二端相连通,且第三管路系统21设有过冷阀22。
如此设置,当空调器处于非化霜模式时,过冷阀22为打开状态,经过经济器14第二流道16排出的冷媒由第三管路系统21进入至增焓压缩机11的吸气口。当空调器处于化霜模式时,过冷阀22关闭,第二流道16中的冷媒积累到预设压力后,阀门装置18打开,实现喷焓快速化霜。
需要说明的是,上述第三管路系统21优选地通过空调器的气液分离器23与增焓压缩机11的吸气口相连通,即当过冷阀22打开时,第三管路系统21中的冷媒首先经过气液分离器23的分离作用后,再进入增焓压缩机11的吸气口,避免增焓压缩机11的吸气口吸入较多的油。
另外,第一管路系统19设有制热电子膨胀阀24。当空调器处于化霜模式时,室外换热器12内的冷媒首先经过制热电子膨胀阀24,冷媒经过制热电子膨胀阀24的节流降压作用后,再进入经济器14中,此时,制热电子膨胀阀24保持最大开度,以使冷媒遇到的阻力最小。另外,需要说明的是,上述设置在辅路的节流降压部件17可以为经济器电子膨胀阀。
进一步地,本实施例提供的技术方案,经济器电子膨胀阀的开度能够根据增焓压缩机11的排气过热度进行调节。
如此设置,经济器电子膨胀阀的开度根据增焓压缩机11的排气过热度进行调节,当增焓压缩机11的排气过热度较高时,经济器电子膨胀阀的开度增加,以使得第二流道16内的冷媒迅速达到能够使阀门装置18导通的预设压力,实现提前喷焓。
另外,本实施例中还包括设置在主路的内机电子膨胀阀25、以使主路内的冷媒经过内机电子膨胀阀25后再进入室内换热器13,同样,在化霜模式时,内机电子膨胀阀25保持最大开度,降低主路冷媒阻力。
本实施例还提供了一种空调器,包括如上实施例中所述的化霜系统。如此设置,本实施例提供的空调器,其能够缩短化霜时间,满足用户对舒适性的要求。该有益效果的推导过程与上述化霜系统所带来的有益效果的推导过程大体类似,故本文不再赘述。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
Claims (9)
1.一种空调器的化霜系统,其特征在于,包括增焓压缩机(11)、室外换热器(12)、室内换热器(13)以及经济器(14),所述增焓压缩机(11)包括中压腔和与所述中压腔相连通的喷焓口,所述室外换热器(12)的出口端并联有分流毛细管(26)和化霜积液管(27),所述经济器(14)具有第一流道(15)和第二流道(16),所述第一流道(15)的第一端通过第一管路系统(19)可选择地与所述分流毛细管(26)和所述化霜积液管(27)二者之一相连通,所述第一流道(15)的第二端通过主路与所述室内换热器(13)相连通,所述第二流道(16)的第一端通过辅路与所述主路相连接,所述第二流道(16)的第二端通过第二管路系统(20)与所述增焓压缩机(11)的喷焓口相连接,所述第二管路系统(20)设有阀门装置(18),所述第二流道(16)内的冷媒压力达到预设值时,所述阀门装置(18)导通、以使所述第二流道(16)内的冷媒能够通过所述喷焓口喷入至所述中压腔内;所述辅路设有节流降压部件(17),且经过所述节流降压部件(17)的节流降压作用后的冷媒进入所述第二流道(16)能够吸收所述第一流道(15)中冷媒的热量。
2.如权利要求1所述的化霜系统,其特征在于,还包括第三管路系统(21),所述第三管路系统(21)的两端分别与所述增焓压缩机(11)的吸气口和所述第二流道(16)的第二端相连通,且所述第三管路系统(21)设有过冷阀(22)。
3.如权利要求2所述的化霜系统,其特征在于,所述第三管路系统(21)通过所述空调器的气液分离器(23)与所述增焓压缩机(11)的吸气口相连通。
4.如权利要求1所述的化霜系统,其特征在于,所述第一管路系统(19)设有制热电子膨胀阀(24)。
5.如权利要求1所述的化霜系统,其特征在于,所述节流降压部件(17)为经济器电子膨胀阀。
6.如权利要求5所述的化霜系统,其特征在于,所述经济器电子膨胀阀的开度与所述增焓压缩机(11)的排气过热度成正比。
7.如权利要求1所述的化霜系统,其特征在于,还包括设置在所述主路的内机电子膨胀阀(25)、以使所述主路内的冷媒经过所述内机电子膨胀阀(25)后再进入所述室内换热器(13)。
8.如权利要求1所述的化霜系统,其特征在于,所述分流毛细管(26)、所述化霜积液管(27)和所述第一管路系统(19)通过三通阀(28)相连接,所述三通阀(28)能够将所述分流毛细管(26)和所述第一管路系统(19)导通或者将所述化霜积液管(27)和所述第一管路系统(19)导通。
9.一种空调器,其特征在于,包括如权利要求1-8任一项所述的化霜系统。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610850889.1A CN106440579B (zh) | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 一种空调器及其化霜系统 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610850889.1A CN106440579B (zh) | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 一种空调器及其化霜系统 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN106440579A true CN106440579A (zh) | 2017-02-22 |
CN106440579B CN106440579B (zh) | 2019-01-18 |
Family
ID=58169674
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201610850889.1A Active CN106440579B (zh) | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 一种空调器及其化霜系统 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN106440579B (zh) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107192156A (zh) * | 2017-05-18 | 2017-09-22 | 广东美的暖通设备有限公司 | 空调器、空调器的除霜控制方法及系统 |
WO2018054052A1 (zh) * | 2016-09-26 | 2018-03-29 | 珠海格力电器股份有限公司 | 一种空调器及其化霜系统 |
CN110160292A (zh) * | 2019-05-07 | 2019-08-23 | 百尔制冷(无锡)有限公司 | 二氧化碳跨临界增压制冷除霜系统及其除霜方法 |
