空气能热泵热水器及其杀菌控制方法

    公开(公告)号:CN113266947A

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202110387690.0

    申请日:2021-04-11

    IPC分类号: F24H9/00 F24H9/20 C02F1/02

    摘要: 本发明涉及空气能热泵热水器及其杀菌控制方法,在热泵热水器的单次杀菌进程中,通过水温达到特定有效杀菌温度后累计水温大于该温度的时间,并通过判断累计的时间是否达到系统设定的杀菌时间,控制热泵系统是否停止,在保证杀菌效果的前提下,尽可能地减少热泵系统的运行时间,尽可能减少能量的浪费,为用户节省电费;同时,采用日期(‑年‑月‑日)和时刻(‑时‑分‑秒)单独记录并比较的方式,使热泵热水器开启进行杀菌的时间设置在峰谷电的谷电时间段,尽可能为用户节省电费。

    一种具有干衣功能的多联机系统及控制方法

    公开(公告)号:CN113266866A

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202110405319.2

    申请日:2021-04-15

    摘要: 本发明公开了一种具有干衣功能的多联机系统及控制方法,包括室内机和室外机,室内机包括地暖模块、风管机模块和干衣机模块,室外机的排气口连接有一个四通阀,四通阀的第二开口与地暖模块和风管机模块的气管口相连,四通阀的第三开口经过气液分离器后与室外机的压缩机回气口相连,四通阀的第四开口经过换热器、经济器后与地暖模块、风管机模块和干衣机模块的液管口相连,室外机的排气口在四通阀的前端通过第三根管与干衣机模块的冷凝器相连。本发明通过一台室外机实现多种模式,而且室外机结构设计简单,设计第三根管,无需多余的换向阀,控制简单;并且由于高温制冷剂直接与干衣机模块内的冷凝器换热,其换热效率极高,降低了能耗。

    一种除霜频率控制方法、处理器、变频水机

    公开(公告)号:CN113237257A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110385798.6

    申请日:2021-04-11

    摘要: 本发明涉及一种除霜频率控制方法、处理器、变频水机,通过在变频水机上电运行的过程中,通过上一次除霜时的环境温度、回水温度、除霜时最高压力、除霜运行频率与这一次除霜时的环境温度、回水温度来调整这一次除霜进程中压缩机的运行频率,从而减小整个除霜进程中的最高压力,从而减少除霜时最高压力高于高压保护值的次数,避免或减缓高压开关由于系统高压多次远高于高压保护值而导致故障,造成机组停止运行。

    一种无水地暖多联机制热时制冷剂的储存控制方法

    公开(公告)号:CN112762509A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202011639132.0

    申请日:2020-12-31

    IPC分类号: F24D15/04 F24D19/10

    摘要: 本发明公开了一种无水地暖多联机制热时制冷剂的储存控制方法,当室外机接收到地暖系统的制热开机需要时,打开地暖系统电子膨胀阀250‑350步,打开地暖系统电磁阀,同步打开空调系统的空调系统电子膨胀阀30‑50步和空调系统电磁阀,在室外机的压缩机运行7‑13分钟后开始判定,若地暖系统中的制冷剂较多时,通过空调系电子膨胀阀和空调系统电磁阀的联动控制,把系统多余的制冷剂储存到空调系统的换热器中。本发明在进行制热时,通过空调系统的空调系统电子膨胀阀和空调系统电磁阀联动控制,把系统多余的制冷剂储存到空调系统的换热器中,剩余的制冷剂参与地暖系统和室外机的循环,从而保证地暖系统中的制冷剂处于合适的数量,避免制冷剂回液。

    一种无水地暖热回收控制方法

    公开(公告)号:CN112762508A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202011639125.0

    申请日:2020-12-31

    IPC分类号: F24D15/04 F24D19/10

    摘要: 本发明公开了一种无水地暖热回收控制方法,高温高压冷媒经过室内机放热后,首先进入第二换热器再经过室外电子膨胀阀节流后进入第一换热器,同时,风扇产生的风将第二换热器上的余热热传递给第一换热器,从而使得第一换热器吸收第二换热器的热量。本发明通过风扇将第二换热器上的余热传递给第一换热器,从而实现了对废热的回收利用,提升系统的蒸发压力,并且能够抑制第一换热器的结霜,同时,室外机的换热效率得到提升,能够降低室外机的压缩机运行频率,从而达到节能的目的。

    一种多联机系统处于待机状态时的回油控制方法

    公开(公告)号:CN112728812A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011636293.4

