CN105202762A - 一种用于热水器系统的杀菌方法和装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种用于热水器系统的杀菌方法和装置,涉及热水器领域,用以解决现有热水器系统无法对系统中的水进行全面杀菌的问题。该方法包括:通过控制器确定温度传感器测量得到的水箱中的水温是否大于或等于预先设定的温度;若水箱中的水温小于预先设定的温度,控制加热设备对水箱中的水进行加热,直至控制器确定温度传感器测量得到的水箱中的水温大于或等于预先设定的温度;若水箱中的水温大于或等于预先设定的温度,控制水泵在第一预设时间内对所述热水器系统中的水进行循环,以便在预先设定的温度下进行杀菌。本发明提供的方法可用于热水器系统的全面杀菌。
Description
技术领域
本发明涉及热水器领域,尤其涉及一种用于热水器系统的杀菌方法和装置。
背景技术
目前,热水器已成为人们日常生活中必不可少的电器之一,一般情况下,热水器的水温设定在45℃~50℃左右,但是,该温度范围为细菌的繁殖提供了适宜的温度,造成细菌的大量繁殖,导致用水不安全。
如图1所示,为现有技术提供的一种具有杀菌功能的热水器系统的控制电路原理示意图,该具有杀菌功能的热水器系统包括电源输入端、热水器本体外壳、温度开关01、电源开关02、中央功能控制模块03、加热模块04、温度感应探头,图1中未示出热水器本体外壳、热水器水箱和温度感应探头。其中,热水器本体外壳内设有用于储水的热水器水箱,加热模块04和温度感应探头位于热水器水箱内并与温度开关01连接,电源输入端具有两输入电极,输入的是220V交流电,电源输入端通过电源开关02分别与温度开关01、中央功能控制模块03和加热模块04连接,温度开关01分别与中央功能控制模块03和加热模块04连接,这样,当需要对热水器水箱中的水进行杀菌时,通过中央功能控制模块03控制温度开关01开启,利用加热模块04对热水器水箱中的水加热到一定的温度来进行杀菌,从而实现对热水器水箱中的水进行杀菌的目的。
从上述技术方案可知,虽然该技术能够对热水器水箱中的水进行杀菌,但是并不能对热水器水箱其他部件中的水进行杀菌,也即是说,现有技术方案无法对热水器系统中的水进行全面杀菌,因此,仍然存在着细菌大量繁殖的风险,进而不能保证用水安全。
发明内容
本发明的实施例提供一种用于热水器系统的杀菌方法和装置,用以解决现有热水器系统无法对系统中的水进行全面杀菌的问题。
为达到上述目的,本发明的实施例采用如下技术方案:
本发明实施例提供了一种用于热水器系统的杀菌方法的方法,所述热水器系统包括:水箱、水泵、加热设备、控制器、温度传感器,所述方法包括:
所述控制器确定所述温度传感器测量得到的所述水箱中的水温是否大于或等于预先设定的温度,所述预先设定的温度用于表示对所述热水器系统水中的细菌进行杀除的温度;
若所述水箱中的水温小于所述预先设定的温度,控制所述加热设备对所述水箱中的水进行加热,直至所述控制器确定所述温度传感器测量得到的所述水箱中的水温大于或等于预先设定的温度;
若所述水箱中的水温大于或等于预先设定的温度,控制所述水泵在第一预设时间内对所述热水器系统中的水进行循环,以便在所述预先设定的温度下进行杀菌,所述第一预设时间用于表示所述水泵对所述热水器系统中的水进行循环并杀菌的时间。
可选的,所述方法还包括:确定所述热水器系统的运行时间是否大于或等于第二预设时间,所述第二预设时间用于表示对所述热水器系统中的水进行杀菌的杀菌周期;
所述控制器确定所述温度传感器测量得到的所述水箱中的水温是否大于或等于预先设定的温度包括:
若所述热水器系统的运行时间大于或等于第二预设时间,所述控制器确定所述温度传感器测量得到的所述水箱中的水温是否大于或等于预先设定的温度。
可选的,所述加热设备为室外机或电加热器。
可选的,若所述加热设备为室外机,所述室外机采用四氟乙烷制冷剂。
