专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]空调装置-CN202080095293.X有效
  • 金珏中;宋致雨;申一隆;史容澈 - LG电子株式会社
  • 2020-11-02 - 2023-06-16 - F25B25/00
  • 该空调装置包括:室外单元,制冷通过该室外单元循环;室内单元,水通过该室内单元循环;以及包括热交换器的热交换设备,制冷和水在该热交换器中相互进行热交换。该热交换设备包括:高压导向管道、低压导向管道、液体导向管道、旁通管道,该旁通管道配置为将室外单元的高压管道的旁通分支点连接到液体导向管道的旁通组合点,以将存在于高压管道中的高压制冷旁通到液体导向管道该室外单元包括:配置为将在压缩机中压缩的制冷导向到室外热交换器的第一阀设备;以及配置为将在压缩机中压缩的制冷导向到热交换设备的高压导向管道的第二阀设备。
  • 空调装置
  • [发明专利]热回收型制冷装置-CN201480055167.6有效
  • 河野聪;竹内知久;木村纱弥子;松冈慎也 - 大金工业株式会社
  • 2014-09-04 - 2017-03-29 - F25B1/00
  • 热回收型制冷装置(1)包括压缩机;热源侧热交换器(24、25、35);以及多个利用侧热交换器(52a、52b、52c、52d),通过将制冷从作为制冷的散热器起作用的利用侧热交换器输送至作为制冷的蒸发器起作用的利用侧热交换器此外,此处,将热源侧热交换器(24、25、35)的一部分(35)作为预冷热交换器,从压缩机(21)排出的高压始终流向该预冷热交换器,在预冷热交换器(35)的下游侧连接有对电气安装件进行冷却的制冷冷却器
  • 回收制冷装置
  • [发明专利]空气调节器-CN201610675067.4有效
  • 宋致雨;尹必铉;金珏中;郑载桦 - LG电子株式会社
  • 2016-08-16 - 2019-07-05 - F25B1/10
  • 本发明的一个方面的空气调节器,其特征在于,包括:压缩机,将制冷压缩为高压,多个热交换部,使所述压缩机所压缩的制冷冷凝,多个室外阀,分别形成于所述多个热交换部的出口侧配管,气液分离器,将制冷分离为气体以及液体制后供给至所述压缩机,以及,一个以上的旁通单元,与所述多个热交换部的出口侧配管、所述气液分离器的入口侧配管连接,所述旁通单元控制液体制的流动;在执行所述多个热交换部中的一部分热交换部运行的制冷低负荷运转时,蓄积在不运行的热交换部的液体制经过所述旁通单元流动
  • 空气调节器
  • [发明专利]一种带过冷式储液器的蒸发冷凝式冷水机组-CN202110543384.1在审
  • 章立标;杭炳炳;罗毅;王森;倪焕军;梁定广 - 浙江国祥股份有限公司
  • 2021-05-19 - 2021-10-01 - F25B1/00
  • 本发明公开了一种带过冷式储液器的蒸发冷凝式冷水机组,包括压缩机;蒸发式冷凝器,所述压缩机的出口和所述蒸发式冷凝器的入口连通;储液器,所述蒸发式冷凝器的出口和所述储液器的高压液体入口连通;蒸发器;主节流阀设于所述主通道上;还包括过冷器,设于储液器内;辅通道,所述辅通道的入口和所述主通道相连,所述辅通道的出口和所述过冷器的换热管内侧入口连通;所述辅通道上设有辅节流阀;本发明通过进入储液器换热管内侧的低温低压气液混合制冷与换热管外侧的高压体制进行换热,换热管外侧高压体制被深度冷却变成高压过冷液体制后,从储液器内部过冷器的高压液体出口经主通道进入主节流阀,而在该段主通道内流动的过程中,被深度冷却后的高压过冷液体制可以避免管道内局部和沿程压降带来的闪蒸现象,从而保证进入主节流阀之前的制冷均为高压过冷液体或高压饱和液体,从而保证蒸发冷凝式冷水机组的运行能效和稳定性。
  • 一种过冷式储液器蒸发冷凝冷水机组
  • [发明专利]多联机空调热回收系统及具有其的多联机空调-CN201611047439.5在审
  • 罗亚军;张仕强;武连发;贾翔 - 珠海格力电器股份有限公司
  • 2016-11-11 - 2017-02-22 - F24F12/00
  • 本发明涉及一种多联机空调热回收系统,包括室外机、至少两个室内机、热水发生器以及模式转换器;所述室外机包括高压管、低压气管以及液管,所述室内机包括制冷双管路,所述模式转换器用于使所述制冷双管路分别与所述高压管、低压气管以及液管中的任意两个管路连通,构成制冷回路。上述多联机空调热回收系统,通过热水发生器的高压制冷进管以及制冷液管分别与室外机的高压管以及液管分别连通,在热水发生器与室外机之间构成制冷回路,能够使热水发生器吸收室外机高压管中的高温高压制冷携带的热量
