热水器的控制方法和装置

    公开(公告)号:CN104482655B

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201410667979.8

    申请日:2014-11-19

    IPC分类号: F24H9/20 F24S50/40

    摘要: 本发明公开了一种热水器的控制方法和装置。其中,该热水器的控制方法包括:识别当前使用热水器的用户的生物特征;根据识别到的当前使用热水器的用户的生物特征获取用户使用热水器时的历史出水温度;检测热水器当前的热水温度和当前的冷水温度;根据历史出水温度、当前的热水温度和当前的冷水温度确定比例阀的目标开度,比例阀用于混合冷热水;以及通过比例阀的目标开度控制用户本次使用热水器时的当前出水状态,当前出水状态包括当前出水流量和/或当前出水温度。通过本发明,解决了相关技术中热水器在使用时,无法基于不同的用户提供水温精度高的出水的问题。

    水箱固定结构和热水器
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105466018B

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201410456674.2

    申请日:2014-09-09

    IPC分类号: F24H9/00

    摘要: 本发明提供了一种水箱固定结构和热水器,该水箱固定结构包括底板、固定板和限位板;其中其中所述底板与所述固定板之间通过卡扣结构可拆卸连接;所述限位板固定设置在所述底板上,所述限位板适配于所述固定板,当所述限位板与所述固定板抵接时,所述固定板与所述底板的位置相对固定。本发明的水箱固定结构使用方便,结构简单,易操作,安装后的水箱不会移位,同时本发明的水箱固定结构不会增加水箱的安装空间,尤其适用于狭小空间的安装。

    微通道换热器及热泵热水器

    公开(公告)号:CN107289678A

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201610230195.8

    申请日:2016-04-13

    IPC分类号: F25B39/00

    摘要: 本发明涉及一种微通道换热器及热泵热水器,其中,微通道换热器包括:包括增压部(6)、多组微通道管和两个集流管(2),多组微通道管的两端各设有一个集流管(2),至少一个集流管(2)设有增压部(6),用于增加冷媒在集流管(2)内的流动压力。本发明的微通道换热器,通过在至少一个集流管中设置增压部,当冷媒沿着集流管长度方向流经增压部时,流动压力就能在增压部的作用下增加,可以补偿冷媒沿集流管长度方向流动时的压力损失,从而增大各微通道管中冷媒的流速,使各微通道管中的流速和流量分布更加均匀,进而使微通道换热器的温度场更加均匀,以改善微通道换热器整体的换热状态,并提高换热效率。

    一种保温储液箱及热水器

    公开(公告)号:CN106123343A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610513665.1

    申请日:2016-06-30

    IPC分类号: F24H9/00 F24H4/02

    CPC分类号: F24H9/0005 F24H4/02

    摘要: 本发明是关于一种保温储液箱及热水器。一种保温储液箱,包括:内胆,所述内胆用来储存液体;隔热层,所述隔热层包覆在所述内胆的外壁,并且所述隔热层的内壁设有绝热涂层,所述绝热涂层包括热反射涂层。一种使用该保温储液箱的热水器,包括上述的保温储液箱,其中,所述保温储液箱中的液体为水。本发明使所述内胆内储存的液体不易通过热传导或辐射的方式散失热量,进一步提高了所述隔热层的隔热效果,起到很好的节能保温作用。

    热水器及其控制装置和控制方法

    公开(公告)号:CN105865032A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610235305.X

    申请日:2016-04-14

    IPC分类号: F24H9/18 F24H9/20

    CPC分类号: F24H9/1809 F24H9/2007

    摘要: 本发明提供一种热水器及其控制装置及方法。所述控制装置包括:预约设定模块,用于预先设定用户用水的预约用水时刻和预约用水温度;水温监测单元,用于监测热水器的水箱内水的当前水温;运算单元,用于在所述当前水温达到一小于所述预约用水温度的预定水温的情况下,计算将水箱内的水加热到所述预约用水温度所需的加热时间,并比较该加热时间与所述预约用水时刻减去当前时刻所得的剩余时间的大小;以及加热模式控制单元,用于根据来自所述运算单元的所述比较的结果控制热水器的加热模式的切换。该热水器及其控制装置及方法能够通过切换热水器的加热模式,保证在加热过程中即使出现异常情况,仍能保证按时完成加热。

