CN104697177A - 热水器的控制方法及控制系统及热水器 - Google Patents

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赵双喜
梁国荣
李光华
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Abstract

本发明公开一种热水器的控制方法。该热水器包括循环水泵,该控制方法包括以下步骤:根据选择零冷水功能的信号检测回水温度;判断该回水温度是否小于设定温度;若是,则开启该循环水泵及控制该热水器对该循环水泵输出的水进行预热;在该循环水泵开启设定时间后,若该回水温度小于该设定温度,则关闭该循环水泵;若否,则维持该热水器的当前状态。上述热水器的控制方法,在预热过程中,当循环水泵开启设定时间后,回水温度仍小于设定温度,则关闭循环水泵,避免了循环水泵一直运转的问题,有利于节约能源。本发明还公开一种热水器的控制系统及一种热水器。

Description

热水器的控制方法及控制系统及热水器
技术领域
本发明涉及家用电器技术领域,尤其涉及一种热水器的控制方法及一种热水器的控制系统及一种热水器。
背景技术
零冷水热水器指的是热水器内置一个循环水泵,当开启热水器的″零冷水″功能,循环水泵开始工作,将水管内的水循环抽动去热水器的燃烧器进行预热,直到达到设置温度。
目前零冷水热水器对″零冷水″功能的启动和关闭条件常用的定义如下:零冷水功能启动条件:T(回)≤T(设);零冷水功能关闭条件:T(回)≥T(设),其中T(回)为通过循环水泵抽回热水器的水的回水温度,T(设)为热水器出水的设置温度。
在预热时,当用户开启用水阀,如花洒时,因热水器停止预热的判定条件:回水温度达到设定温度。用户开启花洒后,热水器的回水温度探头处是冷水的温度导致回水温度一直未能达到设定温度,使循环水泵将一直运转。这无疑增加了热水器的功耗,不利于节约能源。
发明内容
本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此,本发明需要提供一种热水器的控制方法、一种热水器的控制系统及一种热水器。
一种热水器的控制方法,该热水器包括循环水泵,该控制方法包括以下步骤:根据选择零冷水功能的信号检测回水温度;判断该回水温度是否小于设定温度;若是,则开启该循环水泵及控制该热水器对该循环水泵输出的水进行预热;在该循环水泵开启设定时间后,若该回水温度小于该设定温度,则关闭该循环水泵;若否,则维持该热水器的当前状态。
上述热水器的控制方法,在预热过程中,当循环水泵开启设定时间后,回水温度仍小于设定温度,则关闭循环水泵,避免了循环水泵一直运转的问题,有利于节约能源。
在一个实施方式中,该控制方法还包括:在该循环水泵开启该设定时间内,若该回水温度等于或大于该设定温度,则关闭该循环水泵。
在一个实施方式中,该设定时间为3分钟、4分钟或5分钟。
一种热水器的控制系统,该热水器包括循环水泵,该控制系统包括:温度传感器,用于根据选择零冷水功能的信号检测回水温度;控制器,用于比较该回水温度是否小于设定温度;若是,则该控制器开启该循环水泵及控制该热水器对该循环水泵输出的水进行预热,及用于在该循环水泵开启设定时间后,若该回水温度小于该设定温度,关闭该循环水泵;若否,则该控制器维持该热水器的当前状态。
在一个实施方式中,该控制器还用于,在该循环水泵开启该设定时间内,若该回水温度等于或大于该设定温度,则关闭该循环水泵。
在一个实施方式中,该设定时间为3分钟、4分钟或5分钟。
一种热水器,包括循环水泵及热水器的控制系统,该控制系统包括温度传感器及控制器,该控制器与该温度传感器及该循环水泵连接;该温度传感器用于根据选择零冷水功能的信号检测回水温度;该控制器用于比较该回水温度是否小于设定温度;若是,则该控制器开启该循环水泵及控制该热水器对该循环水泵输出的水进行预热,及用于在该循环水泵开启设定时间后,若该回水温度小于该设定温度,则关闭该循环水泵;若否,则该控制器维持该热水器的当前状态。
在一个实施方式中,该控制器还用于,在该循环水泵开启该设定时间内,若该回水温度等于或大于该设定温度,则关闭该循环水泵。
在一个实施方式中,该热水器还包括燃烧器、热交换器、水流量传感器及连接管道,该燃烧器与该热交换器连接,该连接管道连接该热交换器及该循环水泵,该水流量传感器与该控制器连接,并用于检测该连接管道中的水流大小。
