热水储存罐单元以及其制造方法

    公开(公告)号:CN104930709A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201410406733.5

    申请日:2014-08-18

    IPC分类号: F24H9/00

    摘要: 本发明提供具备高绝热性能,并且低成本的热水储存罐单元以及其制造方法。本发明的热水储存罐单元(1)具备存积有加热后的温水的热水储存罐(2)、在内部收容热水储存罐(2)的外箱(3)、以及填充于热水储存罐(2)与外箱(3)之间且发泡形成的泡沫绝热材料(6),外箱(3)的底板(3e)的下表面形成为平面,并且构成为外箱(3)与热水储存罐(2)的间隔保持固定。

    容积式压缩机
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106050666A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610223760.8

    申请日:2016-04-12

    IPC分类号: F04C29/00

    CPC分类号: F04C29/00

    摘要: 本发明提供一种容积式压缩机,能够用简单的结构来减少含油率。设置连接分隔板(200)和固定涡盘(2)的上表面(2t)的固定上部壁(2w),设置利用由分隔板(200)和固定上部壁(2w)构成的分隔体围起的分隔体内空间(120)和其周围的分隔体外周空间(130),使连接分隔体内空间(120)和分隔体外周空间(130)的固定上部壁槽(2w1)的底部(2w2)随着从分隔体内空间(120)朝向分隔体外周空间(130)而连续地下降。

    热泵式热水供给机
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103154630A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201180048187.7

    申请日:2011-02-17

    IPC分类号: F24H1/00

    摘要: 本发明的目的在于提供能够排除根据设置场所而不同的液体流路的状态的因素,检测出液体流路的异常的高可靠性的热泵式热水供给机。具备:可变容量的压缩机(4);液体-制冷剂热交换器(5),其利用从压缩机排出的高温、高压的制冷剂对被加热液体进行加热;液体温度检测部(15),其检测通过液体-制冷剂热交换器进行了热交换的被加热液体的温度;以及控制部,其控制压缩机的容量,具有被加热液体被导入液体-制冷剂热交换器通过液体-制冷剂热交换器后从液体-制冷剂热交换器流出的液体流路,控制部控制压缩机的容量,以使通过液体-制冷剂热交换器进行了热交换的被加热液体的温度达到预先设定的目标液体温度,当压缩机在预先设定的基准容量以下运转时通过液体-制冷剂热交换器进行了热交换的液体的温度高于目标液体温度的情况下,判断为液体流路的异常。

    热泵式热水器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102348938A

    公开(公告)日:2012-02-08

    申请号:CN200980157943.2

    申请日:2009-08-18

    IPC分类号: F24H1/00 F25B47/02

    CPC分类号: F24D17/02 F25B2339/047

    摘要: 热泵式热水器在除霜运转之前进行高温液体导入动作,即将高温的液体(包含水)导入到液体-制冷剂热交换器(5),在除霜运转中,进行旁路循环动作,即,使从液体-制冷剂热交换器(5)流出的液体通过旁路配管(13)进行循环。另外,在流入到液体-制冷剂热交换器(5)的液体的温度经过了预定时间为预定温度以下的情况下,进行冻结防止运转,即,使从液体-制冷剂热交换器(5)流出的液体以比煮沸运转时少的流量通过旁路配管(13)进行循环,防止去往液体-制冷剂热交换器(5)的输送配管(3A)的冻结。另外,在冻结防止运转之后进行除霜运转。由此,即使在外部空气条件是极低温的环境下运转,也能够防止配管内的水的冻结而进行稳定的煮沸运转。

    热泵式热水供给机
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103154630B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201180048187.7

