微通道换热器、热泵热水器及空调

    公开(公告)号:CN117109332A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311314214.1

    申请日:2023-10-11

    IPC分类号: F28D1/053 F25B39/00 F28F13/06

    摘要: 本公开涉及一种微通道换热器、热泵热水器及空调。微通道换热器包括:第一集液管(10)、第二集液管(20)和多个扁管,各个扁管的一端与所述第一集液管(10)连接,另一端与所述第二集液管(20)连接,且具有连通所述第一集液管(10)和所述第二集液管(20)的多个微孔;其中,所述多个扁管包括:用于流通处于过热状态的气体工质的至少一个过热区扁管(31)和用于流通处于过冷状态的液态工质的至少一个过冷区扁管(33),所述过热区扁管(31)的微孔总截面积大于所述过冷区扁管(33)的微孔总截面积。

    冷媒存量检测方法、装置和热水器

    公开(公告)号:CN115962574A

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202211650837.1

    申请日:2022-12-21

    摘要: 本发明涉及电器技术领域,具体公开一种冷媒存量检测方法、装置和热水器,该方法包括首先获取预设系统的当前运行参数和系统内压缩机的实际消耗功率;然后基于当前运行参数,计算压缩机对应当前运行参数和目标冷媒存量状态下的消耗功率,即理论消耗功率;若实际消耗功率小于计算得到的理论消耗功率,则确定当前冷媒存量小于目标冷媒存量。如此,无论冷媒存量为多少,均能判断当前冷媒存量与目标冷媒存量的关系,检测冷媒泄露事件,从而及时保护预设系统,解决了现有技术中,当冷媒含量过少时,无法进行冷媒存量检测的问题,提高了预设系统的安全性。

    热回收系统及其工作方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115789989A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211566748.9

    申请日:2022-12-07

    IPC分类号: F25B29/00 F25B49/02

    摘要: 本申请涉及一种热回收系统及其工作方法,包括相连的制冷模块和制热水模块,制冷模块包括第一换热件,制热水模块包括保温水箱,保温水箱设有相连的蓄热水胆和加热水胆,加热水胆用于加热内部的水以供使用,蓄热水胆与第一换热件连接以形成第一闭合回路,第一闭合回路连通时,蓄热水胆中的冷水能够在所述第一闭合回路循环,以使第一换热件冷凝放热产生的热量能够被流经第一换热件的冷水吸收以形成热回收水,蓄热水胆用于储存热回收水,且用于向加热水胆提供热回收水。该热回收系统及其工作方法,在降低制热能耗的同时降低冷凝废热对环境的热污染,提高能源利用率。

    镁棒消耗检测方法、装置及热水器

    公开(公告)号:CN112730544A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011492127.1

    申请日:2020-12-17

    IPC分类号: G01N27/26 F24H9/20 F24H9/00

    摘要: 本申请涉及一种镁棒消耗检测方法、装置及热水器,镁棒消耗检测方法包括获取镁棒所在热水器中水质参数;获取所述热水器的工作参数;根据水质参数和工作参数计算镁棒剩余量。本申请可以准确评估热水器水箱中镁棒的消耗量,提醒用户及时更换镁棒,确保热水器水箱不被腐蚀,并且不会增加检测成本。

    热泵系统及其控制方法
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109269139B

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201811115711.8

    申请日:2018-09-25

    摘要: 本发明提供一种热泵系统及其控制方法,热泵系统包括热水换热器、水箱和生活热水出口,所述热水换热器串联设置于所述冷媒循环管路内,且所述热水出口和所述生活热水出口之间还设置有直热热水管路。本发明提供的热泵系统及其控制方法,通过设置直热热水管路,在用户大量需求热水时,能够利用直热热水管路将热水换热器换热后的热水直接供给给用户,从而满足用户的需求,通过设置流量计,能够自动判断用户的用水量需求,控制第一三通阀和第二三通阀的连通状态,从而满足用户的用水需求,并且利用采暖三通阀的切换,优选满足热水用量需求,通过三个三通阀和两个电磁阀实现热泵系统的制冷、制热水和采暖之间的切换。

    一种制冷制热一体化换热系统
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111412687A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010210064.X

    申请日:2020-03-23

    摘要: 本发明提供一种制冷制热一体化换热系统,其包括:压缩机和第一换热器,第一换热器能与压缩机的排气口连通、以使得制冷剂在第一换热器中放出热量;制冷剂包括低沸点制冷剂、中沸点制冷剂和高沸点制冷剂;第二换热器的一端能够连通至压缩机的吸气口、另一端能够与第一换热器连通,高沸点制冷剂能在第二换热器中制冷;第三换热器的一端能够连通至压缩机的吸气口、另一端能够与第一换热器连通,低沸点制冷剂能在第三换热器中吸收热量以制冷。本发明能够使得制冷剂将热量或冷量有效地利用、以制取所需的热水、空气冷量、冷冻冷量、冰箱冷量等,将余热有效地利用,充分利用制冷过程中所产生的余热用于制热系统,提高了系统的能效。

    热水器
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109458735A

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201811132660.X

    申请日:2018-09-27

    IPC分类号: F24H4/02 F24H9/20

    摘要: 本申请提供了一种热水器。该热水器包括冷媒循环系统、换热器和水箱。冷媒循环系统与换热器分别通过冷媒输入管路和冷媒输出管路相连,水箱与换热器分别通过进水管路和出水管路相连。出水管路包括第一出水管路和第二出水管路,第一出水管路与水箱的储水空间相连,第二出水管路与水箱的热水出口相连。采用上述的热水器,就可以采用“大制热能力的冷媒循环系统+小容量的水箱”的形式,通过在使用热水的同时开机直热运行补充热水,实现持续恒温出热水。这样一来,就可以采用较小体积的水箱,减小占地面积,节约成本且美观,解决现有技术中热水器存在的热水量有限导致的使用不方便的技术问题。

    空气能热水器缺氟保护控制方法、装置和空气能热水器

    公开(公告)号:CN105241070B

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201510757945.2

    申请日:2015-11-06

    IPC分类号: F24H9/20 F24H4/02

    摘要: 本发明公开一种空气能热水器缺氟保护控制方法、装置和空气能热水器。方法包括:控制空气能热水器机组运行第一预设时间;连续第二预设时间实时获取压缩机吸气温度、压缩机排气温度、外界环境温度和水温;计算压缩机吸气温度与外界环境温度的第一差值,以及压缩机排气温度与水温的第二差值;若第一差值达到第一设定温度,第二差值达到第二设定温度,判定空气能热水器机组已缺氟,控制显示屏显示与缺氟相对应的故障代码,控制空气能热水器机组停止运行。本发明提供的技术方案,能够及时确定空气能热水器是否处于缺氟状态,在处于缺氟状态时,能够提醒用户并控制组停止运行,在提升用户体验的同时,能够避免损坏机组,使安全性有明显提升。

    换热器及具有其的热水器
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105910472B

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201610394980.7

    申请日:2016-06-02

    IPC分类号: F28D7/16 F24H9/00

    摘要: 本发明提供了一种换热器及具有其的热水器,换热器包括:第一换热组件(10),第一换热组件(10)包括:多个第一换热管(11)及多个第二换热管(12),多个第一换热管(11)和多个第二换热管(12)一一对应设置;连接部(13),连接部(13)连接在多个第一换热管(11)和多个第二换热管(12)之间,连接部(13)具有避让水箱的进水口(61)和出水口(62)的避让空间(131)。本发明的技术方案有效地解决了现有技术中减少扁管会减小换热器的换热面积的问题。