热水机及其调节方法
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112556181A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011519836.4

    申请日:2020-12-21

    Abstract: 本发明涉及一种热水机及其调节方法,其中,热水机包括:水箱;隔板,可动地设于所述水箱;第一动力机构,驱动连接所述隔板,所述第一动力机构被配置为驱动所述隔板在所述水箱内移动,以将所述水箱内分隔为第一区和第二区,所述第一动力机构还被配置为驱动所述隔板转动,以对所述第一区内的水进行扰动;以及换热盘管,设于所述第一区。本发明可对水箱内胆换热容积大小进行调控,在需要高水温热水时,调小第一区的容积,缩小需换热的换热容积,降低机组功率和负载,通过第一动力机构驱动隔板转动,对第一区内的水进行扰动,使需换热水域产生紊流,加快换热,满足用户对极速制热水的需求,提高制热水能力。

    一种热水机系统控制方法、装置及热水机系统

    公开(公告)号:CN112361607A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011158161.5

    申请日:2020-10-26

    Abstract: 本发明公开一种热水机系统控制方法、装置及热水机系统。其中,热水机系统包括至少两台热水机,所有热水机并联连接至水流管路的一端,所述水流管路的另一端连接至水箱及所述水箱内的盘管,该方法包括:响应于第一制热水指令,控制所述水流管路与所述水箱连通,并开启所有热水机;当满足切换条件时,控制所述水流管路与所述盘管连通,并根据所述水箱的实际温度与设定温度的差值控制热水机的运行。本发明在快速制热水模式下满足切换条件以后切换至盘管进行换热,使水箱内的实际温度逐步缓慢接近设定温度,使得水箱温度变化较为稳定,防止温度溢出,满足用户快速制热水需求的同时也能够避免机组负荷大范围波动,保证机组运行稳定性。

    水路连接结构及模块化热水机组

    公开(公告)号:CN112361601A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011112749.7

    申请日:2020-10-16

    Abstract: 本发明提供了一种水路连接结构及模块化热水机组,涉及加热设备技术领域,解决了现有技术中存在的由于膨胀罐等配件位于热水机组内部从而使得整机内部非常拥挤,严重干扰内部气流场,换热能力差的技术问题。该水路连接结构设置于热水机组出水口处的用于连接热水机组与水箱的换热循环管路上,其中水路连接结构包括外管、内管以及位于外管与内管之间的气囊管,外管的两端分别与对应的内管的两端连接,气囊管与内管之间通过气囊支管连接,在压差作用下外管与气囊管之间的液体能通过气囊支管流向内管,或者内管内的液体能通过气囊支管流向外管。本发明用于改善热水机组的换热能力。

    电器盒、热水机及空调器
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112333984A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011206001.3

    申请日:2020-11-02

    Abstract: 本发明公开了一种电器盒、热水机及空调器,所述电器盒包括盒体;多个肋片,所述肋片间隔设置在所述盒体上,所述肋片之间的间距可调,所述肋片具有散热状态和保温状态;在所述肋片的散热状态,所有所述肋片相互远离,所有所述肋片之间形成散热风道;在所述肋片组的保温状态,所有所述肋片相互靠近;调节螺杆,所述调节螺杆同时贯穿所有所述肋片,所述调节螺杆上设置有多个螺纹段,所述肋片与所述螺纹段一一对应设置并螺纹连接,所述调节螺杆通过转动控制所述肋片移动切换散热状态和保温状态。本发明的电器盒的将多个肋片间隔设置在盒体上,从而实现保温效果,从而可以保证电器盒在低温状态下减小热量散失,避免凝露形成,降低短路风险。

    一种管路连接装置及安装方法

    公开(公告)号:CN108869906B

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201810765826.5

    申请日:2018-07-12

    Abstract: 一种管路连接装置及安装方法,该管路连接装置包括:连通第一管路和第二管路的连接主体,所述连接主体的一端插入到所述第一管路中,所述连接主体上设有用于塞紧所述第一管路端部的第一锥形段;所述连接主体的另一端插入到所述第二管路中,所述连接主体上设有用于塞紧所述第二管路端部的第二锥形段;所述连接主体通过锁紧装置与所述第一管路和第二管路固定连接。本发明不需要焊接,也不需要对管口进行处理工作,也不需要橡胶密封件,连接简单便捷,而且使用范围更广,美观性更好。

