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公开(公告)号:CN112880249A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN201911199835.3
申请日:2019-11-29
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: 本发明属于电子膨胀阀领域,公开了一种电子膨胀阀组件,包括:电子膨胀阀,所述电子膨胀阀包括两个接管;过滤器,包括互相隔离的两个腔室,其中一个所述腔室与一个所述接管连通,另一个所述腔室与另一个所述接管连通,两个所述腔室均设有端口,所述端口处设有滤网。本发明通过将过滤器设置两个隔离的腔室,随后将电子膨胀阀的两个接管与过滤器的腔室连通,使得两个接管之间被过滤器连接固定,进而能够有效提高整个电子膨胀阀组件的强度,两个接管在系统运行或运输中受力时,不会出现变形以及因变形导致的接管堵塞,提高了电子膨胀阀的使用寿命。
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公开(公告)号:CN112781286A
公开(公告)日:2021-05-11
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:CN111435048A
公开(公告)日:2020-07-21
申请号:CN201910027374.5
申请日:2019-01-11
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
IPC: F25B49/02
Abstract: 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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公开(公告)号:CN111435007A
公开(公告)日:2020-07-21
申请号:CN201910030376.X
申请日:2019-01-14
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
Abstract: 本发明公开了一种带有除湿功能的热泵热风采暖机组及其控制方法,包括室外机和通过冷媒循环管路连接的室内机,室内机包括第一热交换器和第二热交换器,所述第一热交换器和第二热交换器都包括第一接口和第二接口,第一热交换器的第二接口分别连接第二热交换器的第一接口和室外机,第二热交换器的第二接口连接室外机,第一热交换器和第二热交换器之间还设有第一节流部件,第二热交换器的第二接口和室外机之间设有控制部件;带有除湿功能的热泵热风采暖机组通过控制电子关断阀的开关来控制冷媒是否流经第二热交换器吸热以达到除湿的目的。本发明可在制热的同时具有除湿功能,且实现除湿功能的同时几乎不影响制热效果,很好的实现升温除湿功能。
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公开(公告)号:CN111379887A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201811611829.X
申请日:2018-12-27
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
Abstract: 本发明公开了一种多功能针式阀、热泵热水器及其冷媒灌注方法。多功能针式阀,包括阀体、阀针和阀帽,阀针设置在阀体中,阀帽螺纹连接在阀体的一端口,阀体的另一端口连接有连接管,连接管的管壁上还连接有生产工艺管,生产工艺管用于抽真空和灌注冷媒并在灌注完冷媒后密封封堵管口。在阀体上通过连接管外接生产工艺管,在工厂组装阶段,针式阀通过连接管安装到制冷回路上,并可以通过生产工艺管连接相应的设备来进行抽真空和灌注冷媒,而由于生产工艺管的管径相比于阀针与阀体之间的间隙更大,通过生产工艺管能够快速高效的完成抽真空和灌注操作,从而有效的提高工厂阶段抽真空和灌注冷媒的速度,以提高生产效率。
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公开(公告)号:CN111336692A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201811550309.2
申请日:2018-12-18
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
Abstract: 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:CN111189139A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201811354475.5
申请日:2018-11-14
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
Abstract: 本发明公开了一种带有湿度调节功能的热泵系统,包括由管路相连接成循环流道的压缩机、室内热交换器、节流装置和室外热交换器,在循环流道上设置有第一控制装置以切换循环流道内冷媒的流动方向;所述的室内热交换器上游风路中设有辅助热交换器,以对流入室内热交换器的气流进行前置换热。本发明还提供了一种应用于上述系统的控制方法,热泵系统的室内热交换器对流经气流进行制热处理时,对流入室内热交换器的气流预先进行冷凝换热,使气流降温、令水蒸气冷凝析出;和/或,热泵系统的室内热交换器对流经气流进行制冷处理时,对流入室内热交换器的气流预先蒸发换热,使气流升温提高露点温度、减少气流在室内热交换器处换热过程中冷凝水的去除量。
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公开(公告)号:CN110986436A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911038433.5
申请日:2019-10-29
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及其控制方法。热泵热水器,包括内胆和热泵机组,所述热泵机组包括连接在一起的压缩机、冷凝器、第一节流装置和蒸发器,所述冷凝器包括:第一子冷凝器,所述第一子冷凝器设置在所述内胆上;第二子冷凝器,所述第二子冷凝器设置在所述内胆上并位于所述第一子冷凝器的下方;阀组件,所述阀组件连接在所述第一子冷凝器与所述第二子冷凝器之间,所述阀组件用于选择性的节流从所述第一子冷凝器输出的冷媒。通过选择性的对第一子冷凝器的输出的冷媒进行节流处理,在速热模式下,仅需要加热内胆上部半胆内的水,满足用户快速用水需求的同时还减少热水浪费,降低热泵热水器的能耗。
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公开(公告)号:CN110500778A
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201910619950.5
申请日:2019-07-10
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 , 海尔智家股份有限公司
Abstract: 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:CN210128528U
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201920620123.3
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
IPC: F25B39/00
Abstract: 本实用新型公开了一种热交换装置,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,用于将蒸发腔和冷凝腔连通,蒸发腔中填充有相变介质;冷媒通道,其设置在蒸发腔中,且两端分别用于连接外部冷媒管道。本热交换装置通过设置相连通的蒸发腔和冷凝腔,蒸发腔中填充有相变介质,冷媒通道穿过蒸发腔,冷媒通道中流通的高温冷媒在蒸发腔中对相变介质进行加热,相变介质在气液二相之间进行变化放热,为潜热换热,换热效率高,同时液化后的相变介质温度高于周围空气,会继续放热,也即本方案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。
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