热水器水箱、热水器及其清洗控制方法

    公开(公告)号:CN104930707A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201410099117.X

    申请日:2014-03-17

    Inventor: 姜国明 张裕兆

    Abstract: 本发明公开了一种热水器水箱、热水器及其清洗控制方法,热水器水箱,包括:内胆;排污管和通气管,排污管和通气管与内胆的内部连通,排污管上设有第一控制阀,通气管上设有第二控制阀;进水管,进水管包括伸入内胆内部的内水管,内水管的管壁上沿其长度方向间隔布设有若干出水孔,内水管的进水口位于内水管的下端,进水管的入口处设有第三控制阀;以及出水高度调节件,出水高度调节件装设在内水管内并可沿上下方向移动,以根据进水或清洗的需求限定出该内水管不同的出水高度。本发明的热水器水箱,可以直接通过进水管对内胆进行清洗,操作更方便,且不需要单独设置冲洗管路。

    水箱及具有该水箱的热水器

    公开(公告)号:CN104110843A

    公开(公告)日:2014-10-22

    申请号:CN201310136833.6

    申请日:2013-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种水箱及具有该水箱的热水器。上述水箱,包括具有内腔的水箱箱体,所述水箱箱体连接有压力调节装置,所述压力调节装置包括连接于所述水箱箱体的弹性囊,所述弹性囊具有容纳腔,所述容纳腔与所述内腔连通。所述热水器具有上述的水箱。本发明所提供的水箱及具有该水箱的热水器,弹性囊可使水箱内部容积变大来抵消水箱内水因受热膨胀而产生的体积变大,使水箱内部水压不会过多增大,水压可自动维持在安全范围内,而且,水箱无需现场安装安全阀、安全阀排水结构等,不受安装人员技术水平影响,可靠性高,另外,由于无需通过泄水口泄水,避免了水及能源的浪费,产品更节能环保。

    一种热泵热水器水箱
    23.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102012104B

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201010587195.6

    申请日:2010-12-14

    Abstract: 本发明是一种热泵热水器水箱。包括水箱内胆及盘绕于水箱内胆的冷凝管,其中冷凝管包括第二冷凝管、第三冷凝管、第五冷凝管、分别设置于水箱内胆桶身外侧的第一冷凝管、第四冷凝管及第六冷凝管,第一冷凝管的一端与冷凝器的冷媒进口连接,第一冷凝管的另一端通过第一三通管接头分别与盘绕于水箱内胆桶身上部及下部的第二冷凝管及第三冷凝管的冷媒进口连接,第二冷凝管及第三冷凝管的冷媒出口与第二三通管接头的冷媒进口连接,第二三通管接头的冷媒出口通过第四冷凝管与盘绕于水箱内胆桶身底部的第五冷凝管连接,第五冷凝管的冷媒出口通过第六冷凝管与冷凝器的冷媒出口连接。本发明避免了热泵热水器气封现象的发生,延长了热泵热水器的使用寿命和提高了热泵热水器的使用效率。

    一种挂壁式空调器室内机
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101392932A

    公开(公告)日:2009-03-25

    申请号:CN200810218922.4

    申请日:2008-11-05

    Abstract: 本发明是一种挂壁式空调器室内机。包括有底盘(1)、热交换器(2)、出风框(3)、面板(7),热交换器(2)、出风框(3)装在底盘(1),其中底盘(1)的一端装设有左盖板(4),底盘(1)的另一端装设有右盖板(5),面板(7)的两端分别卡装在左盖板(4)及右盖板(5)上。上述底盘(1)的中部还装设有中间支撑板(6),面板(7)的中部卡装在中间支撑板(6)上。本发明由于采用左盖板、右盖板和中间支撑板替代目前挂壁式空调器室内机的面框,并将底盘装热交换器输出输入管的一端设计在此端的盖板上,达到减少构件间的装配缝隙、方便机身长度的改变、方便热交换器装拆的目的,本发明是一种设计巧妙,方便实用的挂壁式空调器室内机。

    热泵热水器与饮水机组合设备

    公开(公告)号:CN102419002A

    公开(公告)日:2012-04-18

    申请号:CN201110347825.7

    申请日:2011-11-04

    CPC classification number: Y02B30/12

    Abstract: 一种热泵热水器与饮水机组合设备,包括通过管道相连的压缩机、四通阀、室外换热器及其承压水箱,承压水箱的内腔中设置有水箱热交换器,水箱热交换器的输入端设置有带热饮水交换器的热饮水部件,水箱热交换器的输出端设置有带冷饮水交换器的冷饮水部件;水箱热交换器与热饮水交换器及冷饮水交换器共同构成一冷媒循环回路。本发明在水箱热交换器的输入端和输出端分别增设热饮水交换器及冷饮水交换器,在制取生活热水同时,利用高温高压的冷媒换热加热饮水,及利用低温低压的冷媒制取冷饮水,能提供多种水温的饮用水,以实现一机多能,并且节省室内电器占用的空间,提高换热效率;其具有结构简单合理、能耗低、使用寿命长和成本低廉的特点。

    一种热泵热水器水箱
    26.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102012104A

    公开(公告)日:2011-04-13

    申请号:CN201010587195.6

    申请日:2010-12-14

    Abstract: 本发明是一种热泵热水器水箱。包括水箱内胆及盘绕于水箱内胆的冷凝管,其中冷凝管包括第二冷凝管、第三冷凝管、第五冷凝管、分别设置于水箱内胆外侧的第一冷凝管、第四冷凝管及第六冷凝管,第一冷凝管的一端与冷凝器的冷媒进口连接,第一冷凝管的另一端通过第一三通管接头分别与盘绕于水箱内胆桶身上部及下部的第二冷凝管及第三冷凝管的冷媒进口连接,第二冷凝管及第三冷凝管的冷媒出口与第二三通管接头的冷媒进口连接,第二三通管接头的冷媒出口通过第四冷凝管与盘绕于水箱内胆桶身底部的第五冷凝管连接,第五冷凝管的冷媒出口通过第六冷凝管与冷凝器的冷媒出口连接。本发明避免了热泵热水器气封现象的发生,延长了热泵热水器的使用寿命和提高了热泵热水器的使用效率。

    屋顶式空调机
    27.
    实用新型

    公开(公告)号:CN207394973U

    公开(公告)日:2018-05-22

    申请号:CN201720543802.6

    申请日:2017-05-15

    Abstract: 本实用新型公开了一种屋顶式空调机,所述屋顶式空调机包括:壳体,所述壳体内限定出间隔的第一腔室和第二腔室,所述第一腔室具有送风口和操作窗口,所述送风口和所述操作窗口间隔设置,所述送风口连接有与室内环境相连的送风管道;第一换热器和第二换热器,所述第一换热器和所述第二换热器分别设在所述第一腔室和所述第二腔室内;电辅热装置,所述电辅热装置设在所述第一腔室内且与所述操作窗口相对设置以通过所述操作窗口拆装所述电辅热装置。根据本实用新型实施例的屋顶式空调机,通过设置与送风口彼此间隔的操作窗口,可以通过操作窗口拆装电辅热装置,由此可以避免对送风管道的拆装程序,从而方便电辅热装置的拆装和检修。

    进水管组件及应用该进水管组件的止回式水箱

    公开(公告)号:CN203231018U

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201320204054.0

    申请日:2013-04-19

    Abstract: 本实用新型提出一种进水管组件及应用该进水管组件的止回式水箱,该进水管组件包括:进水管;止回阀芯,所述止回阀芯活动装设在所述进水管的进水口内,用以密封所述进水管的进水口;和弹性件;所述弹性件设在所述进水管的进水口内且与所述止回阀芯相抵靠,以朝向所述进水管的进水口方向推抵所述止回阀芯。进水管组件可以在出厂前完成整体装配,无需在现场安装,因此装配精度和安装质量可控。

    热水机及其用于连接二工件的连接结构

    公开(公告)号:CN202789916U

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201220416632.2

    申请日:2012-08-21

    Abstract: 本实用新型提供了一种连接结构,用于连接二工件,其包括绝缘件,绝缘件包括固定柱、位于固定柱下方并与固定柱间隔设置的隔板及连接隔板的一端与固定柱的连接板,隔板与固定柱之间形成用于夹持其中一工件的插槽,连接结构还包括嵌入绝缘件的固定柱内的紧固件及用于依次穿过另一工件、隔板及所述其中一工件并锁入固定柱内的紧固件内以使二工件间隔固定的固定件,连接结构连接二工件,并通过绝缘件的隔板使二工件分隔开,并且紧固件嵌入到绝缘件的固定柱内,本实用新型还提供了一种热水机,其包括二工件及上述连接所述二工件的连接结构。

    三通结构、蒸发器、空调器室内机及空调器

    公开(公告)号:CN207145828U

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201720676465.8

    申请日:2017-06-12

    Abstract: 本实用新型提出了一种三通结构、一种蒸发器、一种空调器室内机及一种空调器,其中,三通结构用于空调器,包括:第一通道,两端设置有出气口,且第一通道的中心线在一个平面内;第二通道,第二通道的一端设置有进气口,第二通道的另一端与第一通道的侧壁相连接;其中,第二通道的中心线为一条直线,且第二通道的中心线与平面形成倾斜角。本实用新型提出的三通结构,通过将第一通道倾斜于第二通道设置,使得第二通道的中心线与第一通道的中心线所在平面之间形成倾斜角,进而减小了三通结构的整体高度,节省了空调器内的空间,进而实现了在空调器整体体积一定的前提下,能够设置更多的换热管,增加换热面积,提高了换热效果。

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