可选的,所述第一预设时间为至少十分钟。
可选的,所述预先设定的温度为至少60°~70℃。
可选的,所述第二预设时间为至少240小时。
本发明实施例提供了一种控制器,所述控制器用于控制热水器系统的杀菌,所述热水器系统包括:水箱、水泵、加热设备、控制器、温度传感器,所述控制器包括:
第一确定单元,用于确定所述温度传感器测量得到的所述水箱中的水温是否大于或等于预先设定的温度,所述预先设定的温度用于表示对所述热水器系统水中的细菌进行杀除的温度;
第一控制单元,用于若所述第一确定单元确定所述水箱中的水温小于所述预先设定的温度,控制所述加热设备对所述水箱中的水进行加热,直至所述第一确定单元确定所述温度传感器测量得到的所述水箱中的水温大于或等于预先设定的温度;
第二控制单元,用于若所述第一确定单元确定所述水箱中的水温大于或等于预先设定的温度,控制所述水泵在第一预设时间内对所述热水器系统中的水进行循环,以便在所述预先设定的温度下进行杀菌,所述第一预设时间用于表示所述水泵对所述热水器系统中的水进行循环并杀菌的时间。
可选的,所述控制器还包括:第二确定单元;
所述第二确定单元,用于确定所述热水器系统的运行时间是否大于或等于第二预设时间,所述第二预设时间用于表示对所述热水器系统中的水进行杀菌的杀菌周期;
所述第一确定单元,具体用于若所述第二确定单元确定所述热水器系统的运行时间大于或等于第二预设时间,确定所述温度传感器测量得到的所述水箱中的水温是否大于或等于预先设定的温度。
本发明实施例提供的一种用于热水器系统的杀菌方法,通过控制器确定温度传感器测量得到的水箱中的水温是否大于或等于预先设定的温度;若水箱中的水温小于预先设定的温度,控制加热设备对水箱中的水进行加热,直至控制器确定温度传感器测量得到的水箱中的水温大于或等于预先设定的温度;若水箱中的水温大于或等于预先设定的温度,控制水泵在第一预设时间内对热水器系统中的水进行循环,以便在预先设定的温度下进行杀菌。这样,热水器系统中水箱及供水管路中的水将得到充分的循环,循环后热水器系统中各处的水温均能达到预先设定的温度,使得热水器系统中水箱及供水管路中的细菌在该预先设定的温度得以杀除,从而起到用高温水杀菌的目的。与现有技术相比,本发明实施例提供的方法除了能对热水器系统水箱中的水进行杀菌外,还可以通过水泵将加热后达到预先设定的温度的水箱中的水循环到热水器系统的供水管路中,以对热水器系统供水管路中的细菌进行杀除,解决了现有热水器系统无法对系统中的水进行全面杀菌的问题,保证了用水安全。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为现有技术提供的一种具有杀菌功能的热水器系统的控制电路原理示意图;
图2为本发明实施例提供的一种用于热水器系统的杀菌方法的流程图;
图3为本发明实施例提供的另一种用于热水器系统的杀菌方法流程图;
图4为本发明实施例提供的一种具体的用于热水器系统的杀菌方法应用场景示意图;
图5为本发明实施例提供的针对图4所示应用场景的另一种用于热水器系统的杀菌方法的流程图;
图6为本发明实施例提供的一种用于热水器系统杀菌的控制器的示意图;
图7为本发明实施例提供的另一种用于热水器系统杀菌的控制器的示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
如图2所示,本发明实施例提供了一种用于热水器系统的杀菌方法,所述热水器系统包括:水箱、水泵、加热设备、控制器、温度传感器,具体步骤如下:
步骤101、所述控制器确定所述温度传感器测量得到的所述水箱中的水温是否大于或等于预先设定的温度,所述预先设定的温度用于表示对所述热水器系统水中的细菌进行杀除的温度。
所述控制器接收来自水箱中的温度传感器测的水温信号,并根据此信号判断水温与预先设定的温度的大小。
可选的,所述预先设定的温度为至少45℃。优选的,预先设定的温度为至少60°~70℃。