本发明附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
图1是本发明较佳实施例的热水器的控制方法的流程图;
图2是本发明较佳实施例的热水器的结构示意图;
图3是本发明较佳实施例的热水器的管路连接的示意图;
图4是本发明较佳实施例的热水器的管路连接的另一示意图;及
图5是本发明较佳实施例的热水器的控制系统的模块图。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施方式,所述实施方式的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施方式是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语″第一″、″第二″仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有″第一″、″第二″的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个所述特征。在本发明的描述中,″多个″的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语″安装″、″相连″、″连接″应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接或可以相互通信;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
下文的公开提供了许多不同的实施方式或例子用来实现本发明的不同结构。为了简化本发明的公开,下文中对特定例子的部件和设定进行描述。当然,它们仅仅为示例,并且目的不在于限制本发明。此外,本发明可以在不同例子中重复参考数字和/或参考字母,这种重复是为了简化和清楚的目的,其本身不指示所讨论各种实施方式和/或设定之间的关系。此外,本发明提供了的各种特定的工艺和材料的例子,但是本领域普通技术人员可以意识到其他工艺的应用和/或其他材料的使用。
请参图1,本发明第一较佳实施方式提供一种热水器100的控制方法。
具体地,请结合图2,该热水器100包括循环水泵102、燃烧器104、进水温度传感器(图未示)、进水接头106、回水接头108、进气接头110、出水接头112及控制器114。
燃烧器104可利用燃气燃烧产生热量,并通过与热交换器116连接将产生的热量传递至水使水升温。可利用威灵电机118将燃气燃烧产生的废气经排烟罩120排出热水器100外。进入到燃烧器104里参与燃烧的燃气量可通过分气杆122来调节。燃气与空气的混合比例可通过比例阀124调节。
进水接头106、回水接头108、进气接头110及出水接头112均连接在热水器100的底部,这样易于与水管的安装。进水接头106可为热水器100的进水管位于热水器100外部的接头,回水接头108可为热水器100的回水管位于热水器100外部的接头,出水接头112可为热水器100的出水管位于热水器100外部的接头。进气接头110可为热水器100的进气管位于热水器100外部的接头。
进水接头106可连接外界供水管并设置有进水阀126、调水旋钮128及安全阀130以进行水流的开关及水流量的控制。请结合图3及图4,出水接头112可连接用水点131,例如,用水点131包括混水阀132及用水阀134,如花洒,混水阀132将进入到其的热水及冷水进行混合后从花洒134喷出。混水阀132的热水端连接热水管900,混水阀132的冷水端连接冷水管400。出水温度传感器136设置在热水器100的出水管用于检测出水温度。回水接头108可内置有单向阀(图未示),防止水流的倒流。
请结合图3,对于有回水管路500设计的布局,回水接头108可通过截止阀138连接至回水管路500的回水端,回水管路500的进水端可与热水管900的末端连接后共同连接出水接头112。
请结合图4,对于无回水管路设计的布局,回水接头108没有接入水管且被封堵住,防止漏水,而在最远的用水点133(或用户指定的用水点)设置一个预热混水阀140来替换混水阀132达到回水功能。具体地,预热混水阀140的第一端142(热水端)连接热水管900后共同连接连接出水接头112,预热混水阀140的第二端142(冷水端)连接冷水管400。预设混水阀140内置有单向阀。单向阀可保证在零冷水功能开启时,水只能从预热混水阀140的第一端142流入并从预热混水阀140的第二端144流出。
