-
公开(公告)号:CN113758030A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111009567.1
申请日:2021-08-31
申请人: 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: 本发明属于热水器领域,公开了一种基于环境因数的变频太阳能热泵热水器控制方法及热水器,控制方法包括:获取太阳能辐照温度Tb以及环境温度Te,并根据太阳能辐照温度Tb和环境温度Te拟合出辐照强度数值H;根据环境温度Te以及辐照强度数值H拟合出环境因数;获取变频太阳能热泵热水器的水箱内的水温Tw,并根据水温Tw以及环境因数得到变频太阳能热泵热水器的变频压缩机的运行频率f;调整变频压缩机的当前频率至运行频率f。本发明能够使得变频压缩机根据不同季节的气象条件,合理调整运行频率,始终处于最佳运行状态,进而提高热水器热泵系统的能效,提升热水器的使用性能。
-
公开(公告)号:CN111442570B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202010177857.6
申请日:2020-03-13
申请人: 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: 本发明提供一种太空能系统的控制方法、装置、设备及存储介质,通过获取风速传感器采集的流经太空能系统蒸发器的当前风速信息;获取所述太空能系统的理论吸气过热度和实际吸气过热度;根据所述理论吸气过热度和所述实际吸气过热度的差值、以及所述当前风速信息,对所述太空能系统的电子膨胀阀进行开度调节。本发明中在对太空能系统进行调节时考虑到风速的影响,在基于实际吸气过热度和理论吸气过热度的差值调节电子膨胀阀的基础上进行一定补偿,进而可对电子膨胀阀进行准确调节,实现对太空能系统的实时优化,减少系统波动,提高系统运行稳定度,提高系统制热效率。
-
公开(公告)号:CN112781232A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201911060740.3
申请日:2019-11-01
申请人: 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: 本发明属于热泵技术领域,公开了一种低温太阳能热泵热水系统及控制方法,热水系统包括依次连接的压缩机、冷凝器、第一节流元件以及集热蒸发器,还包括回热器和三通阀,所述回热器包括第一流道和第二流道,所述第一流道连通于所述冷凝器和所述第一节流元件之间,所述三通阀的A口连通于所述集热蒸发器的出口,B口连通于所述第二流道的一端,C口连通于所述压缩机的进口,且所述A口选择性的连通所述B口和所述C口中的一个,所述第二流道的另一端连通于所述C口和所述压缩机的进口之间。本发明提高了压缩机的回气温度,进而能够有效提高整个系统的COP值和制热能力。且能够防止压缩机液击现象发生。
-
公开(公告)号:CN112815549A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110061472.8
申请日:2021-01-18
申请人: 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: 本申请提供一种定频太空能系统和控制方法。系统包括:辐照检测装置、压缩机、电子膨胀阀和控制装置。辐照检测装置,用于检测环境中的第一辐照值;控制装置,用于在第一辐照值与预设辐照值满足预设关系时,启动压缩机,以及控制电子膨胀阀的开度与第一辐照值相适应。其中,预设辐照值为预先获取的太空能系统制热时间小于阈值时对应的辐照值。定频太空能系统可以通过检测的辐照值与预设辐照值判断压缩机的启动时间,即根据实际辐照值自动控制压缩机启动,缩小压缩机启停时间的范围,提高太阳辐照利用率。进一步的,根据检测的辐照值控制电子膨胀阀的开度,提高太空能系统的效率,缩短压缩机运行时间,降低耗电量。
-
公开(公告)号:CN114963524A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210035615.2
申请日:2022-01-13
申请人: 青岛海尔智慧电器设备有限公司 , 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 , F24H15/223 , F24H15/38 , F24H15/258 , F24H15/238 , F24H15/429 , F24H15/486
摘要: 本发明公开了一种变频太空能系统的控制方法及变频太空能热水器,其属于热水器技术领域,变频太空能系统包括冷媒循环组件和集热板,冷媒循环组件包括串联设置的蒸发器、压缩机、冷凝器和电子膨胀阀,集热板与蒸发器能够独立吸收太空能转化成热能;控制方法包括:获取外界的环境温度Tw、集热板的温度Tb和实际水温Ts;根据Tw、Tb和计算公式,获得环境控制参数Tc;根据Tc和Ts,调节压缩机的频率。变频太空能热水器包括变频太空能系统和水箱,水箱与冷凝器连接,变频太空能系统采用上述的变频太空能系统的控制方法进行控制。降低了成本,压缩机的频率调节更准确,提高系统制热量。
-
公开(公告)号:CN114941910A