    申请日:2020-12-31

    IPC分类号: F25B31/00 F25B41/30 F25B49/02

    摘要: 本发明公开了一种多联机系统处于待机状态时的回油控制方法,包括:步骤1、若所有运行中的室外机的压缩机频率均低于50hz,且持续至少4个小时,则打开任意一台处于待机状态的室内机的电子膨胀阀;步骤2、对运行的室外机数量进行判断,若为1,则将该室外机的压缩机频率升高3‑8hz,若为≥2,则将所有室外机的压缩机频率升高;步骤3、3‑8分钟后,关闭步骤1中打开的电子膨胀阀,同时将步骤2中升高频率的室外机的压缩机运行频率返回初始状态;步骤4、若还有其他室内机处于待机状态,则重复步骤1、步骤2、步骤3。本发明通过阶段时间把系统内待机的室内机换热器和高压液管里面的润滑油带回来,同时可以避免大量回液造成的压缩机损坏。

    热泵热水器及其控制方法
    47.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112629039A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202110032434.X

    申请日:2021-01-11

    IPC分类号: F24H9/20 F24H4/04

    摘要: 本发明涉及热水器技术领域,具体涉及一种热泵热水器及其控制方法。所述热泵热水器包括水箱,盘绕于水箱内胆周侧分别布设的上部换热器与下部换热器,以及分别与上下部换热器串接并通过管路依次连通形成循环流道的节流阀、风侧换热器、四通阀、以及压缩机,所述水箱内胆的相对上部开设有出水口,相对下部开设有进水口,且上下部换热器位于进出水口之间。本发明提供了一种可独立控制的双热交换的热泵热水器,同时提供了一种依据水箱内胆不同位置处水温执行上部换热器单独的,下部换热器单独的,或者上下部换热器共同的串接入冷媒循环流道中,以使热泵热水器换热效率提升的控制方法。

    一种热泵加热供水装置及方法
    48.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112629024A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011550145.0

    申请日:2020-12-24

    摘要: 本发明涉及热泵加热技术领域,具体涉及一种热泵加热供水装置及方法。现有热水供应应对大流量用水的方式通常是增加加热单元,热水温度波动大,用户体验不佳。为了解决上述问题,本发明采用了以下的技术方案:一种热泵加热供水装置,通过设置第一水箱与第二水箱形成三个供水回路,第一水箱和第二水箱中均设置有温度传感器,系统基于温度传感器的反馈数据选择执行第一回路、第二回路或第三回路的加热或供水。第一回路、第二回路和第三回路均可以单独进行加热或供水。本发明的一种热泵加热供水装置能够通过中控系统接收温度传感器的信号,并控制电磁阀门进行三个供水回路间的切换。通过三个回路间的供水配合,为用户提供更为稳定的热水供应。

    一种降低回液风险的控制系统以及空调器、运行方法

    公开(公告)号:CN112594956A

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN202011490684.X

    申请日:2020-12-16

    摘要: 本发明涉及空调设备技术领域,具体涉及一种降低回液风险的控制系统以及空调器、运行方法;包括依次连接的压缩机、室内换热器、室外换热器以及分离器,并形成一条循环封闭的总回路;所述控制系统还包括第一换热组以及第二换热组,所述第一换热组缠绕设置于压缩机上并其管壁贴合于压缩机的外壁,所述第二换热组缠绕设置于分离器上并其管壁贴于分离器的外壁;所述第一换热组的一端连接于压缩机与分离器之间的管路上;气分中液态冷媒加速蒸发,使单位时间内进入系统循环的冷媒量更多,性能相应提升。

    一种高效热泵热水机及其补水方法

    公开(公告)号:CN112097391A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202010621072.3

    申请日:2020-06-30

    摘要: 本发明提供了一种高效热泵热水机及其补水方法,属于热泵系统技术领域。它解决了现有技术在水箱中的水处于高温时进行补水时对冷媒的热量吸收率较差等问题。本一种高效热泵热水机包括由冷媒总管连接的压缩机、水侧换热器、节流器、风侧换热器,其特征在于:冷媒总管上位于水侧换热器和节流器之间的部位上设有在制热模式下对经水侧换热器放热后的冷媒进行二次放热的冷却器。本高效热泵热水机及其补水方法的优点在于:解决了热泵热水机高温补水过程能量损失问题,通过低温补水水回收冷媒热量,减小了节流损失,增加机组制热量和能效。