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公开(公告)号:CN111895651B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202010563870.5
申请日:2020-06-19
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:CN114963521A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202110727049.7
申请日:2021-06-29
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: F24H4/02 , F24H9/20 , F24H15/429 , F24H15/421 , F24H15/486 , F25B30/02 , F25B49/02
摘要: 本申请属于家用电器技术领域,具体涉及一种热水器的控制方法、装置、热水器及存储介质。本申请旨在解决现有的热水器在保护器动作之后,无法为用户提供热水的问题。本申请提供的热水器的控制方法,针对设置有空气源热泵和辅助热泵的热水器,该方法包括:在所述空气源热泵的压缩机运行预设时间之后,获取所述热水器的运行参数;根据所述热水器的运行参数,确定所述热水器的空气源热泵的运行类型;根据所述运行类型,控制所述辅助热泵进行加热,实现了在热水器的空气源热泵运行故障或效率较低时,如保护器被触发时,控制辅助热泵进行加热,从而有效保证用户的热水供应,提高热水器的运行的稳定性和加热效率。
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公开(公告)号:CN114791172A
公开(公告)日:2022-07-26
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:CN111829183B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202010456540.6
申请日:2020-05-26
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
IPC分类号: F24H9/16 , F24H9/20 , F24H15/421 , F24H15/395
摘要: 本申请属于智能控制技术领域,具体涉及一种排污控制方法、装置、存储介质和热水器。本申请提供的排污控制方法,包括:获取热水器的累计加热时长、制热水能力;根据所述累计加热时长、所述制热水能力,确定累计加热体积;若所述累计加热体积满足预设条件,则输出排污提示信息,所述排污提示信息用于指示所述热水器当前需要进行排污。通过对热水器累计加热体积进行确定,在累计加热体积满足预设条件后,输出排污提示信息,进行排污提醒,以便于及时排出热水器水箱中的污垢,避免热水器损伤。
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公开(公告)号:CN110500778B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN201910619950.5
申请日:2019-07-10
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
IPC分类号: F24H4/04 , F24H9/1809 , F24H9/20 , F24H15/305 , F24H9/00
摘要: 本发明公开了一种热泵热水器及其控制方法,热泵热水器包括:第一水箱,设有第一出水口;第二水箱,设有第二出水口和补水口;热泵系统,设有分别对应第一水箱和第二水箱的换热装置;第一水箱与第二水箱堆叠设置,且第一水箱底部与第二水箱顶部经管道连接,所述管道上设有可控通断的阀门。控制方法包括:热水器根据第一水箱和/或第二水箱的水量和水温控制阀门通断,使第一水箱和第二水箱中的水相互补充。本发明提供的热泵热水器在堆叠设置的水箱上分别设有用水口,供用户选择使用高温水和中温水,还可根据用户所选择的温度部分混合两个水箱中的水,本发明提供的方案降低了再次加热所需要的能耗,同时可满足不同水温的需求,适合推广使用。
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公开(公告)号:CN111336692B
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN201811550309.2
申请日:2018-12-18
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: 本发明公开了一种太阳能热泵热水器控制方法及太阳能热泵热水器,控制方法包括以下步骤:S0:获取初始参数,并根据环境温度获取初始参数,初始参数至少包括节流装置的初始开度,压缩机的初始频率以及风机的初始转速;S1:将节流装置调节至初始开度,控制压缩机按照初始频率启动运行,以及控制风机按照初始转速转动;S2:压缩机启动运行设定时间后,检测光照强度,获取吸气过热度△T,并根据所述光照强度和吸气过热度调节所述节流装置的开度或者压缩机频率或者风机转速,以将所述吸气过热度调节至预设范围内。本发明的控制方法避免因光照波动造成的热泵系统参数波动,进而导致的过热度不足造成的能源浪费,节约能源,有利于提高制热水速度。
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公开(公告)号:CN112833543A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202010190040.2
申请日:2020-03-18
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: 本发明公开了一种空气能热水器控制方法及空气能热水器,所述热水器设有除湿程序,所述控制方法包括如下步骤,S1、判断热水器所处环境处于沐浴结束的状态;S2、开启热水器的除湿程序,对热水器所处环境进行除湿;S3、计算蒸发器蒸发温度Tev和环境中的露点温度TL的差值,根据计算结果调整热水器风机和电子膨胀阀的运行参数。本发明能够检测到用户沐浴完后,自动控制机组启动运行除湿程序,将热水器所处环境中高温高湿空气通过风机进入到蒸发器中进行冷却除湿,且计算蒸发器蒸发温度和环境露点温度的差值,优化热泵热水器风机和电子膨胀阀的运行参数,能够快速除湿及节能。
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公开(公告)号:CN112781278A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202010405773.3
申请日:2020-05-14
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: 本发明涉及一种空气源热泵控制方法及装置、空气源热泵。本发明的提供的空气源热泵控制方法,包括:在确定制热工作状态下的空气源热泵需要进行除霜操作时,确定空气源热泵的加热参数;控制空气源热泵以加热参数进行加热,并在加热完成后,控制空气源热泵进行除霜操作。本发明能够减小空气源热泵除霜对室内的温度的影响,提高人体舒适度。
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公开(公告)号:CN112781273A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202010252397.9
申请日:2020-04-01
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系统除霜控制方法及热泵系统,包括:执行除霜条件判断步骤,包括:检测室外环境温度Te,检测水箱温度T;根据室外环境温度Te和水箱温度T计算压缩机的连续运行时间,将压缩机实际运行时间与连续运行时间相比较,判断是否进入除霜运行。本发明的热泵系统除霜控制方法,根据空气源热泵热水器的运行特性,通过新增水箱温度作为除霜判断的条件,更符合热泵系统的特性,提高除霜控制的准确性。
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公开(公告)号:CN112781233A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202010148533.X
申请日:2020-03-05
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: 本发明公开了一种太空能热泵热水器控制方法及系统,太空能热泵热水器包括连接在冷凝器的出口与蒸发器的入口之间的主管路和连接在冷凝器的出口与蒸发器的出口之间的辅管路,主管路中设置有主节流元件,辅管路中设置有辅节流元件,控制方法包括以下步骤:检测主节流元件的开度,当主节流元件的开度最大时,获取压缩机的吸气过热度ΔTs和排气过热度ΔTp;当吸气过热度ΔTs≥T11,且排气过热度ΔTp≥T12时,开启辅节流元件。本方法通过控制当出现蒸发过热时,辅管路开启,冷媒一路经过辅管路进行节流降温,另一路经过蒸发器蒸发,蒸发过热冷媒和辅管路节流后低温冷媒混合汇总吸入到压缩机,从而降低吸气温度进而降低压缩机排气,使得机组运行更可靠。
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