    热泵热水器及其控制方法

    公开(公告)号:CN104121702B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201310157091.5

    申请日:2013-04-28

    IPC分类号: F24F11/00 F24H9/20 G05D23/20

    CPC分类号: F24H9/2021 F24H4/04

    摘要: 本发明公开了一种热泵热水器及其控制方法。其中,热泵热水器包括:水箱;检测单元,用于检测水箱中的水温,得到检测水温;压缩机,压缩机的电机线圈具有多级绕组,其中,多级绕组的第n级绕组的阻值小于多级绕组中第n-1级绕组的阻值,n为2以上的自然数;以及控制单元,与检测单元和压缩机均相连接,用于查找与检测水温对应的绕组,得到第p级绕组,并控制压缩机采用第p级绕组运行。通过本发明,解决了现有技术中热泵热水器随着水温升高性能下降的问题,进而达到了提高热泵热水器整体性能的效果。

    热泵热水器及其控制方法

    公开(公告)号:CN104121702A

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201310157091.5

    申请日:2013-04-28

    IPC分类号: F24H9/20 G05D23/20

    CPC分类号: F24H9/2021 F24H4/04

    摘要: 本发明公开了一种热泵热水器及其控制方法。其中,热泵热水器包括:水箱;检测单元,用于检测水箱中的水温,得到检测水温;压缩机,压缩机的电机线圈具有多级绕组,其中,多级绕组的第n级绕组的阻值小于多级绕组中第n-1级绕组的阻值,n为2以上的自然数;以及控制单元,与检测单元和压缩机均相连接,用于查找与检测水温对应的绕组,得到第p级绕组,并控制压缩机采用第p级绕组运行。通过本发明,解决了现有技术中热泵热水器随着水温升高性能下降的问题,进而达到了提高热泵热水器整体性能的效果。

    一种基于热泵热水器的控制方法、装置、控制器和系统

    公开(公告)号:CN103884104A

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201210563784.X

    申请日:2012-12-21

    IPC分类号: F24H9/20

    摘要: 本发明实施例公开了一种基于热泵热水器的控制方法、装置、控制器和系统,其中方法包括:采集并检测当前环境温度并确定所述当前环境温度所在温度区间;所述当前环境温度变化至维持区间时,参照温度关联表,以及最高热水温度确定记录;将所述最高热水温度确定记录中环境温度变化至该维持区间上一次所确定的最高热水温度作为当前最高热水温度,所述维持区间处于两个相邻的确定最高热水温度的温度区间之间;根据当前水温和当前最高热水温度控制所述热泵热水器的压缩机开停。上述实现方式克服了环境温度在所述临界温度附近频繁波动的情况下,所述热泵热水器的压缩机频繁开停的问题,保证了所述热泵热水器的可靠性。

    热泵热水器水箱、热泵热水器水箱设计方法及热泵热水器

    公开(公告)号:CN104729085B

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201310728658.X

    申请日:2013-12-24

    IPC分类号: F24H4/04 F24H9/18 F24H9/00

    摘要: 本发明提供了一种热泵热水器水箱、热泵热水器水箱设计方法及热泵热水器。该热泵热水器水箱包括:外壳,外壳围设形成容纳腔;内胆,设置在容纳腔内;盘管,设置在容纳腔内并盘绕在内胆的外周;盘管的最低点与内胆的底端之间的距离h=H×α×β×γ,其中,H为内胆的高度,α为内胆的高度折算系数,且α在0.20至0.50的范围内;β为内胆的直径折算系数,且β在0.20至0.30的范围内;γ为盘管的最低点与内胆的底端之间的距离h的修正系数,且γ在0.80至1.00的范围内。根据本发明,能够提升热泵热水器水箱所在的机组性能、降低系统运行压力,保证机组运行的可靠性。