一种热水器加热时间的确定方法及热水器技术

技术编号:30366733 阅读:69 留言:0更新日期:2021-10-16 17:37
本发明专利技术实施例公开了一种热水器加热时间的确定方法及热水器,该确定方法,包括:获取热水器的机组中压缩机的制冷量额定参数、输入功率额定参数、机组的蒸发温度和冷凝温度,以及热水器开始加热时热水器水箱的进水温度、预设上限温度和水箱水质量;根据机组中压缩机的制冷量额定参数、输入功率额定参数、机组的蒸发温度和冷凝温度,确定热水器的机组制热量;根据水箱的进水温度、预设上限温度和水箱水质量,确定热水器加热至预设目标温度所需制热量;根据机组制热量和所需制热量,确定所需制热量与机组制热量的比值,并将比值作为热水器的加热时间。本发明专利技术实施例提供的热水器加热时间的确定方法及热水器,能够提高热水器加热时间确定的可靠性。间确定的可靠性。间确定的可靠性。

【技术实现步骤摘要】
一种热水器加热时间的确定方法及热水器


[0001]本专利技术实施例涉及热水器技术,尤其涉及一种热水器加热时间的确定方法及热水器。

技术介绍

[0002]在热泵热水器中,热水器如热泵热水器的应用也越来越广泛,由于在热水器进行加热时,用户只能看到机组在运行,水箱水温随着时间在上升,但是用户无法知道热泵热水器从当前水温加热到目标设定水温需要多长时间,这就增加了用户不断去查看热水器的时间,造成了极大的时间浪费。因此,为便于用户使用,热水器需确定加热时间并显示加热时间。
[0003]目前,现有的热水器加热时间的确定方法,通常是通过热水器的水箱中水的温度变化,如预设加热时间开始至预设加热时间结束时的水温变化,确定热水器加热时间,即仅根据水温变化确定加热时间,而未考虑到热水器中机组的制热量等情况,会影响热水器加热时间确定的可靠性。

技术实现思路

[0004]本专利技术实施例提供一种热水器加热时间的确定方法及热水器,以提高热水器加热时间确定的可靠性。
[0005]第一方面,本专利技术实施例提供了一种热水器加热时间的确定方法,包括:
[0006]获取热水器的机组中压缩机的制冷量额定参数、输入功率额定参数、机组的蒸发温度和冷凝温度,以及热水器开始加热时热水器的水箱的进水温度、预设上限温度和水箱水质量;
[0007]根据机组中压缩机的制冷量额定参数、输入功率额定参数、机组的蒸发温度和冷凝温度,确定热水器的机组制热量;
[0008]根据水箱的进水温度、预设上限温度和水箱水质量,确定热水器的水箱加热至预设目标温度所需制热量;
[0009]根据机组制热量和所需制热量,确定所需制热量与机组制热量的比值,并将比值作为热水器的加热时间。
[0010]可选的,根据机组中压缩机的制冷量额定参数、输入功率额定参数、机组的蒸发温度和冷凝温度,确定热水器的机组制热量,包括:
[0011]根据机组中压缩机的制冷量额定参数、机组的蒸发温度和冷凝温度,确定热水器的机组制冷量;
[0012]根据机组中压缩机的输入功率额定参数、机组的蒸发温度和冷凝温度,确定热水器的机组输入功率;
[0013]将机组制冷量和机组输入功率之和作为机组制热量。
[0014]可选的,机组中压缩机的制冷量额定参数为C1

C10,机组的蒸发温度为x,机组的
冷凝温度为y,热水器的机组制冷量为Qc,机组制冷量Qc=C1+C2*x+C3*y+C4*x^2+C5*x*y+C6*y^2+C7*x^3+C8*x^2*y+C9*x*y^2+C10*y^3。
[0015]可选的,机组中压缩机的输入功率额定参数为P1

P10,机组的蒸发温度为x,机组的冷凝温度为y,热水器的机组输入功率为P,机组输入功率P=P1+P2*x+P3*y+P4*x^2+P5*x*y+P6*y^2+P7*x^3+P8*x^2*y+P9*x*y^2+P10*y^3。
[0016]可选的,根据水箱的进水温度、预设上限温度和水箱水质量,确定热水器的水箱加热至预设目标温度所需制热量,包括:
[0017]根据进水温度和预设上限温度,确定预设上限温度和进水温度之差;
[0018]将预设上限温度和进水温度之差与水箱水质量的乘积的预设倍数作为热水器加热至预设目标温度所需制热量。
[0019]可选的,进水温度为Tx,预设上限温度Ty,水箱水质量为M,水箱制热量为Q2,Q2=K*M*(Ty

