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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
本文主要对两管方案零冷水燃气热水器水路系统在用户正常用水过程可能会出现问题点进行分析,通过对单向阀的工作原理及其在零冷水燃气热水器上的应用说明,结合单向阀的选型对实现零冷水功能特性影响,为后续零冷水燃气热水器的设计开发提供相关的参考.  相似文献   

2.
零冷水型燃气热水器已经成为当今市场上的香饽饽,不仅体现了现在以及将来一段时间内的行业高端技术水准,而且还代表了未来行业发展的方向,因此各大热水器厂家纷纷加大对零冷水型燃气热水器的开发力度。一些知名品牌已将零冷水型燃气热水器作为自己的研发实力象征,推向市场并得到消费者的认可。可是当前市场上的零冷水型燃气热水器有两个制约因素亟待解决:一是产品型号相对较少,二是单价过高,比普通燃气热水器售价高很多。本文给出了零冷水型燃气热水器设计原理及测试方案,通过在热水器内部管道系统增加循环水泵,恒温水箱及外接的用水系统,有效地解决了等待热水时间过长,水资源浪费等问题,真正做到了"即开即热",显著提高了使用舒适感,为燃气热水器朝智能化、舒适化、健康化的发展提供了参考。  相似文献   

3.
由于燃气热水器不可安装于浴室中,调温难是用户的痛点之一.特别是给零冷水燃气热水器的预热巡航功能下发启动指令的时候,如果能够在浴室操作就十分方便,目前行业已经有许多燃气热水器用的智能浴控器方案,使燃气热水器操控可以实现远程操控,但由于家庭干扰因素较多,部分产品通讯受限。本文基于针对燃气热水器浴室中使用智能浴控器需有低功耗、远距离、抗干扰的要求,探讨天线选型、天线结构、天线安装位置等对无线通讯距离的影响。通过选择合理的天线结构、优化天线安装位置,实现了在普通家庭环境中出现干扰因素下的远距离低功耗传输,对行业进行智能浴控器设计有指导意义,解决了用户在使用终端的调温需求,以提升产品的自身竞争力。  相似文献   

4.
本文分析了燃气热水器行业针对无回水管水路系统实现零冷水功能的现有技术方案,指出现有技术方案存在的一些缺陷,并结合试验研究,对无回水管水路系统提出了一套全新的实现零冷水功能的技术解决方案。  相似文献   

5.
燃气热水器的出水即热功能是企业打造极致产品的重要体现,也是"互联网+"时代下用户体验以及高端产品需求的完美诠释。燃气热水器出水即热功能实现需要用户家庭给排水系统的支持,为此本文在家庭住宅给排水的基础上,针对燃气热水器的出水即热循环系统进行了研究,通过分析目前该系统存在的问题,进而设计出一种新型用于出水即热循环系统的龙头装置,以及设计出新型的出水即热并联循环系统方案,优化了现有燃气热水器出水即热的功能,提升了燃气热热水器出水即热的生活热水使用体验。通过增加手动循环回水开关,体现人性化设计的同时,真正实现用户所需出水即热的生活热水,为燃气热水器出水即热功能的升级和优化提供了技术支撑。  相似文献   

6.
<正>在人均消费能力与品质生活需求同步提升的当下,国人对完美的热水使用体验产生了强烈的需求,对家用热水器提出了更高的要求,在此背景之下,零冷水燃气热水器应运而生。什么是"零冷水"燃气热水器?顾名思义,就是打开水龙头几乎不流出冷水的热水器。由于燃气热水器安装地点距离用水点有一定距离,开启后与出  相似文献   

7.
于璇 《电器》2022,(1):44-45
零冷水技术普及后,燃气热水器未来产品升级的方向在哪里?这或许是2022年燃气热水器行业必须面对的课题. 零冷水加速普及 纵观家用热水器市场的发展,燃气热水器近年来不断攻城略地,彻底改写了中国热水器市场"电强燃弱"的历史,开启了燃气热水器和电热水器并驾齐驱的全新市场格局.更为重要的是,当电热水器被迫陷入价格战红海竞争时,...  相似文献   

8.
《电器》2017,(12)
正2017年11月17日,国美美谈第九期在北京大中中塔全球体验中心举行,此期美谈聚焦燃气热水器市场,透过对时下消费者们关注的"零冷水"技术分析,为大众了解最新燃气热水器知识开启一扇窗,有助于消费者选购适合自己家庭的热水器,享受极速沐浴的生活体验。作为全球燃气热水器的行业领导者,A.O.史密斯中国区副总裁兼家用燃气事业部总经理邱步围绕"如何给用户带来几乎完美的热水体验"展开演讲,向听众  相似文献   

9.
<正>9月20日,由优居和京东家电联合主办的以"极动·零感"为主题的2019燃气热水器行业零冷水产品峰会暨京东购物节启动仪式在北京京东集团总部大厦正式启动,权威学者、行业大咖与多家主流媒体齐聚现场,一同探寻零冷水技术下燃气热水器行业发展的新引擎和新思维。  相似文献   

10.
新品看台     
《电器》2013,(2):57
林内冷凝式燃气热水器这款林内冷凝式燃气热水器出水速度非常快,可4秒之内出热水,配备了微电脑精控水量伺服器,通过精准控制燃气量、水量和空气量,热水器稳定运行后水温偏差仅为±0.3℃,远远优于国家标准的±3℃。此外,林内独特的温度记忆功能将燃气热水器无法避免的"停水温升"控制在6K,即使用户在使用过程中  相似文献   