CN111121335A (zh) * | 2018-10-31 | 2020-05-08 | 安徽美芝精密制造有限公司 | 空调系统 |
CN112984708A (zh) * | 2021-03-03 | 2021-06-18 | 广东Tcl智能暖通设备有限公司 | 空调器除霜方法、空调器控制方法和空调器 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103486780A (zh) * | 2013-09-13 | 2014-01-01 | 青岛海信日立空调系统有限公司 | 补气增焓多联式空调系统 |
CN103528267A (zh) * | 2013-10-11 | 2014-01-22 | 无锡同方人工环境有限公司 | 带热管回路的低环境温度空气源热泵制冷系统 |
CN105066526A (zh) * | 2015-07-15 | 2015-11-18 | 广东美的暖通设备有限公司 | 一种空调补气增焓方法、系统及空调 |
CN105157270A (zh) * | 2015-09-24 | 2015-12-16 | 无锡同方人工环境有限公司 | 带过冷回路的低环境温度空气源热泵系统 |
CN105190199A (zh) * | 2013-03-12 | 2015-12-23 | 三菱电机株式会社 | 空调装置 |
-
2016
- 2016-09-26 CN CN201610850889.1A patent/CN106440579B/zh active Active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105190199A (zh) * | 2013-03-12 | 2015-12-23 | 三菱电机株式会社 | 空调装置 |
CN103486780A (zh) * | 2013-09-13 | 2014-01-01 | 青岛海信日立空调系统有限公司 | 补气增焓多联式空调系统 |
CN103528267A (zh) * | 2013-10-11 | 2014-01-22 | 无锡同方人工环境有限公司 | 带热管回路的低环境温度空气源热泵制冷系统 |
CN105066526A (zh) * | 2015-07-15 | 2015-11-18 | 广东美的暖通设备有限公司 | 一种空调补气增焓方法、系统及空调 |
CN105157270A (zh) * | 2015-09-24 | 2015-12-16 | 无锡同方人工环境有限公司 | 带过冷回路的低环境温度空气源热泵系统 |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2018054052A1 (zh) * | 2016-09-26 | 2018-03-29 | 珠海格力电器股份有限公司 | 一种空调器及其化霜系统 |
CN107192156A (zh) * | 2017-05-18 | 2017-09-22 | 广东美的暖通设备有限公司 | 空调器、空调器的除霜控制方法及系统 |
CN107192156B (zh) * | 2017-05-18 | 2021-03-02 | 广东美的暖通设备有限公司 | 空调器、空调器的除霜控制方法及系统 |
CN111121335A (zh) * | 2018-10-31 | 2020-05-08 | 安徽美芝精密制造有限公司 | 空调系统 |
CN111121335B (zh) * | 2018-10-31 | 2021-09-17 | 安徽美芝精密制造有限公司 | 空调系统 |
CN110160292A (zh) * | 2019-05-07 | 2019-08-23 | 百尔制冷(无锡)有限公司 | 二氧化碳跨临界增压制冷除霜系统及其除霜方法 |
CN110160292B (zh) * | 2019-05-07 | 2023-06-13 | 百尔制冷(无锡)有限公司 | 二氧化碳跨临界增压制冷除霜系统及其除霜方法 |
CN112984708A (zh) * | 2021-03-03 | 2021-06-18 | 广东Tcl智能暖通设备有限公司 | 空调器除霜方法、空调器控制方法和空调器 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN106440579B (zh) | 2019-01-18 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN106352613A (zh) | 一种空调器及其化霜系统 | |
CN106440579A (zh) | 一种空调器及其化霜系统 | |
CN105299987B (zh) | 基于超疏水翅片管换热器的空气源热泵喷淋除霜装置 | |
CN105352214B (zh) | 一种空调、热泵系统及控制方法 | |
CN104251548B (zh) | 单机空调器换热系统、单机空调器及其控制方法 | |
CN104329824B (zh) | 多联式空调系统及其控制方法 | |
WO2016074482A1 (zh) | 一种用于客车铰接系统的实验装置及其控制方法 | |
CN104833152B (zh) | 一种防液击空调除霜系统 | |
CN106940071A (zh) | 空调装置及其控制方法 | |
CN106225290A (zh) | 空调及其控制方法 | |
CN207515270U (zh) | 一种热泵系统 | |
CN106931676A (zh) | 空调系统及其除霜控制方法 | |
WO2022022642A1 (zh) | 空调及除湿方法 | |
CN109631381A (zh) | 一种制热兼制冷的涡旋式空气源热泵系统 | |
CN106931551A (zh) | 一种节能型除湿系统 | |
CN108775725A (zh) | 三管制多联机的室内机及三管制多联机 | |
CN206861943U (zh) | 热气旁通除霜结构、空调室外机及空调器 | |
CN106004329B (zh) | 一种新能源汽车超低温热泵空调系统及控制方法 | |
CN106907801A (zh) | 空调器 | |
CN107975869A (zh) | 空调系统 | |
CN207471689U (zh) | 空调系统 | |
CN106322810A (zh) | 基于调湿与蒸发冷却的无霜空气源热泵系统 | |
CN104913411B (zh) | 一种空调机组 | |
CN108224602A (zh) | 用于空调室外换热器的分歧管和空调器 | |
CN108662801A (zh) | 涡流水冷制冷系统 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |