一种热泵热水机组的性能提升方法

    公开(公告)号:CN106016741A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610390798.4

    申请日:2016-06-02

    CPC classification number: F24H4/04

    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。

    换热器及具有其的热水器
    32.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105910472A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610394980.7

    申请日:2016-06-02

    CPC classification number: F28D7/163 F24H9/0005

    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。

    空气能热水器新增功能的处理方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN105446761A

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201410487069.1

    申请日:2014-09-22

    Abstract: 本申请公开了一种空气能热水器新增功能的处理方法、装置及系统,当用户有新功能需求时,通过热水机组将携带有新增功能和热水机组识别编码的信息发送至云服务器,云服务器对接收到的信息进行分析处理后,将与新增功能对应的执行程序以及更新指令反馈到相应的热水机组,使该热水机组实现对已有程序的更新,完成对新增功能的增加。可以看出,本发明通过热水机组与云服务器间的信息交互,实现对热水机组新增功能的增加,相比现有技术需要技术人员亲自上门增加新功能而言,本发明无需技术人员亲自上门,通过与云服务器进行通信,即可实现新功能的增加,从而节约了人力和成本。

    地暖水温控制方法及系统
    34.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105371355A

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201410421781.1

    申请日:2014-08-25

    Abstract: 本发明提供一种地暖水温控制方法及系统。其中方法包括以下步骤:采集地暖参数,地暖参数包括地板材质,地板厚度和地暖管布管间距;根据公式T=Tc*m+(H-60)*T1-d*T2+C计算供水温度,并以供水温度控制地暖供暖;地暖按照预先计算得出的供水温度运行第一预设供暖时间后,检测地板温差;检测室内环境温度与预设室内环境温度的室内温差;根据地板温差和室内温差对室内温差修正值和地板材质限制因子进行优化处理,并返回执行计算供水温度的步骤。其能根据不同材质自动设定不同的供水温度,保证地板升温速率和室内舒适度,预防地板受热过快而开裂,升温过慢而加热时间过长,不断优化室内温差修正值和地板材质限制因子,使室内环境更加舒适,且更加节能。

    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:CN105241070A

    公开(公告)日:2016-01-13

    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。

    热水器回水控制方法
    36.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105157236A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510437748.2

    申请日:2015-07-22

    Abstract: 本发明公开一种热水器回水控制方法,包括:判断热水器的多个用水点中的经常用水点与不经常用水点;在所述经常用水点的水温小于第一预定值时,仅对所述经常用水点进行回水。本发明首先将用水点区分为经常用水点与不经常用水点,并在经常用水点的水温小于第一预定值时,仅对所述经常用水点进行回水,但是,不对不经常用水点回水。这样,可以进行有针对性的控制,因而在保证用水舒适性的同时有效防止了热量的浪费。

    一种双级增焓热泵系统的中间增焓量控制方法和系统

    公开(公告)号:CN105157173A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510553070.4

    申请日:2015-08-31

    Inventor: 李久锋 钟文朝

    Abstract: 本申请公开了一种双级增焓热泵系统的中间增焓量控制方法和系统,该方法和系统首先获取冷凝温度、蒸发温度和实际喷焓温度,然后通过对冷凝温度和蒸发温度进行计算得到理论喷焓温度,最后将理论喷焓温度与实际喷焓温度进行比较,如果两者相同则表明进入喷焓管路的气体冷媒量合适,此时控制第一电磁膨胀阀的开度保持不变;如果前者较低则表明进入喷焓管路的气体冷媒量较多,此时控制第一电子膨胀阀的开度减小,使进入喷焓管路的气体冷媒量降低;如果前者较高则表明进入喷焓管路的气体冷媒量较小,此时控制第一电子膨胀阀的开度增大,使进入喷焓管路的气体冷媒量提高。从而能够避免因为进入喷焓管路的气体冷媒量过多或过少导致的机组制热效果不良。

    化霜控制方法
    38.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105091435A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201410202130.3

    申请日:2014-05-13

    Abstract: 本发明提供了一种化霜控制方法。该化霜控制方法包括步骤:预判断步骤:判断机组是否满足化霜要求,化霜要求包括:机组制热连续运行预定时间T1,且机组的外机管温在预定时间T2内小于第一预设值,且机组的末端的进水温度高于第二预设值,且机组的末端的出水温度高于第三预设值;化霜控制步骤:如果机组的运行状态满足化霜要求,则使机组进入化霜运行状态。本发明的化霜控制方法能够快速准确地进行,提高了机组的化霜效率。

    辐射供冷空调系统的控制方法及系统

    公开(公告)号:CN104976734A

    公开(公告)日:2015-10-14

    申请号:CN201410143577.8

    申请日:2014-04-10

    Abstract: 本发明公开了一种辐射供冷空调系统的控制方法及系统,其中方法包括:检测开启辐射供冷末端的各个房间的室温Te,i、湿球温度Tw,i以及冷辐射板表面的干球温度Tf,i;根据检测到的室温Te,i和湿球温度Tw,i,计算各个房间的露点温度Tde,i;根据检测到各个房间的室温Te,i、冷辐射板表面的干球温度Tf,i以及计算出的露点温度Tde,i,调节压缩机的频率,使各个房间的冷辐射板的供水温度Tg,i=Tde,i+K,其中,K为预设的温度调节值;当Tf,i≥Tde,i+0.5℃时,K=0.5℃;当Tf,i<Tde,i+0.5℃时,K=0.06*Te,i。本发明的辐射供冷空调系统的控制方法及系统,在确保辐射供冷房间的供冷量的同时,有效杜绝了辐射冷板凝露的隐患,从而解决了限制辐射供冷的推广应用的难题。

    一种保温储液箱及热水器
    40.
    实用新型

    公开(公告)号:CN205897555U

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201620688968.2

    申请日:2016-06-30

    Abstract: 本实用新型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。本实用新型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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