一种热水系统控制方法、热水系统及存储介质

    公开(公告)号:CN119103601A

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202411371452.0

    申请日:2024-09-29

    Abstract: 本申请公开了一种热水系统控制方法、热水系统及存储介质,所述方法包括:动态监测热水系统的运行状态数据;根据所述运行状态数据进行故障判断,当监测到所述运行状态数据对应的运行状态为预设的任意一种故障状态时,生成对应的故障处理指令;根据所述故障处理指令,控制所述热水系统进行故障处理。本申请能够实现对热水系统的智能化监测和控制,提高热水系统的故障监测效率和准确性,大幅减少故障排查时间,可广泛应用于热水系统技术领域。

    一种水源热泵系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117647032A

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202410122216.9

    申请日:2024-01-30

    Abstract: 本发明属于水源热泵技术领域,具体的说是一种水源热泵系统,包括安装座、蒸发器、冷凝器、控制箱以及压缩机;所述冷凝器内安装有固定板一和固定板二;所述固定板一和固定板二之间转动安装有清理绳,所述清理绳从换热管中间穿过,所述清理绳表面上设置有刷毛;所述冷凝器远离水源进出口的一端安装有电机,所述电机上安装有主动轮,所述固定板一上安装有中间轮、驱动轮、从动轮,所述主动轮、中间轮和驱动轮、从动轮之间通过磁力进行传动,所述从动轮带动清理绳转动;本发明结构简单,可对换热管内部进行清理,降低直接使用水源带来的影响,避免或减少污垢在换热管内的附着,保证水源热泵系统正常工作以及工作效果良好。

    一种横向低噪音壁挂空气能热泵一体机

    公开(公告)号:CN109282492A

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201810991774.3

    申请日:2018-08-27

    Abstract: 本发明公开了一种横向低噪音壁挂空气能热泵一体机,包括箱体、压缩机、蒸发器、送分系统及热水器内筒,箱体的后侧方设有进风口,蒸发器靠近进风口设置在热水器内筒上,蒸发器为弧形状,沿蒸发器的内侧弧面设有若干个排列布置的离心风机,离心风机的出风口设置成指向箱体的端部或者指向箱体的圆周。蒸发器设计成弧形,有利于增加蒸发器的设计体积,进而增强其热交换能力,实现热泵一体机的整机性能提升。同时,送风系统中采用离心风机,进出风的方式设计成与现有技术相反,一方面大大降低了进出风的风阻;另一方面,由于离心风机本身的噪音较小,并且本送风系统的进风和出风均无需经过压缩机,有效避免了压缩机噪音跟随气流一同被传出。

    空气能热水器控制方法、系统、装置与介质

    公开(公告)号:CN119245217A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411378615.8

    申请日:2024-09-30

    Abstract: 本申请公开了一种空气能热水器控制方法、系统、装置和存储介质,其中方法包括获取第一水温、第二水温、第一热水流速、第一开始时刻、第一结束时刻、第二开始时刻以及第二结束时刻;根据第一水温、第二水温、第一热水流速、第一开始时刻以及第一结束时刻,确定满足第n+1天第n段预测的热水需求所需要开启的空气能热水器的第一加热时间;根据第一水温、第二水温、第一热水流速、第二开始时刻以及第二结束时刻,确定满足第n+1天第n+1段预测的热水需求所需要开启的空气能热水器的第二加热时间;根据第一开始时刻以及第二开始时刻,确定第一预设时间。本申请可广泛应用于热水器技术领域。

    一种模块化超低温变频空气源热泵

    公开(公告)号:CN117570602A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202410050823.9

    申请日:2024-01-15

    Abstract: 本发明涉及热泵技术领域,具体说是一种模块化超低温变频空气源热泵;包括机座以及机座上表面的圆形出风口;所述机座出风口内侧固连着电机;所述电机输出轴固连着扇叶,用于将空气从机座侧面进入,并经过蒸发器后沿着出风口排出;所述出风口上端中心处与电机输出轴连接着转座;所述转座外壁均匀固连着转条;所述转条远离转座的一端延伸至所述出风口边缘;所述转条侧壁沿着长度方向设置有滑槽;本发明通过多个扇形板在空气源热泵的出风口位置进行遮挡,从而使得未启用状态下的空气源热泵出风口被遮挡,避免雨雪以及异物的进入造成阻塞,多个扇形板在空气源热泵启用状态下从出风口移开,如此保证空气源热泵的出风口朝上,保证良好的工作效率。