  • 联机空调回收系统具有
  • [实用新型]多联机空调热回收系统及具有其的多联机空调-CN201621261789.7有效
  • 罗亚军;张仕强;武连发;贾翔 - 珠海格力电器股份有限公司
  • 2016-11-11 - 2017-05-31 - F24F12/00
  • 本实用新型涉及一种多联机空调热回收系统,包括室外机、至少两个室内机、热水发生器以及模式转换器;所述室外机包括高压管、低压气管以及液管,所述室内机包括制冷双管路,所述模式转换器用于使所述制冷双管路分别与所述高压管、低压气管以及液管中的任意两个管路连通,构成制冷回路。上述多联机空调热回收系统,通过热水发生器的高压制冷进管以及制冷液管分别与室外机的高压管以及液管分别连通,在热水发生器与室外机之间构成制冷回路,能够使热水发生器吸收室外机高压管中的高温高压制冷携带的热量
  • 联机空调回收系统具有
  • [发明专利]冷冻装置和冷冻机单元-CN201310007849.7有效
  • 西出昌弘;大山贞夫;宇野正记 - 日立空调·家用电器株式会社
  • 2013-01-09 - 2013-07-10 - F25B1/00
  • 冷冻装置具备用制冷配管依次将能够进行容量控制的压缩装置、使通过该压缩装置压缩后的高压制冷冷凝的冷凝器、对通过该冷凝器冷凝后的高压制冷进行减压的减压机构、使通过该减压机构减压后的低压制冷蒸发的蒸发器连接而构成的冷冻循环还具备:液体制冷却回路,通过抽出在冷冻循环的主回路中循环的高压体制的一部分并减压所得的减压制冷对流过主回路的液体制进行过冷却,并将对主回路的液体制进行冷却后的减压制冷注入压缩机的中间压力部分;流量控制单元,用于对流过该液体制冷却回路的液体制的流量进行控制并且减压;控制器,与主回路的负荷变动对应地控制上述流量控制单元。
  • 冷冻装置冷冻机单元
  • [实用新型]使用R32冷媒的旋转压缩机-CN201120191026.0有效
  • 方智祥 - 广东美芝制冷设备有限公司
  • 2011-06-08 - 2012-01-18 - F04C29/12
  • 一种使用R32冷媒的旋转压缩机,包括设置在壳体内的压缩组件和电机,壳体内设置有低压腔,电机位于低压腔中,壳体上设置有进气口和排气口,进气口与低压腔相通,压缩组件上的低压气吸入口与低压腔相通,压缩组件上的高压排出口与排气口相通壳体内还设置有高压腔,压缩组件上的高压排出口与高压腔相通,高压腔与排气口相通。本实用新型采用上述的技术方案后,进入到壳体内的低温低压的R32制冷先通过电机后再被压缩组件吸入压缩,且经过压缩后排出的高温高压R32制冷不通过电机,而直接进入制冷循环系统,可有效的抑制压缩机使用R32制冷时电机温度过高,提高压缩机安全可靠性。
  • 使用r32冷媒旋转压缩机
  • [发明专利]一种自动清晰显示的电能表-CN201610393158.9有效
  • 李玉盛 - 李玉盛
  • 2016-06-02 - 2019-03-05 - G01R11/02
  • 、设置在主体上方的驱赶机构、设置在主体背面的出水管、进气口和设置在主体正面的保护壳,所述主体的正面从上而下依次设有显示屏、控制面板和若干接线柱,所述保护壳内设有冷凝器和湿度计,该自动清晰显示的电能表在制冷机构中通过蒸发器使高压体制蒸发为低压气并吸收热量,从而达到降温目的,保证了测量精度和使用寿命,通过冷凝器将高压制冷气体转化为高压制冷液体释放热量,利用风扇加速热空气的流动,加快水雾蒸发,使显示屏能清洗显示,方便抄表作业的进行,不仅如此,通过压力传感器监测顶部的压力状况
  • 一种自动清晰显示电能表
  • [发明专利]压缩机及制冷装置-CN201811507851.X有效
  • 曾令华;王小龙;廖四清;杨宇飞 - 广东美芝精密制造有限公司
  • 2018-12-11 - 2022-07-08 - F04C18/356
  • 本发明公开了一种压缩机及制冷装置。其采用单独的R32制冷或含有规定质量百分比以上R32制冷的混合型制冷作为制冷。其中压缩机的储液器底部气体进管内设置有通往气缸吸气口的液体制进管,该液体制进管与气缸进气通道上的金属壁面不直接接触;压缩机的压缩组件的吸气腔侧设置隔热结构,制冷进管组件内的锥形管设置隔热管满足本发明特征的压缩机及制冷装置,减少了吸气过程中的无效过热,有效控制了吸气过程中的干度进而可降低排气温度及提高压缩机的可靠性和系统运行的能效。
  • 压缩机制冷装置
  • [实用新型]一种新型离心压缩机-CN202021348552.9有效
  • 商萍君;朱倩;程继明 - 无锡职业技术学院
