空气能热水器的加热控制方法及装置

    公开(公告)号:CN105716293A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201610211753.6

    申请日:2016-04-06

    CPC classification number: F24H9/2007

    Abstract: 本发明公开了一种空气能热水器的加热控制方法及装置,其中,该方法包括:监听获知空气能热水器满足预定加热条件,触发启动电热模式;在电热模式下,通过电加热方式完成空气能热水器当前热水的加热,其中,空气能热水器设置有电加热电路,用于实现在电热模式下对空气能热水器的热水进行电加热。本发明解决了现有技术中现有技术中空气能热水器最高可加热温度受压缩机最高可加热到的温度的限制,无法满足更高温度的问题,提高空气能热水器的加热温度阈值,使加热更加智能化,增强用户体验度。

    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。

    热泵热水器电子膨胀阀控制方法、装置、系统及热水器

    公开(公告)号:CN119245216A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411599561.8

    申请日:2024-11-11

    Abstract: 本申请公开了一种热泵热水器电子膨胀阀控制方法、装置、系统及热水器,属于热泵系统领域。开机时,根据环境温度和水箱水温确定电子膨胀阀的初始电子膨胀阀步数,控制电子膨胀阀的步数为初始电子膨胀阀步数。这样保证电子膨胀阀的初始电子膨胀阀步数符合当前工况,保证热泵系统开机时的可靠性和性能。在控制电子膨胀阀的步数为初始电子膨胀阀步数且持续时长为第一预设时长后,按照预设控制方案调整电子膨胀阀,在按照预设控制方案调整电子膨胀阀时,基于实际阀步数和目标阀步数确定电子膨胀阀的调整间隔时长,保证电子膨胀阀的调整及时,使系统快速稳定。

    压缩系统的控制方法、装置及空气能热泵热水器

    公开(公告)号:CN113432298A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110718242.4

    申请日:2021-06-28

    Abstract: 本公开提供了一种压缩系统的控制方法、装置及空气能热泵热水器,涉及热水器技术领域,所述压缩系统包括设置在室外的第一换热器和水箱的第二换热器之间的压缩机、设置在第二换热器和闪蒸器之间的第一电子膨胀阀和设置在闪蒸器和第一换热器之间的第二电子膨胀阀;方法包括执行至少一次第一控制步骤,执行每次第一控制步骤包括:确定第一电子膨胀阀的第一目标步数;控制第一电子膨胀阀以第一目标步数运行第一时间后,确定压缩机当前的排气温度和水箱当前的最高水温之间的温度差;在温度差小于第一预设值的情况下,将第一目标步数减小第一修正步数,第一预设值大于0摄氏度,第一修正步数大于0步;控制第一电子膨胀阀以减小后的第一目标步数运行。

    一种热泵系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN112361647A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011205205.5

    申请日:2020-11-02

    Abstract: 本发明公开一种热泵系统及其控制方法。其中,该系统包括:第一温度传感器,设置在所述热泵系统的热源侧,用于监测热源温度;第二温度传感器,设置在所述热泵系统的冷源侧,用于监测冷源温度;阀,设置在所述热泵系统的蒸发器和冷凝器之间的管路上;控制器,用于基于所述热源温度和所述冷源温度控制所述阀的开闭。通过本发明,最大化降低热泵系统内部的热量传递损失,从而提升热泵系统的热量利用率。

    微通道换热器、加工方法及空调

    公开(公告)号:CN111156836B

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010027614.4

    申请日:2020-01-10

    Abstract: 本发明提供了一种微通道换热器、加工方法及空调,微通道换热器包括第一集流管和第二集流管,第一集流管和第二集流管之间连通有多个换热扁管,第一集流管和/或第二集流管内设置有用于导流冷媒流入各个换热扁管的导流板,导流板呈弧面状且冷媒的流向朝向导流板的凹面,第一集流管或第二集流管内冷媒直接流通的同一段内的各个导流板的半径沿着冷媒的流向依次增大。本发明提供的微通道换热器在第一集流管、第二集流管内设置导流板,而且在将导流板的半径设计为沿着冷媒的流向依次增大。使得冷媒在流入同一批换热扁管内时被分配地更加均匀。弧面状的导流板使得冷媒的流向被改变为渐变,而不是突变,压降变小。使得冷媒的流动质量有了极大地提高。

    一种储液箱杀菌控制方法、装置及热水器

    公开(公告)号:CN111578524A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010451296.4

    申请日:2020-05-25

    Abstract: 本发明公开一种储液箱杀菌控制方法、装置及热水器。其中,所述储液箱包括相连通的加热腔和除菌腔,所述加热腔与进液管连通,所述除菌腔与出液管连通,所述除菌腔内设置有紫外线杀菌装置,该方法包括:获取指定时间参数和所述出液管中的当前液体流量;在所述指定时间参数和所述当前液体流量中任一满足预设杀菌条件的情况下,开启所述紫外线杀菌装置。本发明针对将箱体分隔为加热腔和除菌腔的储液箱,在时间参数和流量参数任一满足预设杀菌条件的情况下,开启紫外线杀菌装置,使得进液在加热腔中加热后,再进入除菌腔进行紫外线杀菌,实现了有效的智能紫外线杀菌控制,保证用户用液的洁净度。

    地暖控制方法、系统和装置

    公开(公告)号:CN107940536B

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201711072496.3

    申请日:2017-11-03

    Abstract: 本发明提供了一种地暖控制方法、系统和装置,其中,该方法包括:确定地暖所在区域预定时间点后的热负荷;根据确定的热负荷,提前关闭或开启所述地暖的分水器上的电磁阀。本发明解决了现有地暖的热惰性导致的调节滞后,节能性差的问题,达到了节能和提高舒适性的技术效果。

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