Tx),K为系数。
[0020]可选的,机组制热量为Q1,所需制热量为Q2,热水器的加热时间为Hs,Hs=Q2/Q1。
[0021]可选的,蒸发温度通过机组中蒸发盘管的温度传感器获取,冷凝温度为进水温度与预设修正值之和。
[0022]第二方面,本专利技术实施例还提供了一种热水器,包括:机组、蒸发器、水箱和控制器,机组设置有压缩机,蒸发器设置有蒸发器盘管温度传感器,水箱设置有水箱温度传感器,压缩机、蒸发器盘管温度传感器和水箱温度传感器均与控制器电连接;控制器用于:
[0023]获取压缩机的制冷量额定参数、输入功率额定参数、机组的蒸发温度和冷凝温度,以及热水器开始加热时水箱的进水温度、预设上限温度和水箱水质量;
[0024]根据压缩机的制冷量额定参数、输入功率额定参数、机组的蒸发温度和冷凝温度,确定热水器的机组制热量;
[0025]根据水箱的进水温度、预设上限温度和水箱水质量,确定热水器的水箱所需制热量;
[0026]根据机组制热量和水箱制热量,确定水箱所需制热量与机组制热量的比值,并将比值作为热水器的加热时间。
[0027]可选的,热水器还设置有显示屏,显示屏与控制器电连接,显示屏用于显示控制器传输的加热时间。
[0028]本专利技术实施例提供的热水器加热时间的确定方法及热水器,通过获取热水器的机组中压缩机的制冷量额定参数、输入功率额定参数、机组的蒸发温度和冷凝温度,以及热水器开始加热时热水器的水箱的进水温度、预设上限温度和水箱水质量;根据机组中压缩机的制冷量额定参数、输入功率额定参数、机组的蒸发温度和冷凝温度,确定热水器的机组制热量;并根据水箱的进水温度、预设上限温度和水箱水质量,确定热水器加热至预设目标温度所需制热量;从而根据机组制热量和所需制热量,确定所需制热量与机组制热量的比值,并将比值作为热水器的加热时间。本专利技术实施例提供的热水器加热时间的确定方法及热水器,基于机组制热量和所需制热量确定热水器的加热时间,不仅根据水温变化确定加热时间,并且结合热水器中机组的制热量等情况确定热水器的加热时间,可提高热水器加热时间确定的可靠性。
附图说明
[0029]图1是本专利技术实施例一提供的一种热水器加热时间的确定方法的流程图;
[0030]图2是本专利技术实施例二提供的一种热水器加热时间的确定方法的流程图;
[0031]图3是本专利技术实施例二提供的一种热水器部分器件的结构框图;
[0032]图4是本专利技术实施例二提供的一种热水器的结构示意图。
具体实施方式
[0033]下面结合附图和实施例对本专利技术作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本专利技术,而非对本专利技术的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本专利技术相关的部分而非全部结构。
[0034]实施例一
[0035]图1是本专利技术实施例一提供的一种热水器加热时间的确定方法的流程图,本实施例可适用于确定热水器的加热时间等方面,该方法可以由热水器中的控制器来执行,该方法具体包括如下步骤:
[0036]步骤110、获取热水器的机组中压缩机的制冷量额定参数、输入功率额定参数、机组的蒸发温度和冷凝温度,以及热水器开始加热时热水器的水箱的进水温度、预设上限温度和水箱水质量。
[0037]其中,压缩机的制冷量额定参数、输入功率额定参数、水箱的预设上限温度和水箱水质量可预先存储在控制器中。热水器中的控制器本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种热水器加热时间的确定方法,其特征在于,包括:获取热水器的机组中压缩机的制冷量额定参数、输入功率额定参数、所述机组的蒸发温度和冷凝温度,以及所述热水器开始加热时所述热水器的水箱的进水温度、预设上限温度和水箱水质量;根据所述机组中压缩机的制冷量额定参数、输入功率额定参数、所述机组的蒸发温度和冷凝温度,确定所述热水器的机组制热量;根据所述水箱的进水温度、预设上限温度和水箱水质量,确定所述热水器加热至预设目标温度所需制热量;根据所述机组制热量和所述所需制热量,确定所述所需制热量与所述机组制热量的比值,并将所述比值作为所述热水器的加热时间。2.根据权利要求1所述的热水器加热时间的确定方法,其特征在于,所述根据所述机组中压缩机的制冷量额定参数、输入功率额定参数、所述机组的蒸发温度和冷凝温度,确定所述热水器的机组制热量,包括:根据所述机组中压缩机的制冷量额定参数、所述机组的蒸发温度和冷凝温度,确定所述热水器的机组制冷量;根据所述机组中压缩机的输入功率额定参数、所述机组的蒸发温度和冷凝温度,确定所述热水器的机组输入功率;将所述机组制冷量和所述机组输入功率之和作为所述机组制热量。3.根据权利要求2所述的热水器加热时间的确定方法,其特征在于,所述机组中压缩机的制冷量额定参数为C1

C10,所述机组的蒸发温度为x,所述机组的冷凝温度为y,所述热水器的机组制冷量为Qc,所述机组制冷量Qc=C1+C2*x+C3*y+C4*x^2+C5*x*y+C6*y^2+C7*x^3+C8*x^2*y+C9*x*y^2+C10*y^3。4.根据权利要求2所述的热水器加热时间的确定方法,其特征在于,所述机组中压缩机的输入功率额定参数为P1

P10,所述机组的蒸发温度为x,所述机组的冷凝温度为y,所述热水器的机组输入功率为P,所述机组输入功率P=P1+P2*x+P3*y+P4*x^2+P5*x*y+P6*y^2+P7*x^3+P8*x^2*y+P9*x*y^2+P10*y^3。5.根据权利要求1所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:赵密升赵林李建国刘振乐张远忠
申请(专利权)人:广东纽恩泰新能源科技发展有限公司
类型:发明
国别省市:

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