空气能热水器缺氟保护控制方法、装置和空气能热水器

    公开(公告)号:CN105241070B

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201510757945.2

    申请日:2015-11-06

    Abstract: 本发明公开一种空气能热水器缺氟保护控制方法、装置和空气能热水器。方法包括:控制空气能热水器机组运行第一预设时间;连续第二预设时间实时获取压缩机吸气温度、压缩机排气温度、外界环境温度和水温;计算压缩机吸气温度与外界环境温度的第一差值,以及压缩机排气温度与水温的第二差值;若第一差值达到第一设定温度,第二差值达到第二设定温度,判定空气能热水器机组已缺氟,控制显示屏显示与缺氟相对应的故障代码,控制空气能热水器机组停止运行。本发明提供的技术方案,能够及时确定空气能热水器是否处于缺氟状态,在处于缺氟状态时,能够提醒用户并控制组停止运行,在提升用户体验的同时,能够避免损坏机组,使安全性有明显提升。

    换热器及具有其的热水器

    公开(公告)号:CN105910472B

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201610394980.7

    申请日:2016-06-02

    Abstract: 本发明提供了一种换热器及具有其的热水器,换热器包括:第一换热组件(10),第一换热组件(10)包括:多个第一换热管(11)及多个第二换热管(12),多个第一换热管(11)和多个第二换热管(12)一一对应设置;连接部(13),连接部(13)连接在多个第一换热管(11)和多个第二换热管(12)之间,连接部(13)具有避让水箱的进水口(61)和出水口(62)的避让空间(131)。本发明的技术方案有效地解决了现有技术中减少扁管会减小换热器的换热面积的问题。

    一种热泵热水机组的性能提升方法

    公开(公告)号:CN106016741B

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201610390798.4

    申请日:2016-06-02

    Abstract: 本发明提供一种热泵热水机组的性能提升方法,机组包括压缩机(12)、室外换热器(13)、控制器、水箱(2),且包括以下步骤:1)检测判断步骤:检测并判断水箱出口的制冷剂过冷度是否超出预设过冷度值,若超出预设过冷度值,则进入控制调节步骤;若未超出过预设过冷度值,则机组按照正常模式运行;2)控制调节步骤:当所述控制器接收到制冷剂过冷度超出预设过冷度值的信号时,控制所述机组切换回路中的冷媒流向,使制冷剂对水箱进行蒸发吸热,减少机组制热水运行过程中的冷凝换热液膜。通过本发明能够减少机组制热水运行过程中的制冷剂的冷凝换热液膜,减小冷凝换热热阻,提高冷凝换热效率和机组运行性能。

    热水器及其控制方法和装置

    公开(公告)号:CN105157242B

    公开(公告)日:2017-11-14

    申请号:CN201510711742.X

    申请日:2015-10-26

    Abstract: 本发明公开了一种热水器及其控制方法和装置。其中,该方法包括:获取多个感温包的预设控制方式,其中,设置在热水器水箱上部的感温包为上感温包,设置在热水器水箱底部的感温包为下感温包;在预设控制方式下,接收用户选取的目标参数,其中,目标参数为控制多个感温包的工作模式的参数;根据目标参数控制多个感温包中的目标感温包按照目标工作方式运行,其中,目标感温包为上感温包和/或下感温包中的任意一个或多个感温包,目标工作方式为目标感温包控制热水器启动和停止的方式。本发明解决了现有技术中采用下感温包控制热水器的启停运行导致热水器加热等待时间较长的技术问题。

    空调控制方法和装置

    公开(公告)号:CN104864572A

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201510313871.3

    申请日:2015-06-08

    CPC classification number: F24F11/30 F24F11/62 F24F11/65

    Abstract: 本发明公开了一种空调控制方法和装置。其中,该方法包括:获取冷热水发生器的供水温度或回水温度,对比预设时间段内供水温度或回水温度与预设温度阈值,其中,空调的不同工作模式对应设置不同的预设温度阈值,根据预设时间段内供水温度或回水温度与预设温度阈值的对比结果,控制室内机的工作状态。本发明解决了由于控制室内机时仅考虑室内机运行状态造成的空调运行不可靠的技术问题。

    换热器及具有其的空调器

    公开(公告)号:CN106168421B

    公开(公告)日:2019-04-30

    申请号:CN201610544189.X

    申请日:2016-07-08

    Inventor: 钟文朝 闫克江

    Abstract: 本发明提供了一种换热器及具有其的空调器。其中,换热器,包括:冷媒进口和冷媒出口;第一分集管,具有冷媒进口;第二分集管,与第一分集管相对设置;多个微通道,多个微通道相对设置在第一分集管和第二分集管之间以连通第一分集管和第二分集管;第一隔流部,设置在第一分集管内,第一隔流部设置在相邻的两个微通道之间,第一隔流部将多个微通道分隔为第一微通道组和第二微通道组;第一汇集部,设置在第一微通道组和第二微通道组之间,第一汇集部上设置有第一过流通道。应用本发明的技术方案能够有效地解决现有技术中的换热器换热效果差的问题。

    多联式空调机组
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104949195B

    公开(公告)日:2017-11-14

    申请号:CN201410115033.0

    申请日:2014-03-25

    Abstract: 本发明提供了一种多联式空调机组,包括:压缩机,具有冷媒第一进口和冷媒第一出口;室外机换热器,具有冷媒第一进出口和冷媒第二进出口,冷媒第一进出口分别与冷媒第一进口和冷媒第一出口相连接;第一冷媒水换热器,具有冷媒第三进出口、冷媒第四进出口、换热液第一进口和换热液第一出口;第二冷媒水换热器,具有冷媒第五进出口、冷媒第六进出口、进水口和出水口,冷媒第五进出口与冷媒第一出口具有相连通的通路状态和相阻断的断路状态和/或冷媒第六进出口与冷媒第二进出口具有相连通的通路状态和相阻断的断路状态。本发明的多联式空调机组的利用效率更高。

    空调系统的控制方法及装置

    公开(公告)号:CN104515245B

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201310446152.X

    申请日:2013-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种空调系统的控制方法及装置。其中,该控制方法包括:获取空调系统的功率参考值,其中,功率参考值为对应固定制冷量或固定制热量的最大能效比时空调系统的功率;获取空调系统的功率测量值;根据功率参考值与功率测量值的大小调整空调系统的压缩机的运行频率。采用本发明,解决了现有技术中空调器的主机与末端独立控制能效比低、能耗高的问题,实现了可以根据空调系统的实际功率测量值与功率参考值的差异(也即采用最优能效比的追随控制)调整压缩机的运行频率,该种控制方法实现了空调系统的主机与末端的通讯,高效地控制空调系统,节省能量的效果。

    一种保温储液箱及热水器
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106123343A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610513665.1

    申请日:2016-06-30

    CPC classification number: F24H9/0005 F24H4/02

    Abstract: 本发明是关于一种保温储液箱及热水器。一种保温储液箱,包括:内胆,所述内胆用来储存液体;隔热层,所述隔热层包覆在所述内胆的外壁,并且所述隔热层的内壁设有绝热涂层,所述绝热涂层包括热反射涂层。一种使用该保温储液箱的热水器,包括上述的保温储液箱,其中,所述保温储液箱中的液体为水。本发明使所述内胆内储存的液体不易通过热传导或辐射的方式散失热量,进一步提高了所述隔热层的隔热效果,起到很好的节能保温作用。

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