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公开(公告)号:CN104315512B
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201410550830.1
申请日:2014-10-16
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
CPC classification number: Y02B40/166
Abstract: 本发明涉及家用燃气灶领域,公开了一种聚能燃烧器及家用燃气灶,包括中心火盖、外环火盖和分火器,分火器具有将燃气引入中心火盖中的中心火道和将燃气引入外环火盖的外环火道,外环火道的底面与内壁的连接位置处设有翻转结构;翻转结构的内壁面与经过中心火道的中心轴线的平面的交线为阿基米德曲线的一部分。本发明在外环火道的底面与内壁连接位置处设有服从阿基米德螺旋线曲线的翻转结构,当燃气沿着外环火道流动至翻转结构时,在翻转结构的导流作用下产生翻转后进入到外环火盖和分火器形成的腔室中与空气进行二次混合后从外环火盖的火孔喷出,实现燃气在无冲击状态下的翻转、混合,使得燃气与空气混合更加均匀,燃烧效率更高。
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公开(公告)号:CN105953228A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610480773.3
申请日:2016-06-23
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
CPC classification number: F23D14/64 , F23D14/02 , F23D14/46 , F23D2900/14
Abstract: 本发明公开了一种引射管及燃气燃烧装置,该引射管包括燃气导流通道和空气导流通道,所述空气导流通道中设有用于提升空气流速的气流驱动机构,且所述气流驱动机构提升空气流动的速度与所述燃气导流通道中的燃气流速成正比。如此设置,本发明提供的引射管,其空气供给量随着燃气流速的增加而增加,进而避免了因空气供给不足而造成的黄焰等问题。
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公开(公告)号:CN105387491A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201510822675.9
申请日:2015-11-23
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24C3/12
Abstract: 本发明涉及一种燃气灶空气量调节装置及燃气灶,所述燃气灶包括供气装置,所述供气装置包括喷嘴和引射管,所述调节装置包括:风门管,所述风门管设置在所述引射管的径向内侧,并能够在所述引射管内沿引射管的轴向移动,所述风门管的一端与所述喷嘴相对;和调节按钮,所述按钮用于控制所述风门管的移动。本申请中,在面板上设置调节按钮,可方便实现对风门管和喷嘴之间的间距的调节,从而对进入燃气灶内的一次空气量进行调节,方便快捷,无需拆卸燃气灶即可实现。
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公开(公告)号:CN111174435B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202010148162.5
申请日:2020-03-05
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种热交换器及燃气热水器,热交换器包括箱体、换热管、盘管和护套,换热管的至少一部分设置在箱体内,盘管盘绕在箱体的外壁上,盘管与换热管连通;护套的至少一部分位于至少一部分盘管的下方,护套与盘管之间具有预设间隙,护套具有引流口,护套用于接收从盘管上滴落的冷凝水并使冷凝水从引流口排出。采用该方案,由于盘管的下方设置有护套,当盘管上有冷凝水滴落时,可通过护套接收从盘管上滴落的冷凝水并使冷凝水集中到引流口,以通过引流口将冷凝水排出到预设区域,因此避免了冷凝水随处滴落的问题,从而保证了燃气热水器正常使用以及用户的安全。而且,通过盘管的结构设置,增加了水的流程和扰流混合,提高了吸热换热效率。
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公开(公告)号:CN119374246A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411681371.0
申请日:2024-11-22
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明涉及燃气热水器技术领域,公开了燃气热水器及其控制方法,燃气热水器包括:整机壳体;主板,用于对用电部件供电;电源,用于对主板供电;排烟管,包括内层烟管和外层烟管,内层烟管包括温差发电片,温差发电片与电源连接,内层烟管的内侧构成排烟通道,排烟通道与整机壳体连通,外层烟管环绕在内层烟管之外,外层烟管和内层烟管之间形成气流通道,外层烟管设有进气孔,进气孔与气流通道连通,本发明燃气热水器无需外接市电,在停电时,电源储存的电量可以为主板供电,主板对各个用电部件供电,燃气热水器可以正常点火使用,并且燃气热水器在正常使用的过程中,温差发电片产生的电量源源不断地给电源充电。
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公开(公告)号:CN118935740A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411351573.9
申请日:2024-09-26
