换热器及具有其的热水器
    41.
    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。

    启停感温包相对于水箱位置的优化设计方法、水箱和热水器

    公开(公告)号:CN119642412A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411905022.2

    申请日:2024-12-23

    Abstract: 本发明提供一种启停感温包相对于水箱位置的优化设计方法、水箱和热水器,启停感温包相对于水箱位置的优化设计方法,包括:建立启停感温包与冷凝器的相对位置与预设热水量占比的关系表,预设热水量占比为到达预设停机温度后可放出预设温度热水当量的热水量与水箱容积的比值,相对位置取三个以上值;确定目标热水量占比所对应的预设热水量占比,目标热水量占比与所对应的预设热水量占比的差值在预设差值范围内;查关系表,获取目标热水量占比所对应的启停感温包与冷凝器的相对位置并在该相对位置处设置启停感温包。该优化设计方法可以在保障用户热水量的前提下进一步优化热泵启动加热时冷凝器侧的换热效率及的整机运行能效,从而获得更优的节能性。

    热水器内剩余热水量的计算方法、控制器及热水器

    公开(公告)号:CN115900091B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202211547810.X

    申请日:2022-12-05

    Inventor: 白国建 袁明征

    Abstract: 本公开涉及一种热水器内剩余热水量的计算方法、控制器及热水器,其中,所述热水器的水箱下部进水,上部出水,所述计算方法包括以下步骤:通过设置在所述水箱上部的第一传感器实时检测水箱内的上部温度Tu,根据上部温度Tu计算水箱内的最大热水量Hmax;通过设置在所述水箱下部的第二传感器实时检测水箱内的下部温度Td,根据下部温度Td计算水箱下部不断进入的冷水量dH;根据H=Hmax‑dH,获得水箱内的剩余热水量H;其中,如果Hmax‑dH等于负值,则H=0。通过该方法计算获得的热水剩余量更接近于实际可使用热水量;并且在加热或用水过程中,热水剩余量的计算值不会产生突变;成本低,控制简单。

    一种杀菌控制方法、装置及热水器

    公开(公告)号:CN116625009A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202210125911.1

    申请日:2022-02-10

    Abstract: 本发明公开一种杀菌控制方法、装置及热水器。其中,该方法包括:获取热水器内的热水温度;在确定所述热水温度小于第一预设温度后,根据所述热水温度处于每个温度区间的累计时长和该温度区间对应的菌群活跃系数计算杀菌参数值;在所述杀菌参数值满足预设条件后,执行杀菌操作。通过本发明,能够在热水器内的热水处于温度条件较长时间后,在合适的时机执行杀菌操作,避免热水器内细菌滋生,提高生活用水质量,保证用户的用水安全,同时避免频繁且不必要地进行杀菌操作,保证用户正常用水。

    层温检测装置、储液装置及热水器

    公开(公告)号:CN115979452A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211544983.6

    申请日:2022-12-02

    Abstract: 本发明公开了层温检测装置、储液装置及热水器,包括:感温腔,沿待测温层分布方向设置;感温介质,设置于所述感温腔内;测量装置,用于测量所述感温介质随温度变化而改变的可测物理性质参数。本发明利用感温介质整体表现出的可测物理性质参数与其温度分布有一定的函数关系,从而可通过检测整体表现出的可测物理性质参数实现对其温度分布的确定,实现对物体上特定温层的定位。

    热泵热水器系统
    46.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112229060A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011104643.2

    申请日:2020-10-15

    Abstract: 本发明提供了一种热泵热水器系统,涉及加热设备技术领域,解决了换热器系统中微通道静态换热方式换热效率低、换热差的技术问题。该热泵热水器系统包括水系统、与水系统进行静态换热的冷媒系统、以及能增加水系统中水与冷媒系统单位时间内接触量的动流组件;动流组件包括第一涡轮、第二涡轮和动流回路,第一涡轮设置在冷媒系统的冷媒流路中,第二涡轮设置在动流回路上,且通过连接件与第一涡轮传动连接;动流回路的入口端和出口端均设置在水系统的水箱中。本发明通过冷媒带动第一涡轮旋转,第一涡轮旋转通过传动轴带动第二涡轮旋转,第二涡轮旋转带动水箱内胆的水进行循环,内胆的水循环提高水单位时间内水与内胆接触量,从而大大提高换热效率。

    微通道换热器、加工方法及空调

    公开(公告)号:CN111156836A

    公开(公告)日:2020-05-15

    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。

    一种空气能热水器及其恒温出水控制方法

    公开(公告)号:CN109210788B

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201811064583.9

    申请日:2018-09-12

    Abstract: 本发明公开了一种空气能热水器及其恒温出水控制方法,其中所述的控制方法,步骤有:先选择用水点中最高的设定出水温度Tsmax用作设定出水温度,并检测热水器的水箱出水温度Tc和该用水点的用水温度Ty;再比较设定出水温度Tsmax和用水温度Ty之间的大小关系,选择相应的调节方式;最后将该用水点的热水输出端用水量调节到最大,并使得变频压缩机的频率P相适应,以致水箱出水温度Tc、设定出水温度Tsmax和用水温度Ty三者相等。通过反馈用水端的用水温度,调节热水用水量和压缩机的频率,以致机组稳定运行时用户端的用水温度与水箱出水温度相等,使得用水更加舒适。变频压缩机始终以较优的频率运行,可降低机组的耗电量。

    热泵系统及其控制方法
    50.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109269139A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811115711.8

    申请日:2018-09-25

    Abstract: 本发明提供一种热泵系统及其控制方法,热泵系统包括热水换热器、水箱和生活热水出口,所述热水换热器串联设置于所述冷媒循环管路内,且所述热水出口和所述生活热水出口之间还设置有直热热水管路。本发明提供的热泵系统及其控制方法,通过设置直热热水管路,在用户大量需求热水时,能够利用直热热水管路将热水换热器换热后的热水直接供给给用户,从而满足用户的需求,通过设置流量计,能够自动判断用户的用水量需求,控制第一三通阀和第二三通阀的连通状态,从而满足用户的用水需求,并且利用采暖三通阀的切换,优选满足热水用量需求,通过三个三通阀和两个电磁阀实现热泵系统的制冷、制热水和采暖之间的切换。

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