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公开(公告)号:CN109588165A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201811580018.8
申请日:2018-12-24
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
摘要: 本发明涉及一种调温供暖设备的技术领域,具体地说,涉及一种苗圃大棚的调温系统,包括热泵系统,所述热泵系统包括蒸发器、压缩机、冷凝器和节流装置;内置风机的风道,设于苗圃大棚内部,以使苗圃大棚内部的气流进行循环;换热介质在所述蒸发器、压缩机、冷凝器和节流装置依次连通形成的循环回路中循环,利用空气作为能量源以加热或冷却流经风道的气流。本发明采用空气源热泵系统对苗圃进行供暖,保证晚上或冬季的苗圃大棚内部维持在适于苗圃生长的合适温度范围内,不会产生有毒气体,安全环保,能效高,而且可以节省供暖成本。
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公开(公告)号:CN112839482B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202011458845.7
申请日:2020-12-11
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: 本发明公开了一种热泵机组及控制器的散热控制方法,所述热泵机组包括控制器,用于控制所述热泵机组工作;控制箱,所述控制器安装在所述控制箱内,所述控制箱上设有开口;散热器,与所述开口相对设置,用于对所述控制器进行散热;罩壳,所述罩壳罩设在所述开口上,形成一与外部循环的独立风道,所述独立风道上设有散热风机。本发明通过在控制箱上设置开口,将罩壳罩设在所述开口上形成一独立风道,在独立风道上设置散热风机,增大了独立风道内的风流量,提高了散热器的散热效率,增大了散热器对控制器的散热量,降低了控制器的温度,防止控制器温度过高而出现压缩机限频的问题,进而提高了热泵机组的工作效率。
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公开(公告)号:CN115046308B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202110250538.8
申请日:2021-03-08
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
IPC分类号: F24H1/20 , F24H9/20 , F24H15/223 , F24H15/254 , F24H15/375 , F24H15/421
摘要: 本申请属于热水器技术领域,具体涉及一种热水器控制方法、装置、热水器及存储介质,用以提高热水器的智能化程度。其中,热水器控制方法包括:确定热水器的热水出水流量大于零;根据热水器的环境温度和水箱温度,确定目标运行频率;基于目标运行频率,控制热水器加热至设定水温。因此,基于热水器的热水出水流量、环境温度、水箱温度确定热水器的运行频率,实现热水器的运行频率的智能化调整,提高了热水器的智能化程度。
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公开(公告)号:CN114791172B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202110105078.X
申请日:2021-01-26
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
IPC分类号: F24H4/04 , F24H9/20 , F24H15/375 , F24H15/421 , F24H15/395 , F25B6/04 , F25B41/34 , F25B41/20 , F25B49/02
摘要: 本申请实施例提供一种水箱、热水器和控制方法,水箱包括:第一冷凝器、第二冷凝器、变容模块和控制模块,第一冷凝器和第二冷凝器通过变容模块连接;变容模块,用于根据控制模块的控制,调节第一冷凝器和第二冷凝器之间的压差;控制模块,用于根据用户设置的热水需求量,控制变容装置,以调节第一冷凝器和第二冷凝器之间的压差。这样,对冷凝器进行分段设计,将冷凝器从结构上分为第一冷凝器和第二冷凝器,通过变容模块控制上述两个冷凝器的压差进而控制冷凝器的加热情况,实现不同场景下水箱的灵活加热。
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公开(公告)号:CN113203206B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202110280156.X
申请日:2021-03-16
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
IPC分类号: F24H9/00 , F24H9/13 , F24H9/20 , F24H4/02 , F24H15/305 , F24H15/238
摘要: 本发明属于热水器技术领域,公开了一种热泵热水器水箱及热水系统,所述热泵热水器水箱包括外壳和设置在外壳内的内胆,所述热泵热水器水箱设置进水口、冷水出口和热水出口,所述热水出口设置在外壳上且与内胆连通;所述热泵热水器水箱还包括增压泵,所述进水口与增压泵的进水端连通,增压泵的出水端分别与冷水出口和内胆连通。本发明的热泵热水器水箱设置有增压泵,经增压泵增压后的水流分为两路,一路进入内胆进行加热,另一路从冷水出口流出,可直接进行冷水供应,只需将外接水源连接在进水口上,即可实现对水路中的热水及冷水同时进行增压的目的。
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公开(公告)号:CN115560405A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202110748495.6
申请日:2021-07-02
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: 本发明公开了基于一体式空气能热水器的厨房冷气系统,包括一体式空气能热水器,包括进风口和出风口;进风装置,通过进风管道连接一体式空气能热水器的进风口;出风装置,安装在厨房内,通过第一出风管道连接一体式空气能热水器的出风口;烟道,通过第二出风管道连接一体式空气能热水器的出风口;油烟机,通过第三出风管道与烟道连接,第一出风管道、第二出风管道、第三出风管道上均安装有止回阀;该系统一方面充分利用空气能热水器制热水过程中产生的冷气,在适当的季节达到室内降温的目的,提高使用者的舒适性,从而有效避免能源浪费;另一方面有效提高空气能热水器运行性能,省电节能,具有提供厨房冷气、与油烟系统兼容的优点。
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公开(公告)号:CN115406102A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202110576438.4
申请日:2021-05-26
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: 本发明属于热水器技术领域,公开了一种热泵热水器的室外机、热泵热水器及热水系统,所述热泵热水器的室外机包括室外换热模块和水路增压模块,所述水路增压模块包括增压泵,与外接水源连接的进水口,以及向外部供应增压水的供水口;所述增压泵的进水端与进水口连通,增压泵的出水端与供水口连通。本发明的热泵热水器在室外机上集成有水路增压模块,外接水源直接进入水路增压模块,经增压泵增加后从供水口流出,可直接用于冷水供应,也可以向加热水箱供水进行加热,从而实现冷水与热水供应的同时增压。水路增压模块集成在室外机上,无需单独连接并供电,便于安装与使用。
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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
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:CN115046312A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202110252293.2
申请日:2021-03-08
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
IPC分类号: F24H9/00 , F24H9/20 , F24H4/04 , F24H15/223 , F24H15/254 , F24H15/375 , F24H15/421 , F24H15/486
摘要: 本申请属于热水器技术领域,具体涉及一种热水器控制方法、装置、热水器及存储介质,用以解决在低温环境下热水器的管路容易冻结的问题。其中,热水器控制方法包括:获取热水器的环境温度和水箱温度;根据环境温度和水箱温度,确定热水器中水泵的目标运行时长;在目标运行时长内,控制水泵运行。因此,通过控制水泵运行,使得热水器的水箱中的热水流经热水器的管路,防止管路出现水路冻结现象。
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公开(公告)号:CN111435048B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN201910027374.5
申请日:2019-01-11
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
IPC分类号: F25B49/02
摘要: 本发明公开了一种变频压缩机的频率控制方法及热泵机组。变频压缩机的频率控制方法包括启动模式和频率自动控制模式;启动模式下,变频压缩机以设定频率f1启动,在t1时长内逐渐升频至初始工作频率f2,并保持频率f2状态下运行t2时长,以完成变频压缩机的启动过程;频率自动控制模式下,在变频压缩机启动后,根据热泵机组中循环水的设定温度Ts与当前检测的实际水温T w的差值△Ts来确定温差偏移频率△fs,以自动调节变频压缩机的运行频率。实现简化控制过程以降低开发调试周期。
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