热水机水箱及热水机
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105157229B

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201510412514.2

    申请日:2015-07-14

    IPC分类号: F24H9/00 F24H9/20

    摘要: 本发明公开了一种热水机水箱,包括箱体和设置在箱体内的隔板,该隔板将箱体间隔成第一换热室和第二换热室;第二换热室设有进水口,第一换热室设有出水口;箱体的连通第一换热室和第二换热室的供水通道上设有第一控制阀;第一换热室内设有第一端连接第一冷媒进管、第二端连接第一冷媒出管的第一换热盘管,第一冷媒出管上设有第二控制阀;第二换热室内设有第一端与第二冷媒进管的一端连接、第二端连接有第二冷媒出管的第二换热盘管,第二冷媒进管的另一端连接第一换热盘管的第二端,且第二冷媒进管上设置有第三控制阀。本发明还公开了一种热水机。本发明所提供的热水机可避免出现传统热水机中因换热室内水温过高而导致压缩机发生高压故障的现象。

    一种部分热回收系统的控制方法及系统

    公开(公告)号:CN105115115B

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201510635219.3

    申请日:2015-09-30

    IPC分类号: F24F11/62 F24F11/89

    摘要: 本发明公开一种部分热回收系统的控制方法及系统,本发明中,在选择制冷时,若检测到符合制热水条件则可以直接制热水,而在选择制热时,一进入到空调制热状态则关闭制热水模式,而在室内温度升高到设定温度时才开始检测是否符合制热水条件,若是的话,则开启制热水模式,换句话说,就是在空调制冷时,如需要制热水,则同时启动制热水模式,在空调制热时,则在制热与制热水两种模式下进行切换。本发明无需事先准备,空调即开即用,充分利用关闭空调的每个时间间隙来制取热水,使部分热回收系统以更加合理的方式运行。

    空调器的除霜控制方法、装置及空调器

    公开(公告)号:CN105066377B

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201510575366.6

    申请日:2015-09-10

    IPC分类号: F24F11/00

    摘要: 本发明公开了一种空调器的除霜控制方法,包括:在空调器进入制热模式时,获取室外环境温度,当室外环境温度小于或等于第一预设温度时,控制空调器运行第一预设时间后进行除霜;当除霜结束且空调器运行第二预设时间后,获取初始室内回风温度及初始室内送风温度,以计算空调器的初始制热能力值;每隔第三预设时间获取当前室内回风温度及当前室内送风温度,以计算空调器的当前制热能力值;根据初始制热能力值及当前制热能力值计算空调器的制热能力衰减率;当制热能力衰减率小于或等于当前室外环境温度对应的预置衰减率时,控制空调器进行除霜。本发明还公开了一种空调器的除霜控制装置及空调器。本发明提高了空调器除霜的及时性及有效性。

    电子膨胀阀的控制方法、装置和空调机组及其控制方法

    公开(公告)号:CN105222445B

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201510737705.6

    申请日:2015-10-30

    IPC分类号: F25B49/02 F25B41/06

    摘要: 本发明公开了一种风冷冷热水空调机组中的电子膨胀阀的控制方法,包括:当电子膨胀阀通电启动时,开启电子膨胀阀的自检程序并进行初始化后进入待机状态;当电子膨胀阀运行时,实时获取电子膨胀阀所在设备的外部环境温度,并根据该外部环境温度实时调整电子膨胀阀运行状态下的开度;当电子膨胀阀停止运行且保持通电时,将电子膨胀阀的开度复位到待机状态下的开度。本发明还公开了一种电子膨胀阀的控制装置及一种风冷冷热水空调机组及其控制方法。本发明通过特定的电子膨胀阀的初始化动作,确保了电子膨胀阀的正常运行,进而避免了电子膨胀阀运行中开度调整的跨度过大的问题,有效提升了电子膨胀阀所在设备的稳定性及工作性能。