    申请日:2011-02-17

    IPC分类号: F24H1/00

    摘要: 本发明的目的在于提供能够排除根据设置场所而不同的液体流路的状态的因素,检测出液体流路的异常的高可靠性的热泵式热水供给机。具备:可变容量的压缩机(4);液体-制冷剂热交换器(5),其利用从压缩机排出的高温、高压的制冷剂对被加热液体进行加热;液体温度检测部(15),其检测通过液体-制冷剂热交换器进行了热交换的被加热液体的温度;以及控制部,其控制压缩机的容量,具有被加热液体被导入液体-制冷剂热交换器通过液体-制冷剂热交换器后从液体-制冷剂热交换器流出的液体流路,控制部控制压缩机的容量,以使通过液体-制冷剂热交换器进行了热交换的被加热液体的温度达到预先设定的目标液体温度,当压缩机在预先设定的基准容量以下运转时通过液体-制冷剂热交换器进行了热交换的液体的温度高于目标液体温度的情况下,判断为液体流路的异常。

    热泵式热水器
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102348938B

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN200980157943.2

    申请日:2009-08-18

    IPC分类号: F24H1/00 F25B47/02

    CPC分类号: F24D17/02 F25B2339/047

    摘要: 热泵式热水器在除霜运转之前进行高温液体导入动作,即将高温的液体(包含水)导入到液体-制冷剂热交换器(5),在除霜运转中,进行旁路循环动作,即,使从液体-制冷剂热交换器(5)流出的液体通过旁路配管(13)进行循环。另外,在流入到液体-制冷剂热交换器(5)的液体的温度经过了预定时间为预定温度以下的情况下,进行冻结防止运转,即,使从液体-制冷剂热交换器(5)流出的液体以比煮沸运转时少的流量通过旁路配管(13)进行循环,防止去往液体-制冷剂热交换器(5)的输送配管(3A)的冻结。另外,在冻结防止运转之后进行除霜运转。由此,即使在外部空气条件是极低温的环境下运转,也能够防止配管内的水的冻结而进行稳定的煮沸运转。

    二氧化碳热泵式热水供给装置

    公开(公告)号:CN104165458A

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201310370079.2

    申请日:2013-08-22

    IPC分类号: F24H4/02

    摘要: 本发明提供一种具备能够根据加热能力使得性能最大化的蒸发器的二氧化碳热泵式热水供给装置。本发明的二氧化碳热泵式热水供给装置的特征在于,蒸发器(103)是通过以大致直角地贯穿的方式固定作为空气侧的导热面的翅片组(3)、和由在与空气流正交的方向上排列的多个蒸发器制冷剂流路(4)构成的蒸发器制冷剂流路组,来在空气与制冷剂之间进行热交换的交叉翅片管式的蒸发器,所述蒸发器(103)的所述蒸发器制冷剂流路(4)的内径为4.3mm~4.9mm,当将二氧化碳热泵式热水供给装置的针对水的加热能力设为Q、将所述蒸发器制冷剂流路(4)的流路分岔数设为P的情况下,满足以下关系式(1):P≤64/33×Q...(1)。

    二氧化碳热泵式热水供给装置

    公开(公告)号:CN104165458B

    公开(公告)日:2016-12-28

    申请号:CN201310370079.2

    申请日:2013-08-22

    IPC分类号: F24H4/02

    摘要: 本发明提供一种具备能够根据加热能力使得性能最大化的蒸发器的二氧化碳热泵式热水供给装置。本发明的二氧化碳热泵式热水供给装置的特征在于,蒸发器(103)是通过以大致直角地贯穿的方式固定作为空气侧的导热面的翅片组(3)、和由在与空气流正交的方向上排列的多个蒸发器制冷剂流路(4)构成的蒸发器制冷剂流路组,来在空气与制冷剂之间进行热交换的交叉翅片管式的蒸发器,所述蒸发器(103)的所述蒸发器制冷剂流路(4)的内径为4.3mm~4.9mm,当将二氧化碳热泵式热水供给装置的针对水的加热能力设为Q、将所述蒸发器制冷剂流路(4)的流路分岔数设为P的情况下,满足以下关系式(1):P≤64/33×Q..(.1)。