若所述控制器确定所述温度传感器测量得到的所述水箱中的水温大于或等于预先设定的温度,执行步骤103;若所述控制器确定所述温度传感器测量得到的所述水箱中的水温小于预先设定的温度,执行步骤102-步骤103。
步骤102、若所述水箱中的水温小于所述预先设定的温度,控制所述加热设备对所述水箱中的水进行加热,直至所述控制器确定所述温度传感器测量得到的所述水箱中的水温大于或等于预先设定的温度;
可选的,所述加热设备可以是室外机,也可以是电加热器,当然其他任何可以对水进行加热的设备,均属于本发明实施例所要保护的范围。
可选的,当所述加热设备为室外机时,所述室外机采用四氟乙烷制冷剂。因为采用该制冷剂,可以使热水器系统加热的水温达到60℃以上,目前热水器系统室外机使用的制冷剂,如R22(二氟一氯甲烷)和R410A(二氟甲烷和五氟乙烷组成的混合物),最高只能使热水器系统加热的水温达到55℃。当然,也可以采用二氧化碳或其他制冷剂,只要能使热泵热水器加热的水温达到60℃以上的高温即可。
若所述加热设备为室外机时,所述步骤102具体为:若所述水箱中的水温小于所述预先设定的温度,控制所述室外机对所述水箱中的水进行加热,直至所述控制器检测到所述水箱中的水温大于或等于预先设定的温度。
若所述加热设备为电加热器时,所述步骤102具体为:若所述水箱中的水温小于所述预先设定的温度,控制所述电加热器对所述水箱中的水进行加热,直至所述控制器检测到所述水箱中的水温大于或等于预先设定的温度。
步骤103、若所述水箱中的水温大于或等于预先设定的温度,控制所述水泵在第一预设时间内对所述热水器系统中的水进行循环,以便在所述预先设定的温度下进行杀菌,所述第一预设时间用于表示所述水泵对所述热水器系统中的水进行循环并杀菌的时间。
可选的,第一预设时间为至少十分钟,当然,时间越长杀菌效果越好。
示例的,若所述水箱中的水温大于或等于预先设定的温度,控制器控制水泵启动并运行十分钟,水泵将热水器系统中水箱及供水管路中的水进行充分的循环,循环后热水器系统中各处的水温均能达到预先设定的温度,同时热水器系统中水箱及供水管路中的细菌在该预先设定的温度得以杀除,从而起到杀菌的目的。
进一步的,如图3所示,在步骤101前,还可以包括步骤100;
步骤100、确定所述热水器系统的运行时间是否大于或等于第二预设时间,所述第二预设时间用于表示对所述热水器系统中的水进行杀菌的杀菌周期。
若所述热水器系统的运行时间大于或等于所述第二预设时间,则执行步骤101-步骤103。
可选的,所述第二预设时间为至少240小时。
示例的,热水器系统每运行完一次杀菌过程后,控制器会重新记录热水器系统的运行时间,若运行时间大于或等于240小时,则控制器再确定水箱中的水温是否达到预先设定的温度,若大于或等于预先设定的温度,则启动水泵进行循环杀菌,若小于,则控制加热设备对水箱中的水进行加热,直至水箱中的水温大于或等于预先设定的温度后,再启动水泵进行循环杀菌。
通过确定热水器系统的运行时间,可以周期性对热水器系统进行杀菌,这样既能达到杀菌的目的,又能节约能源。
本发明实施例提供的一种用于热水器系统的杀菌方法,通过控制器确定温度传感器测量得到的水箱中的水温是否大于或等于预先设定的温度;若水箱中的水温小于预先设定的温度,控制加热设备对水箱中的水进行加热,直至控制器确定温度传感器测量得到的水箱中的水温大于或等于预先设定的温度;若水箱中的水温大于或等于预先设定的温度,控制水泵在第一预设时间内对热水器系统中的水进行循环,以便在预先设定的温度下进行杀菌。这样,热水器系统中水箱及供水管路中的水将得到充分的循环,循环后热水器系统中各处的水温均能达到预先设定的温度,使得热水器系统中水箱及供水管路中的细菌在该预先设定的温度得以杀除,从而起到杀菌的目的。与现有技术相比,本发明实施例提供的方法除了能对热水器系统水箱中的水进行杀菌外,还可以通过水泵将加热后达到预先设定的温度的水箱中的水循环到热水器系统的供水管路中,以对热水器系统供水管路中的细菌进行杀除,解决了现有热水器系统无法对系统中的水进行全面杀菌的问题,保证了用水安全。