    具有化霜功能的空调系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN105004111B

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201410173064.1

    申请日:2014-04-25

    摘要: 本发明公开一种具有化霜功能的空调系统及其控制方法,在所述具有化霜功能的空调系统中,所述压缩机的高压侧、所述第一换热器、所述膨胀阀、所述第一换热通道、所述气液分离器及所述压缩机的低压侧依次连接构成制热回路,所述压缩机的高压侧、所述第一换热通道、所述膨胀阀、所述第二换热通道、所述气液分离器及所述压缩机的低压侧依次连接构成化霜回路,通过开闭所述第一控制阀、所述第二控制阀、所述第三控制阀、所述第四控制阀、所述第五控制阀及所述第六控制阀,实现制热工作和化霜工作,因而,结构简单,并且在化霜时位于室内的所述第一换热器完全与所述化霜回路隔绝,因而,化霜过程不会降低所述第一换热器的水温或室内的温度。

    热水机和热水机水温控制方法

    公开(公告)号:CN105783270A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201410830152.4

    申请日:2014-12-25

    IPC分类号: F24H9/20

    摘要: 本发明公开了一种热水机,包括压缩机、气液分离器、翅片换热器、水侧换热器、进水管路、出水管路、出水温度传感器和环境温度传感器,进水管路上设有进水量调节装置,所述进水量调节装置用于控制所述进水管路的进水档位,所述热水机还包括与压缩机、出水温度传感器连接的频率控制装置,所述频率控制装置用于调节所述压缩机运行频率。本发明还提供一种热水机水温控制方法。本发明通过改变压缩机的频率输出以适应不同环境温度下及加热过程中,热水效率不稳定的问题。通过控制进水量减少由于水流量不稳定而造成热水系统制热不稳定的问题,实现热水机的快速稳定加热。

    热水机及其控制方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105571148A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201410532481.0

    申请日:2014-10-10

    IPC分类号: F24J2/00 F24J2/40 F24J2/46

    CPC分类号: Y02E10/40

    摘要: 本发明公开了一种热水机,其中,大水箱和小水箱之间通过连接管连通,且第一电磁阀设置在连接管上;第一电动三通阀的第一端通过连接管与大水箱的进水口连通,第二端通过连接管与小水箱的进水口连通,第三端通过连接管分别连接空气能加热装置的出水口和太阳能加热装置的出水口;第二电动三通阀的第一端通过连接管与大水箱的回水口连通,第二端通过连接管与小水箱的回水口连通,第三端通过连接管分别连接空气能加热装置的进水口和太阳能加热装置的进水口连通。本发明保证用户在临时用水时热水的充足供应,而且还避免了非高峰时期对大水箱的水进行不停地加热而造成的浪费。

    电子膨胀阀的控制方法、装置和空调机组及其控制方法

    公开(公告)号:CN105222445A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510737705.6

    申请日:2015-10-30

    IPC分类号: F25B49/02 F25B41/06

    摘要: 本发明公开了一种风冷冷热水空调机组中的电子膨胀阀的控制方法,包括:当电子膨胀阀通电启动时,开启电子膨胀阀的自检程序并进行初始化后进入待机状态;当电子膨胀阀运行时,实时获取电子膨胀阀所在设备的外部环境温度,并根据该外部环境温度实时调整电子膨胀阀运行状态下的开度;当电子膨胀阀停止运行且保持通电时,将电子膨胀阀的开度复位到待机状态下的开度。本发明还公开了一种电子膨胀阀的控制装置及一种风冷冷热水空调机组及其控制方法。本发明通过特定的电子膨胀阀的初始化动作,确保了电子膨胀阀的正常运行,进而避免了电子膨胀阀运行中开度调整的跨度过大的问题,有效提升了电子膨胀阀所在设备的稳定性及工作性能。

    热水机加热控制方法及装置

    公开(公告)号:CN106288404B

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201510260325.8

    申请日:2015-05-19

    IPC分类号: F24H9/20

    摘要: 本发明公开了一种热水机加热控制方法,热水机包括压缩机和高压压力开关,所述高压压力开关安装于所述压缩机的排气管上;所述热水机加热控制方法包括以下步骤:当所述热水机压力升高使高压压力开关断开时,将热水机电子膨胀阀的开度调整至预设值;所述热水机继续运行第一预置时间后,判断所述高压压力开关是否闭合;若否,则关闭所述压缩机,并在所述压缩机停机第二预置时间后启动所述压缩机。本发明还公开了一种热水机加热控制装置。本发明能够提高空气能热水机工作的稳定性。