进气接头110连接燃气供气管,并将燃气输送至热水器100内部。
循环水泵102连接进水管及回水管,使得当循环水泵102运转时,进水管的水能被循环水泵102抽到出水管,或回水管的水被循环水泵102抽到出水管。进水温度传感器设置在循环水泵102的背面,该进水温度传感器用于检测到达循环水泵102的水的温度,例如是进水管的水的温度或回水管的水的温度。
循环水泵102可通过连接管道与热交换器116连接,使循环水泵102输出的水能够被燃烧器104加热。连接管道上可设置有水流量传感器148,水流量传感器148与控制器114连接,水流量传感器148用于检测连接管道中的水流大小,以供控制器114参考,控制器114判断水流量的大小,调节控制比例阀124的电流,从而通过比例阀124控制燃气气量,避免热水器100在使用过程中出现夏暖冬凉的现象。
热水器100还设置有风压开关150及温控器152。风压开关150可保证热水器100在排风不畅的情况下能及时关闭燃气通道,以保证燃气不外泄,从而保护用户的人身安全。
当水温过热或热水器100干烧时,温控器152会发送信号至控制器114,使控制器114切断燃气,进而保证了用户的人身安全及热水器100的寿命。
热水器100的电源插头154为漏电保护插头,提高了热水器100的用电安全性。热水器100的变压器156将外部电源电压转化为热水器100的用电元件、零件及装置适用的电压。热水器100可通过底壳158安装在墙壁上。
控制器114与进水温度传感器及该循环水泵102连接。控制器根据各种参数,如温度参数等控制热水器100的动作。例如,当用户按下热水器面板上一个″零冷水″键时,热水器100产生选择零冷水功能的信号,热水器100可根据该信号控制循环水泵102运转,将进水管或回水管内的水循环抽动去燃烧器104加热,直到达到设置温度。
该热水器100的控制方法包括以下步骤:
S11:根据选择零冷水功能的信号检测回水温度;
S12:判断该回水温度是否小于设定温度,若是,则进入步骤S13,若否,则进入步骤S15;
S13:开启该循环水泵102及控制该热水器100对该循环水泵102输出的水进行预热;
S14:在该循环水泵102开启设定时间后,若该回水温度小于该设定温度,则关闭该循环水泵102;及
S15:维持该热水器100的当前状态。
具体地,在步骤S11中,用户按下热水器面板上的″零冷水″键时,热水器100产生选择零冷水功能的信号,控制器114接收该信号,并根据该信号利用进水温度传感器检测循环水泵102的水的温度(下称回水温度)。
在步骤S12中,设定温度是用户通过热水器面板的按键预先设定的温度值,或是热水器100本身默认值。
在步骤S13中,当回水温度小于设定温度时,控制器114开启循环水泵102及控制热水器100对该循环水泵102输出的水进行预热,例如利用燃烧器104及热交换器116对水进行加热。对于如图3所示的有回水管路的布局,被热水器100加热的水通过出水管输出到热水管900再到回水管路500,再经回水管路500输入到循环水泵102。如此循环,使水能够不断地被加热,直到回水温度等于或大于设定温度。对于如图4所示的无回水管路的布局,被热水器100加热的水通过出水管输出到热水管900再到预热混水阀140,再经预热混水阀140输入到冷水管400经进水接头106后回到循环水泵102。如此循环,使水能够不断地被加热,直到回水温度等于或大于设定温度。
在步骤S14中,若用水阀134开启后,因水流(冷水)从进水管进入到循环水泵102,使得进水温度传感器检测的回水温度降低。控制器114通过控制循环水泵的开启时间,避免循环水泵一直运转。因此,在循环水泵102开启设定时间后,若该回水温度仍小于该设定温度,控制器114关闭该循环水泵102,避免了因冷水的加入而导致循环水泵102一直运转。设定时间可为3分钟、4分钟、或5分钟。具体的设定时间可根据用户家的水管路长短设定,控制器114可默认设置为3分钟。
在步骤S15中,热水器100根据选择零冷水功能的信号利用进水温度传感器检测到的回水温度等于或大于设定温度时,则控制器114维持热水器100当前状态。