如图4所示,为本发明实施例提供的一种用于热水器系统杀菌的一种具体的应用场景,示例的,以热泵热水器的杀菌过程为例进行说明。
具体的,该热泵热水器系统可以包括:热泵热水器室外机201、控制器202、温度传感器203、水箱204、供水出口管路205、水泵206、供水进口管路207、过滤器208、止回安全阀209和制冷剂循环管路210。控制器202分别和热泵热水器室外机201、温度传感器203和水泵206相连,热泵热水器室外机201通过制冷剂管路210与水箱204相连,温度传感器203设置在水箱内的中下部,且水箱204内部有换热器,供水进口管路207上依次设置的有过滤器208和止回安全阀209,供水进口管路与供水出口管路分别与水箱连接,然后接入水箱204下部,水箱204上部与供水出口管路205相连,在供水管路进口207和供水管路出口205之间连接有水泵206。
过滤器208用于滤除供水进口流入的水,止回安全阀209具有止回阀的功能,能防止进入热水器系统水箱204中的水倒流。
热泵热水器室外机201通过制冷剂循环管路210将压缩后的高温高压的制冷剂输送到水箱204内的换热器,水箱中的水与换热器内的制冷剂发生热交换,从而实现给水箱204中的水加热的目的。
可选的,控制器202可以包括线控器和控制板两个部分,其中,线控器具有计时、显示和操作等功能,控制板具有数据运算和处理等功能,两者之间有数据通路,可以互相通信。控制器通过对接收到的各种信号(如温度传感器信号、线控器时钟信号等)的运算和处理,实现对热水器系统各项功能的控制。线控器一般安装在方便操作的地方,可以是标准86式安装面板,使用液晶屏显示温度等数据,并可通过按键修改控制参数。其中,控制板可以集成在热泵热水器室外机201上,也可以集成在热泵热水器系统水箱204上,还可以是一个不集成在其他设备上的一个单独的模块。控制板可以是MCU(MicroControlUnit,微型控制单元),它可以接收来自温度传感器203发送的水温信号和线控器产生的时钟信号,并据此控制热泵热水器室外机201和水泵206的启动和停止。
结合图4,本发明实施例提供的一种具体的用于热泵热水器系统的杀菌方法,在本发明中假设第二预设时间为240小时,预先设定的温度为60℃,第一预设时间为十分钟,热泵热水器室外机的制冷剂选用四氟乙烷(R134a),如图5所示,具体步骤包括:
步骤400、所述控制器确定热水器系统的运行时间是否大于或等于240小时。
具体的,控制器确定线控器时钟记录的上一次杀菌结束后热水器系统的运行时间是否大于或等于240小时,若大于或等于240小时,则执行步骤401,若小于240小时,则执行步骤400,继续检测线控器时钟记录的热水器系统运行时间,示例的,若热水器系统断电后,线控器时钟计时清零,再次上电时重新记录热水器系统的运行时间。
步骤401、所述控制器确定所述温度传感器测量得到的所述水箱中的水温是否大于或等于60℃。
控制器将温度传感器测量得到的水温与60℃相比较,若水温小于60,则执行步骤402,若水温大于或等于60℃,则执行步骤403。
步骤402、所述控制器控制热泵热水器室外机对水箱中的水进行加热。
具体的,控制器检测到水温小于60℃时,控制热泵热水器室外机201启动,此时,热泵热水器室外机201开始对水箱204中的水进行加热,在加热的过程中,控制器检测水箱中的水温是否大于或等于60℃。若控制器检测到水箱中的水温大于或等于60℃,则执行步骤403,若控制器检测到水箱中的水温小于60℃,则继续执行步骤402。
步骤403、若控制器检测到水箱中的水温大于或等于60℃,控制所述水泵运行十分钟,对所述热水器系统中的水进行循环,以便对其进行高温杀菌。
