热水器及其控制方法和装置

    公开(公告)号:CN105157242A

    公开(公告)日:2015-12-16

    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。

    热泵热水器水箱、热泵热水器水箱设计方法及热泵热水器

    公开(公告)号:CN104729085A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201310728658.X

    申请日:2013-12-24

    Abstract: 本发明提供了一种热泵热水器水箱、热泵热水器水箱设计方法及热泵热水器。该热泵热水器水箱包括:外壳,外壳围设形成容纳腔;内胆,设置在容纳腔内;盘管,设置在容纳腔内并盘绕在内胆的外周;盘管的最低点与内胆的底端之间的距离h=H×α×β×γ,其中,H为内胆的高度,α为内胆的高度折算系数,且α在0.20至0.50的范围内;β为内胆的直径折算系数,且β在0.20至0.30的范围内;γ为盘管的最低点与内胆的底端之间的距离h的修正系数,且γ在0.80至1.00的范围内。根据本发明,能够提升热泵热水器水箱所在的机组性能、降低系统运行压力,保证机组运行的可靠性。

    一种制冷制热一体化换热系统

    公开(公告)号:CN111412687B

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202010210064.X

    申请日:2020-03-23

    Abstract: 本发明提供一种制冷制热一体化换热系统,其包括:压缩机和第一换热器,第一换热器能与压缩机的排气口连通、以使得制冷剂在第一换热器中放出热量;制冷剂包括低沸点制冷剂、中沸点制冷剂和高沸点制冷剂;第二换热器的一端能够连通至压缩机的吸气口、另一端能够与第一换热器连通,高沸点制冷剂能在第二换热器中制冷;第三换热器的一端能够连通至压缩机的吸气口、另一端能够与第一换热器连通,低沸点制冷剂能在第三换热器中吸收热量以制冷。本发明能够使得制冷剂将热量或冷量有效地利用、以制取所需的热水、空气冷量、冷冻冷量、冰箱冷量等,将余热有效地利用,充分利用制冷过程中所产生的余热用于制热系统,提高了系统的能效。

    一种热泵机组控制方法、装置及热泵机组

    公开(公告)号:CN112178994A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202010997454.6

    申请日:2020-09-21

    Abstract: 本发明公开一种热泵机组控制方法、装置及热泵机组。其中,该方法包括:监测压缩机的排气温度;若所述排气温度大于第一预设阈值,则增大电子膨胀阀的开度;获取蒸发器的换热温差,并根据所述排气温度和所述换热温差控制是否继续增大所述电子膨胀阀的开度。本发明通过结合压缩机排气温度和蒸发器的换热情况进行机组控制,能够及时合理地控制电子膨胀阀的开度,有利于机组性能发挥,能够在实现排气温度控制的同时,保证机组换热效率,避免大幅降低机组性能,兼顾了机组的可靠性和换热性能。

    一种制冷制热一体化换热系统

    公开(公告)号:CN111412687A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010210064.X

    申请日:2020-03-23

    Abstract: 本发明提供一种制冷制热一体化换热系统,其包括:压缩机和第一换热器,第一换热器能与压缩机的排气口连通、以使得制冷剂在第一换热器中放出热量;制冷剂包括低沸点制冷剂、中沸点制冷剂和高沸点制冷剂;第二换热器的一端能够连通至压缩机的吸气口、另一端能够与第一换热器连通,高沸点制冷剂能在第二换热器中制冷;第三换热器的一端能够连通至压缩机的吸气口、另一端能够与第一换热器连通,低沸点制冷剂能在第三换热器中吸收热量以制冷。本发明能够使得制冷剂将热量或冷量有效地利用、以制取所需的热水、空气冷量、冷冻冷量、冰箱冷量等,将余热有效地利用,充分利用制冷过程中所产生的余热用于制热系统,提高了系统的能效。

    水箱、热泵热水系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN110836534A

    公开(公告)日:2020-02-25

    申请号:CN201911066308.5

    申请日:2019-11-04

    Abstract: 本申请涉及一种水箱、热泵热水系统及其控制方法,水箱包括:水箱内胆;设置于水箱内胆上的第一换热器;第一换热器绕于水箱内胆上,用于加热水箱中的水;水箱内胆设置有水循环出口和水循环入口;水循环出口和水循环入口用于连通循环加热装置,以使循环加热装置将水箱中的水从水循环出口中吸出并加热后,从水循环入口输回至水箱中。当需要加热时,可以在第一换热器加热水箱中水的同时,按照需求使循环加热装置将水箱中的水从水循环出口中吸出并加热后,从水循环入口输回至水箱中,如此,便可以加快对水箱中的水加热的速度,缩短加热时间,快速满足用户对于大量热水的需求。

    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。

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