    排水接头组件
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108954784A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201811132064.1

    申请日:2018-09-27

    CPC classification number: F24F13/222

    Abstract: 本发明涉及一种排水接头组件,包括接头本体、堵头和弹性件,所述接头本体设有用于通冷凝水的导流通孔,所述堵头与所述导流通孔对应设置,所述堵头与所述弹性件连接,且所述弹性件为所述堵头提供沿逆流方向的预紧力,使得所述堵头将所述导流通孔堵塞,当冷凝水足够多时,在重力的作用下所述堵头能够克服所述预紧力相对于所述导流通孔的侧壁移动,与所述导流通孔的侧壁之间形成供冷凝水流过的间隙。即在冷凝水聚集的量不够的情况下所述堵头会将所述导流通孔堵塞,在冷凝水的量足够时,会有冷凝水从所述间隙流出,从而外界异物无法通过导流通孔,有效避免了外界异物从所述导流通孔进入空调器内。

    一种避振调节系统及避振调节方法

    公开(公告)号:CN106774487B

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201611232912.7

    申请日:2016-12-28

    Abstract: 本发明提供了一种避振调节系统及避振调节方法,用于避免设备中的易振构件与所述设备中的振动源产生共振。所述避振调节系统包括:可调式配重单元,用于附装至所述易振构件,以改变所述易振构件的共振频率;共振频率检测单元,用于检测所述易振构件的共振频率;以及控制单元,用于接收所述共振频率检测单元测得的共振频率,并将所述共振频率与所述振动源的振动频率进行比较,以决定是否调节所述可调式配重单元。本发明能够通过可调式配重单元改变设备中易振构件的共振频率,并通过共振频率检测单元实际检测易振构件的共振频率,从而可确保改变后的共振频率避开振动源的振动频率,以消除易振构件的共振。

    一种水机组防冻系统及方法

    公开(公告)号:CN107559927A

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201710911724.5

    申请日:2017-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种水机组防冻系统及方法。所述的系统包括:换热器、水泵和供暖系统末端构成的主循环水路,所述换热器的进水管道中设置有一个三通阀,三通阀与换热器之间并联设置有两条支路,一条为换热器的进水支路,另一条为换热器的补水支路,所述补水支路上串联设有一第一电动球阀和一自动补水阀,所述换热器还设有一放水管道,该放水管道上依次设有一第二电动球阀和一水压阀。本发明提出的技术方案不仅避免了冻坏机组的元器件,造成对能源的浪费,并且实现节能模式,提高了用户体验度。

    双级增焓压缩机控制方法

    公开(公告)号:CN104913558A

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201510313395.5

    申请日:2015-06-08

    CPC classification number: F25B49/022 F25B2500/06 F25B2600/02

    Abstract: 本发明公开了一种双级增焓压缩机控制方法,属于热泵机组控制方法领域,为解决现有控制方法导致增焓管路带液等问题而设计。本发明双级增焓压缩机控制方法是在机组启动后关闭增焓电磁阀,待开启条件满足后再开启增焓电磁阀;开启条件为经济器内液体的体积少于等于经济器容积的40%,或水侧换热器出口的过热度大于设定值A1、且维持时间大于设定值A2。本发明双级增焓压缩机控制方法是在机组启动后关闭增焓电磁阀、待开启条件满足后再开启增焓电磁阀,即在确定运行安全后再开启增焓电磁阀,解决了增焓管路带液、打坏压缩机部件的问题,延长压缩机的使用寿命。

    烘干机及烘干机控制方法
    20.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112082373B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202010915412.3

    申请日:2020-09-03

    Abstract: 本发明提供了一种烘干机及烘干机的控制方法,涉及烘干机技术领域,解决了烘干机出风温度调节范围窄,换热能效较低的技术问题。该烘干机包括壳体和位于其内的风道结构,风道结构用于对通过的空气进行加热,至少一风道结构在壳体内的位置可调节,且调节风道结构在壳体内的位置能调节与其他风道结构之间的距离以改变流出壳体的空气温度。本发明通过调节风道结构在壳体内的位置改变与其他风道结构之间的距离,以改变壳体内空气的热流量密度,进而调节出风温度,可实现出风温度更宽范围的调节,实现烘干机能力的多级输出,根据室内温度与设定温度温差提高烘干机的换热能效。

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