在一个实施方式中,该控制方法还包括步骤S16:在该循环水泵102开启该设定时间内,若该回水温度等于或大于该设定温度,则关闭循环水泵。具体地,在循环水泵102开启设定时间内(如3分钟内),控制器114持续判断回水温度是否小于设定温度。在这段时间内,若回水温度等于或大于设定温度,控制器114关闭循环水泵102。
综上所述,上述热水器的控制方法,在预热过程中,当循环水泵102开启设定时间后,回水温度仍小于设定温度,则关闭循环水泵102,避免了循环水泵102一直运转的问题,有利于节约能源。
请参图5,本发明较佳实施方式的热水器的控制系统200包括温度传感器202及控制器204。
该温度传感器202,用于根据选择零冷水功能的信号检测回水温度。例如,该温度传感器202是进水温度传感器。
控制器204用于比较该回水温度是否小于设定温度。
若是,则该控制器204开启该循环水泵102及控制该热水器对管路的水进行预热,及用于在该循环水泵102开启设定时间后,若该回水温度小于该设定温度,关闭该循环水泵102。
若否,则该控制器204维持该热水器的当前状态。
在一个实施方式,该控制器204还用于,在该循环水泵102开启该设定时间内,若该回水温度等于或大于该设定温度,则关闭循环水泵102。
控制器204可为以上实施方式的控制器114,其具体的控制过程可参以上热水器的控制方法。
综上所述,上述热水器的控制系统200,在预热过程中,当循环水泵102开启设定时间后,回水温度仍小于设定温度,则关闭循环水泵102,避免了循环水泵102一直运转的问题,有利于节约能源。
在本说明书的描述中,参考术语″一个实施例″、″一些实施例″、″示例″、″具体示例″、或″一些示例″等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

Claims (9)

1.一种热水器的控制方法,该热水器包括循环水泵,其特征在于,该控制方法包括以下步骤:
根据选择零冷水功能的信号检测回水温度;
判断该回水温度是否小于设定温度;
若是,则开启该循环水泵及控制该热水器对该循环水泵输出的水进行预热;
在该循环水泵开启设定时间后,若该回水温度小于该设定温度,则关闭该循环水泵;
若否,则维持该热水器的当前状态。
2.如权利要求1所述的热水器的控制方法,其特征在于,该控制方法还包括:
在该循环水泵开启该设定时间内,若该回水温度等于或大于该设定温度,则关闭该循环水泵。
3.如权利要求1所述的热水器的控制方法,其特征在于,该设定时间为3分钟、4分钟或5分钟。
4.一种热水器的控制系统,该热水器包括循环水泵,其特征在于,该控制系统包括:
温度传感器,用于根据选择零冷水功能的信号检测回水温度;
控制器,用于比较该回水温度是否小于设定温度;
若是,则该控制器开启该循环水泵及控制该热水器对该循环水泵输出的水进行预热,及用于在该循环水泵开启设定时间后,若该回水温度小于该设定温度,关闭该循环水泵;
若否,则该控制器维持该热水器的当前状态。
5.如权利要求4所述的热水器的控制系统,其特征在于,该控制器还用于,在该循环水泵开启该设定时间内,若该回水温度等于或大于该设定温度,则关闭该循环水泵。
6.如权利要求4所述的热水器的控制系统,其特征在于,该设定时间为3分钟、4分钟或5分钟。
7.一种热水器,其特征在于,包括循环水泵及热水器的控制系统,该控制系统包括温度传感器及控制器,该控制器与该温度传感器及该循环水泵连接;
该温度传感器用于根据选择零冷水功能的信号检测回水温度;
该控制器用于比较该回水温度是否小于设定温度;
若是,则该控制器开启该循环水泵及控制该热水器对该循环水泵输出的水进行预热,及用于在该循环水泵开启设定时间后,若该回水温度小于该设定温度,则关闭该循环水泵;
若否,则该控制器维持该热水器的当前状态。
8.如权利要求7所述的热水器,其特征在于,该控制器还用于,在该循环水泵开启该设定时间内,若该回水温度等于或大于该设定温度,则关闭该循环水泵。
9.如权利要求7所述的热水器,其特征在于,该热水器还包括燃烧器、热交换器、水流量传感器及连接管道,该燃烧器与该热交换器连接,该连接管道连接该热交换器及该循环水泵,该水流量传感器与该控制器连接,并用于检测该连接管道中的水流大小。
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