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公开(公告)号:CN114963570A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210402159.0
申请日:2022-04-18
申请人: 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 , 海尔智家股份有限公司
IPC分类号: F24H15/136 , F24H15/39 , F24H15/305 , F24H15/254 , F24H15/38 , F24H15/269
摘要: 本发明属于智能家电领域,具体涉及一种热泵热水器的除霜控制方法、装置、设备及介质。本发明旨在解决新型的空气源热泵热水器在制热水的过程中如何进行除霜的问题。本发明提供的热泵热水器的除霜控制方法、装置、设备及介质,在室外换热器需要进行除霜时,根据水箱的温度确定不同的除霜方案。在水箱温度较高时,高温高压的制冷剂更多的流向室外换热器进行除霜;在水箱温度较低时,高温高压的制冷剂更多流向水箱进行对水箱中的水加热。本方案通过控制流向室外换热器和水箱的制冷剂的多少,来实现制热水的同时进行除霜,并且制热水与除霜能量分配的优化程度较高。
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公开(公告)号:CN218722285U
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202222361444.0
申请日:2022-09-06
申请人: 青岛海尔新能源电器有限公司 , 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 , 海尔智家股份有限公司
摘要: 本实用新型涉及电器技术领域,公开了一种水箱机构及热泵热水器。热泵热水器包括热泵主机和水箱机构。水箱机构包括内胆,内胆包括筒体和底板,其中筒体的壁板内形成有第一冷媒通道,第一冷媒通道包括第一开口和第二开口,第一开口被配置为与热泵主机相连通,底板,封堵于筒体的一端以形成用于容纳水的容纳腔,底板内部形成有第二冷媒通道,第二冷媒通道包括第三开口和第四开口,第三开口与第二开口相连通,第四开口被配置为与热泵主机相连通。本实用新型的水箱机构,通过在筒体和底板内部设置冷媒通道,使冷媒与水的换效率高且换热速度快。本实用新型热泵热水器,通过设置上述的水箱机构,换热效率高且换热速度快。
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公开(公告)号:CN216977221U
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202220120540.3
申请日:2022-01-17
申请人: 青岛海尔新能源电器有限公司 , 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 , 海尔智家股份有限公司
摘要: 本申请属于家用电器技术领域,具体涉及一种热水器,包括:压缩机、第一换热器、第二换热器、节流阀组件、制热水装置和控制阀组件;制热水装置包括第三换热器;第一换热器、第二换热器和第三换热器中的任意两者分别连接在压缩机和节流阀组件的两端,以形成不同的热交换回路;控制阀组件连接于热交换回路中,并被配置为控制各个热交换回路的连通状态;其中,制热水装置分别与压缩机和节流阀组件可拆卸连接。本申请能够提高热水器的利用率。
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公开(公告)号:CN219177805U
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202222557661.7
申请日:2022-09-27
申请人: 青岛海尔新能源电器有限公司 , 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 , 郑州海尔新能源科技有限公司 , 海尔智家股份有限公司
摘要: 本申请提供一种空气源热泵系统,其包括空气源热泵机组、热水模块和采暖模块;热水模块包括换热器和水箱,空气源热泵机组的给水端连通有热水进水管,空气源热泵机组的回水端连通有热水出水管,热水进水管和热水出水管分别与换热器的第一回路的进水端和出水端连通,换热器的第二回路与水箱连通,第一回路和第二回路通过热传导实现热量交换;空气源热泵机组的给水端还连通有采暖进水管,空气源热泵机组的回水端还连通有采暖出水管,采暖进水管和采暖出水管分别与采暖模块的进水端和出水端连通。本申请提供的空气源热泵系统,可以提高空间利用率和设备利用率。
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公开(公告)号:CN217209589U
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202220118261.3
申请日:2022-01-17
申请人: 青岛海尔新能源电器有限公司 , 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 , 海尔智家股份有限公司
摘要: 本申请属于家用电器技术领域,具体涉及一种室外机及换热设备。本申请旨在解决现有换热设备具有功能单一的问题。本申请的室外机包括本体和至少一个热交换回路,热交换回路包括压缩机、第一换热器组、节流装置和至少一组换热管路接口,每组换热管路接口均包括连接于压缩机的第一换热管路接口和连接于节流装置的第二换热管路接口,第一换热管路接口和第二换热管路接口分别被配置为与其它换热器的进口和出口连接,使得不同的换热器共用一个室外机,并根据客户的不同需求,来配置其他的换热器的类型,既可以降低室外机的个数,减小设备占用的空间,也可以利用一套换热回路同时实现制冷、采暖和制热水的功能,具有功能多样化的优势。