  • 2020-07-10 - 2021-02-23 - F25B1/053
  • 本实用新型公开了一种新型离心压缩机,旨在提供一种无油和维护简单的新型离心压缩机,其技术方案要点是,采用气浮径向轴承,当轴系转动起来后,不会发生任何机械干摩擦,即气浮轴承式永磁电机离心压缩机,从制冷系统的高压冷凝器经液相管路引出一部分过冷的制冷液体,经过文丘里液体泵,注入到辅助蒸发器中,在热交换的作用下,液体制气化,经气浮轴承供气总管供气到各气浮轴承的高压喷嘴供气气孔,在径向轴承和电机之间形成高压高速环面楔形动压气膜,在止推轴承和止推套环之间形成高压高速平面楔形动压气膜,实现气体轴承的承载。
  • 一种新型离心压缩机
  • [发明专利]房间空调器-CN201210238165.3无效
  • 梁祥飞 - 珠海格力电器股份有限公司
  • 2012-07-10 - 2014-01-29 - F25B1/00
  • 本发明提供一种房间空调器,包括室外单元,室内单元,连接室内单元与室外单元以形成制冷循环回路的连接管,设置在连接管中的节流元件;室内单元包括室内换热器,室外单元包括压缩机和室外换热器;连接管包括:高压管;高压液体管;低压液体管;低压气管;低压气管的内径范围为5.5毫米至14.5毫米;高压管的内径范围为4毫米至10毫米;低压液体管的内径范围为3毫米至8.5毫米;高压液体管的内径范围为2.5毫米至进一步地,能够减少制冷的使用量并适应环保制冷的应用。
  • 房间空调器
  • [发明专利]一种二氧化碳热泵用回油套管蒸发器型气冷器-CN201710498634.8在审
  • 张孙阳;张存磊;于振国;饶琨 - 杭州佳力斯韦姆新能源科技有限公司
  • 2017-06-27 - 2017-10-03 - F25B43/02
  • 本发明公开了一种二氧化碳热泵用回油套管蒸发器型气冷器,属于二氧化碳热泵领域,现有热泵热水器产品在低温环境下制热回油不良以及回油同时回液的问题,本发明包括高温高压制冷换热通道、冷水吸热通道、回油油液吸热蒸发通道,高温高压制冷换热通道的两端分别设高温高压制冷进口和高温高压制冷出口,冷水吸热通道的两端分别设冷水进水口和热水出水口,回油油液吸热蒸发通道的两端分别设回油蒸发进口和回油蒸发出口。热泵系统回油工作时,回油管路中的液态油液及制冷吸取回油套管蒸发器型气冷器中的热量而得到蒸发使油液雾化、液态制冷变为气体,避免压缩机因回液冲击造成损害,延长压缩机的寿命的同时提高系统稳定性、可靠性。
  • 一种二氧化碳热泵用回油套管蒸发器气冷
  • [实用新型]一种二氧化碳热泵用回油套管蒸发器型气冷器-CN201720753810.3有效
  • 张孙阳;张存磊;于振国;饶琨 - 杭州佳力斯韦姆新能源科技有限公司
  • 2017-06-27 - 2018-01-02 - F25B43/02
  • 本实用新型公开了一种二氧化碳热泵用回油套管蒸发器型气冷器,属于二氧化碳热泵领域,现有热泵热水器产品在低温环境下制热回油不良以及回油同时回液的问题,本实用新型包括高温高压制冷换热通道、冷水吸热通道、回油油液吸热蒸发通道,高温高压制冷换热通道的两端分别设高温高压制冷进口和高温高压制冷出口,冷水吸热通道的两端分别设冷水进水口和热水出水口,回油油液吸热蒸发通道的两端分别设回油蒸发进口和回油蒸发出口热泵系统回油工作时,回油管路中的液态油液及制冷吸取回油套管蒸发器型气冷器中的热量而得到蒸发使油液雾化、液态制冷变为气体,避免压缩机因回液冲击造成损害,延长压缩机的寿命的同时提高系统稳定性、可靠性。
  • 一种二氧化碳热泵用回油套管蒸发器气冷
  • [发明专利]一种气体能量利用方法及装置-CN202111167963.7在审
  • 黎彬健;吴卓岚 - 黎彬健
  • 2021-09-30 - 2022-01-28 - F01B1/02
  • 本发明公开一种气体能量利用方法及装置,该方法的工质流经开口系统,至少包括以下3个热力状态点转化的主过程:中压气工质A对外做功并转化为低压气工质B的做功主过程;在做功主过程中,中压气工质A流入气缸中推动活塞,活塞推动曲轴连杆组件进行旋转,实现对外做功;活塞与背压罐连通,该背压罐的压力低于低压气工质B的压力;低压气工质B转化为高压工质C的增压主过程;增压主过程包括压缩和排气子过程;在压缩子过程中,曲轴连杆组件推动活塞对气缸内的低压气工质本发明不仅能够利用汽化的制冷进行做功,而且还能实现后期汽化的制冷对前期汽化的制冷进行压缩,有效提高能效。
  • 一种气体能量利用方法装置

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