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公开(公告)号:CN111895654A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010589510.2
申请日:2020-06-24
Applicant: 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
Abstract: 本发明公开了一种热泵热水器的控制方法,包括在执行除霜模式前,热泵热水器以制热自动控制模式运行,实时获取和存储热泵热水器的运行参数;在退出除霜模式后,热泵热水器以制热强制控制模式执行满足除霜条件前热泵热水器稳定运行状态的运行参数。本发明通过热泵热水器的控制方法,在退出除霜模式后,使热泵热水器快速恢复执行除霜模式前的稳定运行状态,避免水温剧烈波动,影响用户体验,同时热泵热水器快速达到稳定运行状态,能够有效解决以制热自动控制模式恢复稳定运行状态所需周期长,而导致能源浪费的问题。本发明还介绍了一种应用上述控制方法的热泵热水器的控制装置。
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公开(公告)号:CN111895651A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010563870.5
申请日:2020-06-19
Applicant: 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
Abstract: 本发明属于家用电器技术领域,具体涉及一种立式水箱及热水器。本发明旨在解决现有热水器的水箱中易产生大量水垢、加热效率低的问题。本发明的热水器的立式水箱包括储水箱体以及设置在储水箱体内的除垢装置,除垢装置包括支撑件以及设置在支撑件周侧面的清洁刷。在储水箱体内水温或者水压力的作用下,除垢装置能够上浮;通过清洁刷与储水箱体的内壁接触摩擦,对储水箱体的内壁水垢进行清洁,避免水垢积累影响加热效果,有利于提高加热效率,减缓储水箱体的腐蚀,延长水箱的使用寿命;并且,本发明的除垢装置无需设置动力装置,不仅降低能耗,还使得水箱结构简单,体积小,进而减小热水器的安装空间。
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公开(公告)号:CN111637775A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010402542.7
申请日:2020-05-13
Applicant: 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
IPC: F28D20/02
Abstract: 本发明公开了一种相变换热装置,包括:外壳;相变蓄能板,所述相变蓄能板用于吸收或释放热量以进行固固相变;第一换热流道,所述第一换热流道用于输送第一换热介质并与所述相变蓄能板热交换;第二换热流道,所述第二换热流道用于输送第二换热介质并与所述相变蓄能板热交换;其中,所述相变蓄能板、所述第一换热流道和所述第二换热流道位于所述外壳中,且所述相变蓄能板分别与所述第一换热流道和所述第二换热流道热传导。本发明采用相变蓄能板传导热量并存储能量,以提高换热效率。
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公开(公告)号:CN112781286B
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202010304086.2
申请日:2020-04-17
Applicant: 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
Abstract: 本发明属于空调设备技术领域,具体涉及一种除霜控制方法及设备、风冷模块机组。本发明旨在解决现有技术中除霜启动控制不合理的问题。本发明的除霜控制方法包括获取第一风冷系统的蒸发器温度和环境温度;根据预设的第一对应关系,确定所述环境温度对应的温差阈值,所述第一对应关系包括多个环境温度区间及其对应的温差阈值;若所述环境温度和所述蒸发器温度之间的温差满足所述温差阈值,则控制所述第一风冷系统启动除霜操作。本发明将环境温度考虑在内,并且针对不同环境温度区间设定不同的温差阈值,使得除霜控制能够对环境温度实现动态适应,大大提高了除霜控制的合理性。
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公开(公告)号:CN112781277A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202010277877.0
申请日:2020-04-10
Applicant: 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
Abstract: 本发明提供一种热泵系统,设在浴室内,其包括第一换热装置、压缩机、膨胀阀和第二换热装置,第一换热装置、压缩机、第二换热装置和膨胀阀依次连接构成循环回路,循环回路中流通有制冷剂;第一换热装置与浴室内的热蒸汽之间具有热交换,用于使制冷剂和热蒸汽进行蒸发换热。本发明在实现制热的同时,能够提高热泵系统的效率以及空气中能量的利用率。
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公开(公告)号:CN115046336A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210553573.1
申请日:2022-05-20