    电子膨胀阀的控制方法、装置、可读存储介质及热泵系统

    公开(公告)号:CN115164462B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202210617002.X

    申请日:2022-06-01

    Abstract: 本发明公开了电子膨胀阀的控制方法、装置、可读存储介质及热泵系统。电子膨胀阀的控制方法包括如下步骤:1)压缩机开启前的第30秒,电子膨胀阀的开度自动运行到最大步数A;2)压缩机启动后的第15秒,电子膨胀阀自动运行到步数E1;3)压缩机启动后的第30秒,电子膨胀阀开始自动调节实际步数E。在压缩机开启前的第30秒,电子膨胀阀自动运行到最大步数,即电子膨胀阀的开度最大。压缩机开启后的第15秒,电子膨胀阀再从最大步数开始调节,可以快速准确调节电子膨胀阀,从而减少电子膨胀阀乱调节的现象,从而达到最佳节能效果。

    一种热水器加热的控制方法及装置

    公开(公告)号:CN115717780A

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202211471995.0

    申请日:2022-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种热水器加热的控制方法及装置,方法包括:获取用户在一天中的用水时段与用水量,当在用水时段无高电价时,使用热泵在用水时段之前的第一设定时段内将热水器中的第一水量加热至比初始阈值温度更高的第一阈值温度;当在用水时段有高电价时,在用水时段之前的第二设定时段内将热水器中的第二水量加热到比初始阈值温度更高得第二阈值温度,并且在用水时段结束前的第三设定时段内使用电热将热水器中的第三水量加热至初始阈值温度,在高电价时使用热泵和电热对热水器中的水进行加热。本发明可以综合当地电价区间及本机能效平衡加热时机,可广泛应用于热水器加热领域。

    一种电子膨胀阀的控制方法

    公开(公告)号:CN105674649A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610014120.6

    申请日:2016-01-06

    CPC classification number: F25B49/02 F25B2600/2513

    Abstract: 本发明公开了一种电子膨胀阀的控制方法,包括以下步骤:机组的压缩机启动前,关闭电子膨胀阀;根据环境温度设置电子膨胀阀的初始步数;根据初始步数调节电子膨胀阀,然后开启压缩机。本发明方法在压缩机启动前先进行关闭操作,消除电子膨胀阀的失步;然后根据环境温度设置电子膨胀阀的初始步数,使电子膨胀阀以最快速度调节至系统所需的步数,让机组尽快进入稳定状态,有效提高机组的性能及可靠性。本发明作为一种电子膨胀阀的控制方法可广泛应用于自动控制领域。

    太阳能与空气源热泵热水器联动控制方法、系统及装置

    公开(公告)号:CN116202218A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202211725055.X

    申请日:2022-12-30

    Abstract: 本发明公开一种太阳能与空气源热泵热水器联动控制方法、系统及装置,涉及可再生能源利用技术领域。本申请通过在太阳能热水器与空气源热泵热水器的储水箱之间设置循环水管来对太阳能热水器与空气源热泵热水器之间进行热交换,在此基础上,结合环境温度、太阳能热水器中的第一水温和空气源热泵热水器中第二水温对太阳能热水器与空气源热泵热水器的热交换控制,当太阳能热水器温度较高且空气源热泵热水器中的热量较低时,通过将热交换利用太阳能热水器的加热空气源热泵热水器的水,且此时优先控制太阳能热水器进行热水供应,实现太阳能能源的充分利用。

    一种热水加热状态显示与定时制热的方法及装置

    公开(公告)号:CN115727550A

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202211474002.5

    申请日:2022-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种热水加热状态显示与定时制热的方法及装置,方法包括:在加热模式下,可以先确定热水器中的水量,并根据水量亮起对应数量的加热环段灯,加热环段灯为预先安置成圆形的12个环段灯中的一个或连续安置的多个;在定时制热模式下,每个环段灯与12小时制中的一个小时顺时针一一对应,当用户选定任意一个或多个环段灯作为定时环段灯,且定时环段灯被用户触摸长按设定时长后,在定时环段灯对应的时间点开始对热水器中的水进行加热,根据与12小时制对应的环段灯,用户可以快速完成定时制热的操作;当热水器中的水加热至设定温度时,可以亮起12个环段灯,以提醒用户加热结束,本发明可广泛应用于热水加热显示领域。

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