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24H9/20 , F24H15/212 , F24H15/395 , F24H15/421 , F24H9/13
Abstract: 本发明涉及预热控制技术领域,公开了一种预热控制方法、装置、热水器具及存储介质,应用于热水器具,热水器具带有循环预热功能,方法包括:检测热水器具是否开启循环预热功能;在热水器具开启循环预热功能时,获取目标用水点的当前水温和目标温度,目标温度是响应于用户对目标用水点的温度设定操作生成的;基于当前水温和目标温度判断热水是否到达目标用水点;若热水到达目标用水点,则发出提醒信息以提醒用户循环预热完成可使用热水,并在检测到用户开始使用热水时,生成结束信号以控制热水器具关闭循环预热功能。本发明能够实现热水到达目标用水点即停止循环预热,有助于减少循环预热耗费的时间和水资源,进而提升用户的使用体验。
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公开(公告)号:CN109798675B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN201910030279.0
申请日:2019-01-14
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24S20/40 , F24S60/30 , F24S50/40 , F24S30/00 , F24H1/18 , F24H9/1836 , F24H9/20 , F24H15/36 , F24H15/345 , F24H15/305 , F24H15/254 , F24H15/223 , F24H15/421
Abstract: 本发明公开了一种热水器、其控制系统和控制方法,该热水器包括:水箱,所述水箱上设置有出水接头;燃气加热组件,所述燃气加热组件利用外接燃气为所述水箱内的介质加热;太阳能加热组件,所述太阳能加热组件利用太阳能为所述水箱内的介质加热;燃气进气阀,所述燃气加热组件的燃气管通过所述燃气进气阀与燃气源连通或截止。本发明所提供的热水器将燃气加热与太阳能加热相结合,通过燃气热水器和太阳能热水器的特点进行互补,以指令反馈形式来进行工作调节,使其在工作过程中根据需要自主选择驱动能源,在天气情况允许时主要使用太阳能加热,在天气情况不适宜太阳能工作时,通过开关阀的开关控制,可实现燃气模式切换。
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公开(公告)号:CN109798663B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN201910142722.3
申请日:2019-02-26
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24H9/00 , F24H9/20 , F24H15/136 , F24H9/1818 , F24S40/70
Abstract: 本发明涉及一种防冻热交换器及热水器。防冻热交换器包括:热交换器本体和与热交换器本体连通的换水管道;在换水管道表面设置的防冻管壁,防冻管壁与换水管道之间形成防冻腔;防冻腔内设置的防冻液;在防冻腔内设置的加热装置。本发明实施例通过在热交换器的换水管道表面设置的防冻管壁,并形成防冻腔,在防冻腔内设置防冻液和加热装置,通过加热装置加热防冻液,防冻液对换水管道进行保温或者加热,避免因热交换器所处环境过冷导致的换水管道中出现水结冰堵塞管道,使得热水器无法正常使用的情况。
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公开(公告)号:CN106152189B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN201610669367.1
申请日:2016-08-15
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24C7/02
Abstract: 本发明公开一种微波炉及其进风结构。该进风结构包括门框和覆盖在门框外表面上的面板,门框上形成有进风通道。由于采用了上述技术方案,本发明可以使外部的空气通过进风通道流到门框的后方,并沿着微波炉的壳体与橱柜之间的间隙流向微波炉的后方,并最终入炉腔内,因而能够提供微波炉所需的循环空气,从而保证微波炉的使用性能,具有结构简单、成本低的特点。
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公开(公告)号:CN117308362A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311252159.8
申请日:2023-09-26
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24H9/00 , F24H9/16 , F24H9/1809 , F24H8/00 , F24H9/20 , F24H15/136 , F24H15/421 , F24H15/355 , F24H15/212
Abstract: 本发明公开了一种冷凝换热器结构、热水器及换热器控制方法,冷凝换热器结构包括换热壳体、换热组件以及防冻组件,换热壳体内具有位于上部的换热腔和位于下部的加热腔,换热组件位于换热腔内,防冻组件位于加热腔内,且换热组件产生的冷凝水能够滴落在加热腔中;换热壳体的底部具有排放口,排放口与加热腔连通用于将加热腔收集的冷凝水排出。本发明通过在加热腔中设置防冻组件,避免加热腔中收集的冷凝水结冰,使其始终保持流体状态,可以通过换热壳体底部的排放口排出,解决传统冷凝换热器结构在排放冷凝水时存在的因冷凝水结冰而导致排放口被堵塞的技术问题。
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