Applicant: 郑州海尔新能源科技有限公司 , 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
Abstract: 本申请实施例提供一种电子膨胀阀的控制方法、装置、电子设备和存储介质,通过基于预设周期,根据环境温度、吸气温度、排气温度、蒸发温度、冷凝温度和液管温度,确定主路电子膨胀阀的第一过热度偏差值、第一过热度变化值和当前过冷度,根据环境温度、辅路入口温度和辅路出口温度,确定辅路电子膨胀阀的第二过热度偏差值、第二过热度变化值,根据第一过热度偏差值、第一过热度变化值和当前过冷度,对主路电子膨胀阀的开度进行调整,根据第二过热度偏差值和第二过热度变化值,对辅路电子膨胀阀的开度进行调整,增加了低环境温度高制热需求场景下系统的稳定性,提高了系统的制热效果。
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公开(公告)号:CN111609551B
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN201910138633.1
申请日:2019-02-25
Applicant: 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 , 青岛海尔股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种热泵系统电压自适应控制方法及热泵系统,包括:根据额定输入电压将电压划分成多个工作区间,至少包括安全工作区间;(1)、检测输入电压,并将输入电压与额定输入电压相比较判断;(2)、若输入电压位于安全工作区间,则按照预设的控制逻辑对水箱中的水进行制热,否则,检测实际水温,并将实际水温与设定温度进行比较判断,并根据判断结果调节压缩机运行状态。本发明的控制方法结合水箱中的水温状况,设置低压工作区间和高压工作区间,也即满足一定水温的条件下,在输入电压高于安全工作区间或者低于安全工作区间一定范围时,压缩机仍然可以保持安全运行,不会频繁停机给用户带来不适。
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公开(公告)号:CN112013454A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN201910464831.7
申请日:2019-05-30
Applicant: 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 , 青岛海尔股份有限公司
IPC: F24D19/10
Abstract: 本发明公开了一种空气源热泵采暖机组控制方法,其属于热泵技术领域,包括:当接收到开机指令时,获取室外环境温度和室内环境温度,综合室外环境温度和室内环境温度获得压缩机的升频速率和频率平台;当接收到制热指令时,控制压缩机按照所述升频速率升频至所述频率平台并保持频率不变运行设定时间。同时根据室外环境温度和室内环境温度判断采暖需求制热量及采暖需求急迫程度。当室内温度较低时,用户采暖需求迫切,压缩机升频速率快,频率高,使得机组迅速提供更大的制热量,以满足迅速升温的目的;当室内温度较高时,用户采暖需求不迫切,压缩机升频速率慢,频率低,在保证舒适性的前提下,在最节能的状态下运行,以满足低运行费用的需求。
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公开(公告)号:CN112013447A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN201910464838.9
申请日:2019-05-30
Applicant: 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 , 青岛海尔股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种空气源热泵采暖机组控制方法,其属于热泵技术领域,包括:在运行过程中,实时获得回液温度和室内环境温度;综合回液温度、室内环境温度和预设温度,获得压缩机的频率变化参数,根据频率变化参数对压缩机的运行频率进行调节修正;所述预设温度为回液预设温度或者室内预设温度。在此,回液温度与室内环境温度均作为机组运行控制点,两者相辅相成,可以使得机组运行更加稳定,避免由于频繁启停导致室内温度波动。
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公开(公告)号:CN111853923A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201910364400.3
申请日:2019-04-30
Applicant: 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 , 青岛海尔股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种空气源热泵采暖设备,包括:压缩机,其具有进气口和排气口;室外换热器,其具有室外换热器第一端口和室外换热器第二端口,室外换热器第二端口与进气口连接;室内换热器,其包括:蒸发部,其具有封闭的蒸发腔;冷凝部,其具有封闭的冷凝腔;连接管,其连接在蒸发部和冷凝部之间;冷媒通道,其设置在蒸发腔中且具有冷媒进管和冷媒出管,且冷媒进管与排气口连接,冷媒出管与室外换热器第一端口连接。本空气源热泵采暖设备可以潜热换热结合显热放热,较单显热换热,换热效率大幅提升。冷凝后的相变介质液化返回至蒸发腔中,继续吸热气化如此在蒸发腔与冷凝腔中循环,无需外设循环泵驱动相变介质循环。
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