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公开(公告)号:CN216977192U
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202220181537.2
申请日:2022-01-24
申请人: 青岛海尔新能源电器有限公司 , 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 , 海尔智家股份有限公司
摘要: 本实用新型涉及空气能热水器技术领域,公开了一种分体式空气能热水器的室外装置及分体式空气能热水器,分体式空气能热水器的室外装置包括室外机和热量反射机构,室外机的一侧设置有蒸发器,热量反射机构设置于室外机的侧部,热量反射机构与室外机呈夹角设置,热量反射机构被配置为能够将太阳辐射直接反射到蒸发器上,或将太阳辐射反射到室外机的壳体上,从而在冬季空气温度较低的情况下也能保证蒸发器良好的换热效果,以提高分体式空气能热水器的制热能力,延长热泵系统的使用寿命。
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公开(公告)号:CN214133698U
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202022441941.2
申请日:2020-10-28
申请人: 青岛海尔新能源电器有限公司 , 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 , 海尔智家股份有限公司
摘要: 本实用新型属于热水器外壳加工技术领域,具体涉及一种冲头、冲压设备、热水器外壳及热水器。本实用新型旨在解决现有接地线固定不牢固、接地标识易磨损和脱落导致标识效果差的问题。本实用新型利用冲压设备冲压形成热水器外壳上的接地标识结构和安装孔,接地标识结构与热水器外壳为一体结构,其不会脱落也不易磨损,使得标识结构长久清晰可辨。利用紧固组件将接地线固定在安装孔内,连接稳定可靠,提高接地线连接的稳定性和可靠性,保证接地效果持久稳定。并且,本实用新型采用冲压设备一次冲压形成接地标识结构和安装孔,简化了热水器外壳的加工工艺,有利于提高热水器外壳的加工效率。
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公开(公告)号:CN218033816U
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202221516098.2
申请日:2022-06-16
申请人: 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 , 青岛海尔新能源电器有限公司 , 海尔智家股份有限公司
摘要: 本申请属于热泵技术领域,具体涉及一种热泵系统。本申请解决热泵系统借助两个压缩机实现制冷、供暖及制热水,使热泵系统结构复杂成本高的问题。本申请热泵系统包括水箱、室外机以及室内机;室外机包括压缩机、第一电磁阀、四通阀、第二电磁阀、膨胀阀、第一换热器,及控制第一电磁阀和第二电磁阀开闭及四通阀各端接通的电控板;四通阀第一端与第一电磁阀连接,且第一电磁阀闭合时,四通阀第一端与压缩机连接;四通阀第二端与第一换热器连接;四通阀第三端与压缩机连接;四通阀第四端与室内机连接;第二电磁阀设置在室内机的进口管和室内机的出口管上,在第二电磁阀闭合时,四通阀第四端与膨胀阀连接;膨胀阀与第一换热器连接,并与室内机连接。
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公开(公告)号:CN216977220U
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202220120539.0
申请日:2022-01-17
申请人: 青岛海尔新能源电器有限公司 , 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 , 海尔智家股份有限公司
摘要: 本申请属于家用电器技术领域,具体涉及一种换热系统及热水器,该换热系统包括压缩机、四通换向阀、换热器组件、节流阀和控制阀组件,换热器组件包括第一换热器、第二换热器和制热水装置,制热水装置包括第三换热器,四通换向阀的其中两端口与压缩机连接,且四通换向阀的另外两端口分别构成第一换热连接端和第二换热连接端,第一换热连接端和第一换热器连接,第二换热器与第三换热器并联于第二换热连接端,控制阀组件连接于换热器组件,并被配置为控制换热器组件的连通状态,以使第一换热器、第二换热器和第三换热器中的任意两者连接在四通换向阀的两端,从而形成不同的热交换回路。该热水器包括上述换热系统。本申请能够提高换热器的利用率。
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公开(公告)号:CN212673894U
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202020491270.8
申请日:2020-04-07
申请人: 青岛海尔新能源电器有限公司 , 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 , 海尔智家股份有限公司
摘要: 本实用新型提供一种散热器及采暖系统,散热器设置在采暖系统中,散热器包括蒸发端总管、多个换热管、冷凝端总管、集气腔和隔档件,蒸发端总管的内部容纳有第一冷媒,换热管位于蒸发端总管内,换热管内流动有第二冷媒,第二冷媒用于加热第一冷媒;隔档件位于进气口和换热管的进气端之间,在向第一集气腔内通入第二冷媒时,第二冷媒被隔档件阻挡并向四周分散,使第二冷媒更均匀的进入多个换热管中。本实用新型的有益效果在于,通过将隔档件设置在进气口和换热管的进气端之间,对通入的第二冷媒进行阻挡分散,使进入每个换热管中的第二冷媒分布更加均匀,从使得多个换热管的换热面积得到了充分利用,提高了散热器的换热效果。
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