当水箱中的水温大于60℃时,控制器202控制水泵206启动,水泵206通过将机械能或其他外部能量传送给水箱204和供水管路中的水,使得加热后的高温水能够沿该热泵热水器系统的供水进口管路207,过滤器208,止回安全阀209,水箱204和供水出口管路205循环流动,进而通过高温实现对热泵热水器系统中水的全面杀菌。
具体的,为了实现控制器对强电的控制及对热水器设备的保护,可以选用两个继电器分别作为控制热泵热水器室外机201和水泵206启动或停止的开关。其中,第一继电器的输入端与控制器连接,输出端与热泵热水器室外机201连接,第二继电器的输入端也与控制器连接,输出端与水泵206连接,当控制器检测到水温小于60℃时,控制器通过第一继电器控制热泵热水器室外机201启动。当控制器检测到水箱204中的水温大于或等于60℃时,控制器通过第二继电器控制水泵206启动。
本发明实施例提供的一种用于热水器系统的杀菌方法,通过确定热水器系统的运行时间,当运行时间大于或等于240小时,再由MCU确定水箱中的水温是否大于或等于60℃;若水箱中的水温小于60℃,控制热泵热水器室外机对水箱中的水进行加热,直至MCU检测到水箱中的水温大于或等于预先设定的温度;若水箱中的水温大于或等60℃,MCU控制水泵运行十分钟,对水箱中的水进行循环杀菌,这样,热水器系统中水箱及供水管路中的水将得到充分的循环,循环后系统中各处的水温均能达到60℃的高温,故能对热水器系统中的水起到全面杀菌的目的。与现有技术相比,本发明实施例提供的方法除了能对热水器系统水箱中的水进行杀菌外,还可以通过水泵将加热后达到预先设定的温度的水箱中的水循环到热水器系统的供水管路中,以对热水器系统供水管路中的细菌进行杀除,解决了现有热水器系统无法对系统中的水进行全面杀菌的问题,保证了用水安全。
本发明实施例提供了一种控制器500,用于对热水器系统中的水进行杀菌,其中,所述热水器系统包括:水箱、水泵、加热设备、控制器、温度传感器,如图6所示,所述控制器500包括:
第一确定单元501,用于确定所述温度传感器测量得到的所述水箱中的水温是否大于或等于预先设定的温度,所述预先设定的温度用于表示对所述热水器系统水中的细菌进行杀除的温度。
第一控制单元502,用于若所述第一确定单元501确定所述水箱中的水温小于所述预先设定的温度,控制所述加热设备对所述水箱中的水进行加热,直至所述第一确定单元501确定所述温度传感器测量得到的所述水箱中的水温大于或等于预先设定的温度。
第二控制单元503,用于若所述第一确定单元501确定所述水箱中的水温大于或等于预先设定的温度,控制所述水泵在第一预设时间内对所述热水器系统中的水进行循环,以便在所述预先设定的温度下进行杀菌,所述第一预设时间用于表示所述水泵对所述热水器系统中的水进行循环并杀菌的时间。
可选的,如图7所示,所述控制器500还包括:第二确定单元504。
第二确定单元504,用于确定所述热水器系统的运行时间是否大于或等于第二预设时间,所述第二预设时间用于表示对所述热水器系统中的水进行杀菌的杀菌周期;
所述第一确定单元501,具体用于若所述第二确定单元504确定所述热水器系统的运行时间大于或等于第二预设时间,确定所述温度传感器测量得到的所述水箱中的水温是否大于或等于预先设定的温度。
本发明实施例提供了一种的控制器,通过第一确定单元确定温度传感器测量得到的水箱中的水温是否大于或等于预先设定的温度;若第一确定单元确定水箱中的水温小于预先设定的温度,第一控制单元控制加热设备对水箱中的水进行加热,直至第一确定单元确定温度传感器测量得到的水箱中的水温大于或等于预先设定的温度;若第一确定单元确定水箱中的水温大于或等于预先设定的温度,第二控制单元控制水泵在第一预设时间内对热水器系统中的水进行循环,以便在预先设定的温度下进行杀菌。这样,热水器系统中水箱及供水管路中的水将得到充分的循环,循环后热水器系统中各处的水温均能达到预先设定的温度,使得热水器系统中水箱及供水管路中的细菌在该预先设定的温度得以杀除,从而起到杀菌的目的。与现有技术相比,本发明实施例提供的方法除了能对热水器系统水箱中的水进行杀菌外,还可以通过水泵将加热后达到预先设定的温度的水箱中的水循环到热水器系统的供水管路中,以对热水器系统供水管路中的细菌进行杀除,解决了现有热水器系统无法对系统中的水进行全面杀菌的问题,保证了用水安全。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (9)