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202210475947.2
申请日:2022-04-29
申请人: 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: 本发明涉及热水器技术领域,公开一种太阳能热水器,第一加热组件包括并排设置且相连通的多个第一热管,吸热板贴附于多个第一热管上。第二加热组件包括第二热管以及安装于第二热管上的温控阀,第二热管的一端连接于多个第一热管的管壁上,另一端与太阳能热水器的水箱连接,温控阀能够根据水箱的水温控制第二热管的通断,防止水箱的水温过高,保证用户的使用安全。该太阳能热水器采用热管实现传热,热管内的工作介质在工厂加工时均已充注好,无需安装时现场充注,降低了安装投资成本,且避免了漏液问题的出现,减少太阳能热水器的后期维护工作量。同时,采用第一热管与第二热管接力传热的方式加热水,传热效率高,且启动速度快。
-
公开(公告)号:CN111442570A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010177857.6
申请日:2020-03-13
申请人: 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: 本发明提供一种太空能系统的控制方法、装置、设备及存储介质,通过获取风速传感器采集的流经太空能系统蒸发器的当前风速信息;获取所述太空能系统的理论吸气过热度和实际吸气过热度;根据所述理论吸气过热度和所述实际吸气过热度的差值、以及所述当前风速信息,对所述太空能系统的电子膨胀阀进行开度调节。本发明中在对太空能系统进行调节时考虑到风速的影响,在基于实际吸气过热度和理论吸气过热度的差值调节电子膨胀阀的基础上进行一定补偿,进而可对电子膨胀阀进行准确调节,实现对太空能系统的实时优化,减少系统波动,提高系统运行稳定度,提高系统制热效率。
-
公开(公告)号:CN109990491B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN201711475792.8
申请日:2017-12-29
申请人: 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 , 武汉海尔热水器有限公司
IPC分类号: F24S20/40 , F24S50/40 , F24H4/04 , F24H9/20 , F24H15/258 , F24H15/38 , F24H15/223 , F24H15/269 , F24H15/385
摘要: 本发明公开了一种变频太阳能热泵热水器控制方法及系统,包括以下步骤:系统运行参数初始化步骤,包括:(11)、根据初始太阳辐照强度值和初始环境温度,获取初始最佳运行时间,以及初始平均制热功率;(12)、根据所述初始平均制热功率计算压缩机的初始运行频率和电子膨胀阀初始开度;按照压缩机的初始运行频率和电子膨胀阀初始开度运行系统,系统运行过程中周期性调整压缩机运行频率,以及根据压缩机的吸气过热度调整电子膨胀阀开度。本方法利用太阳能辐射热量来提高蒸发器热量的吸收,又利用空气热量来弥补太阳能辐射热量的不稳定性,使太阳能空气能双源合一达到提升太阳能热水器系统性能的目的。
-
公开(公告)号:CN106609367B
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201510689903.X
申请日:2015-10-21
申请人: 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司
IPC分类号: C23C20/08
摘要: 本发明涉及热水器领域,具体讲,涉及一种换热盘管内部的预处理工艺。具体为:配制硅酸钠或硅酸钾与水重量比为13~16:100的水玻璃溶液,用泵把水玻璃溶液打进盘管内部并打压到0.8~1.5MPa,并保压30~50秒后将水玻璃溶液放出;通入0.5~0.7MPa压缩空气30秒~2分钟。本发明对碳钢盘管内部进行预处理,在盘管内部表面覆盖形成一层保护膜,阻止循环介质直接与碳钢盘管内部表面接触,隔绝与外界物质的化学反应,从而达到长期防止碳钢盘管内部腐蚀的效果,提高太阳能换热水箱使用寿命。本发明还可使盘管内部在高温下不受氧化,防止产生大量的氧化皮而堵塞循环管路,保证太阳能换热水箱换热正常进行。
-
公开(公告)号:CN106468515A
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201510896642.9
申请日:2015-12-07
申请人: 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司
摘要: 本发明涉及一种中部镂空的太阳能热泵蒸发器及热水器,所述蒸发器由两块板材经压合、吹胀处理形成的板状蒸发器;所述蒸发器上设有经吹胀处理形成的中空凸起,中空部构成供冷媒介质流动的流道;蒸发器上设有与流道交错设置的镂空部,所述镂空部设有贯穿板面的间隙。通过在整板吹涨蒸发器上设置镂空部,使得空气气流可自镂空部穿过蒸发器,以减少蒸发器整板所受气流的冲击力强度;并增大蒸发器与空气气流的接触,提高蒸发器的制热效率。同时,本发明结构简单,效果显著,适宜推广使用。
-
-
-
-
-
-
-
-
-