11.
家电市场     
遥控式全自动燃气热水器 安全型遥控式全自动燃气热水器(?)国家实用新型专利(9500888·2)后,最近由广东省中南科信电子燃气具公司(惠州市电话0752-2503282、2503881)批量投产。 该热水器的遥控器安装在浴室内,实现了热水器浴室外安装,浴室内使用的新天地,其遥控器设有调水、调气两只旋钮,用电缆线和浴室外的热水器相连,使用时,可根据需要,随时调节气量、水温和出水量,免除了用户煤气中毒及干烧爆炸的危险,彻底解决了燃气热水器安全使用与使用不便之间的矛盾。 该热水器已通过了国家生产许可(?)验收,并开始在广东、湖南、湖北、河南和辽宁等地销售。  相似文献   

12.
广东肇庆市青龙日用电器厂(邮编 526020,电话830289、826562)研制成功了燃气热水器水温遥控及显示装置,用它可在浴室内自如地控制水温,并从显示装置上观察到水温状态。 该装置有一个热水检测与显示部件,能显示热水器的温度,控制器可控制燃气阀的开闭度,其控制器、显示器、开关装在一个密封的壳体内,置于浴室中;温度检测  相似文献   

13.
本文针对零冷水燃气热水器循环噪音问题,建立单水泵循环试验系统,采集和处理水泵循环噪音信号和系统结构振动信号。对热交换器管系和壳体等结构进行工作模态计算,得到其固有模态频率及相应振型。从试验及理论层面分析了水泵压力脉动诱发的结构共振及空腔内声波无规相位叠加是造成水泵循环噪音异常的主要因素,提出衰减水泵压力脉动技术方案,取得良好的减振降噪效果。  相似文献   

14.
燃气热水器使用过程中存在的水温不均问题一直是用户的一大痛点,主要原因是关停水阀后内部燃烧器暂停工作,再次开启后有部分水流未被充分加热,从而导致水温忽冷忽热。对于此,如何控制燃气热水器出水端温度成为解决问题的关键。此前已经有研究人员从控制算法领域进行过研究,采用前馈和后馈手段,提前对水温进行干预,此为软件维度优化策略。通过借鉴TRIZ原理,尝试结构硬件解决方案,分别从(1)物场原理增加内循环;(2)技术矛盾解决方法(增加水罐)两个层面尝试解决,建立解决方案模型,并尝试将两策略有机结合,经过反复实验验证,综合成本和效果评估,输出增加小型水罐+内循环解决方案,可以有效降低水温浮动范围并缩短水温波动时长,改善用户沐浴体验。  相似文献   

15.
本文对燃气热水器使用旁通水比例阀管路系统进行了热水器启动测试,固定水流量波动设置温度测试和固定设置温度波动水流量测试实验,通过改变流经热交换器的水流量大小与流经旁通水比例阀管路系统的水流量大小等实验工况,以分析在热水器上使用和不使用旁通水比例阀管路系统对燃气热水器热水性能的影响。  相似文献   

16.
燃气热水器的燃烧及换热装置是整机的核心部分,对燃气热水器的工作性能起着十分重要的作用。在燃气热水器的设计中采用合理的燃烧换热装置计算方法是保证燃气热水器产品安全可靠、环保高效、性能优良的重要条件。目前还没有专门针对燃气热水器燃烧换热装置计算比较成熟的计算方法。根据燃烧学和传热学的基本原理,结合产品研究的实际经验,对燃气热水器的燃烧及换热装置的设计计算方法进行探讨。提出的计算方法可直接用于燃气热水器燃烧和换热装置的结构设计。  相似文献   

17.
本文介绍了通过燃烧热平衡来计算燃气热水器的理论热效率,主要方法是根据燃气热水器的排烟温度和烟气中的氧含量来计算燃气热水器的理论热效率,并用实验测试得到的热效率值来验证计算得到理论热效率值的可靠性,并分析影响燃气热水器热效率的主要因素,寻求提高热效率的途径,以达到节约能源的目标。  相似文献   

18.
使用市电的强制排气式燃气热水器由于接地问题,容易导致燃气热水器带电而出现触电事故。本文通过对燃气热水器漏电、触电分析,提出一种全新的燃气热水器电控方案,确保燃气热水器内部电器件均为安全电压,从而有效保障用户的人身安全,全方位提高燃气热水器的安全性。  相似文献   

19.
相比电热水器、燃气热水器而言,太阳能热水系统所接收到的太阳光能量很难控制,导致系统内的水温很难受控。为了防止太阳能热水系统吸收过多的能量而产生系统过热现象,本文分析和研究了太阳能热水系统防过热的几种方案。  相似文献   

20.
新品     
《电器》2014,(2):57-57
正万和推出两款新型智能燃气热水器2014年1月,万和推出S级智能燃气热水器——ST16和SV16。据介绍,万和ST16和SV16智能热水器采用了无级变频燃烧、智能增氧、缺氧保护等技术,不仅可以使出水温度在35~65℃的范围调节,实现夏天水不烫,冬天水不冷,还能通过实时监测燃烧室内的燃烧工况,调整燃烧含氧量,确保燃气充分燃烧。此外,T型全能芯燃烧系统、封闭式强鼓结构及二阀三挡位智能分段燃烧技术,让温控更精准,使水温始终保持舒适。  相似文献   

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