1.一种用于热水器系统的杀菌方法,所述热水器系统包括:水箱、水泵、加热设备、控制器、温度传感器,其特征在于,所述方法包括:
所述控制器确定所述温度传感器测量得到的所述水箱中的水温是否大于或等于预先设定的温度,所述预先设定的温度用于表示对所述热水器系统水中的细菌进行杀除的温度;
若所述水箱中的水温小于所述预先设定的温度,控制所述加热设备对所述水箱中的水进行加热,直至所述控制器确定所述温度传感器测量得到的所述水箱中的水温大于或等于预先设定的温度;
若所述水箱中的水温大于或等于预先设定的温度,控制所述水泵在第一预设时间内对所述热水器系统中的水进行循环,以便在所述预先设定的温度下进行杀菌,所述第一预设时间用于表示对所述热水器系统中的水进行循环并杀菌的时间。
2.根据权利要求1所述的用于热水器系统的杀菌方法,其特征在于,所述方法还包括:
确定所述热水器系统的运行时间是否大于或等于第二预设时间,所述第二预设时间用于表示对所述热水器系统中的水进行杀菌的杀菌周期;
所述控制器确定所述温度传感器测量得到的所述水箱中的水温是否大于或等于预先设定的温度包括:
若所述热水器系统的运行时间大于或等于第二预设时间,所述控制器确定所述温度传感器测量得到的所述水箱中的水温是否大于或等于预先设定的温度。
3.根据权利要求1或2所述的用于热水器系统的杀菌方法,其特征在于,所述加热设备为室外机或电加热器。
4.根据权利要求3所述的用于热水器系统的杀菌方法,其特征在于,若所述加热设备为室外机,所述室外机采用四氟乙烷制冷剂。
5.根据权利要求1所述的用于热水器系统的杀菌方法,其特征在于,所述第一预设时间为至少十分钟。
6.根据权利要求1所述的用于热水器系统的杀菌方法,其特征在于,所述预先设定的温度为至少60°~70℃。
7.根据权利要求2所述的用于热水器系统的杀菌方法,其特征在于,所述第二预设时间为至少240小时。
8.一种控制器,其特征在于,所述控制器用于控制热水器系统的杀菌,所述热水器系统包括:水箱、水泵、加热设备、控制器、温度传感器,所述控制器包括:
第一确定单元,用于确定所述温度传感器测量得到的所述水箱中的水温是否大于或等于预先设定的温度,所述预先设定的温度用于表示对所述热水器系统水中的细菌进行杀除的温度;
第一控制单元,用于若所述第一确定单元确定所述水箱中的水温小于所述预先设定的温度,控制所述加热设备对所述水箱中的水进行加热,直至所述第一确定单元确定所述温度传感器测量得到的所述水箱中的水温大于或等于预先设定的温度;
第二控制单元,用于若所述第一确定单元确定所述水箱中的水温大于或等于预先设定的温度,控制所述水泵在第一预设时间内对所述热水器系统中的水进行循环,以便在所述预先设定的温度下进行杀菌,所述第一预设时间用于表示所述水泵对所述热水器系统中的水进行循环并杀菌的时间。
9.根据权利要求8所述的控制器,其特征在于,所述控制器还包括:第二确定单元;
所述第二确定单元,用于确定所述热水器系统的运行时间是否大于或等于第二预设时间,所述第二预设时间用于表示对所述热水器系统中的水进行杀菌的杀菌周期;
所述第一确定单元,具体用于若所述第二确定单元确定所述热水器系统的运行时间大于或等于第二预设时间,确定所述温度传感器测量得到的所述水箱中的水温是否大于或等于预先设定的温度。
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