CN105698398A - 一种循环截止阀 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种循环截止阀,其特征在于,它设置在热水器的用水点处,用来将该用水点的热水管和冷水管导通,包括:连接管道、电动截止阀和通信处理模块,所述连接管道的一端与热水管连接、连接管道的另一端与冷水管连接,所述电动截止阀设置在连接管道上,所述通信与处理模块与热水器循环泵、电动截止阀信号连接,并根据循环泵反馈的信号控制电动截止阀的打开、关闭。本发明通过在连接管道上设置电动截止阀和通信与处理模块,工作时,通信与处理模块根据循环泵的启停状态来控制电动截止阀的通断,有效解决在使用冷水时消耗热水管内热水、甚至热水器启动的问题。
Description
技术领域
本发明涉及热水器的热水循环控制技术领域,尤其涉及一种热水器用循环截止阀。
背景技术
在中央热水器系统中,一般需要设置一条热水回水管,通过热水回水管进行回水循环以达到即开即热和恒温的目的。在现有技术中,热水回水管一般为单独设置,无疑增加了热水器的安装管路,安装结构较为复杂。
本申请人自主开发了一种无需专门热水回水管热水循环控制系统,其通过在距热水器最远端的热水用水点处增加单向阀,使热水管路与冷水管路连通到一起且水只能从热水管单向流入冷水管,从而实现热水循环,参见申请号为201610182814.0的中国发明专利申请。
但是,普通的单向阀安装极为不便,且存在当使用冷水时,一部分冷水会经过热水器再经过单向阀流入冷水管,当流量达到一定值时,热水器将启动。
发明内容
本发明的目的在于提出一种替代现有单向阀、并能有效防止热水器意外启动的循环截止阀。
为达到以上目的,本发明采用如下技术方案。
一种循环截止阀,其特征在于,它设置在热水器的用水点处,用来将该用水点的热水管和冷水管导通,包括:连接管道、电动截止阀和通信处理模块,所述连接管道的一端与热水管连接、连接管道的另一端与冷水管连接,所述电动截止阀设置在连接管道上,所述通信与处理模块与热水器循环泵、电动截止阀信号连接,并根据循环泵反馈的信号控制电动截止阀的打开、关闭。
作为改进地,所述通信与处理模块与热水器主控制器通信,热水器主控制器与循环泵控制连接用来控制循环泵的启停;在热水器预约时间段内,主控制器启动循环泵时将循环泵启动信号反馈给通信与处理模块,通信与处理模块根据反馈来的信号同步开启电动截止阀;主控制器停止循环泵时将循环泵停止信号反馈给通信与处理模块,通信与处理模块根据反馈来的信号同步关闭电动截止阀。
作为改进地,在连接管道上设有温度传感器,所述温度传感器与通信与处理模块信号连接,主控制器根据通信与处理模块反馈的温度信号控制循环泵启停;在预约时间段内,通信与处理模块实时将温度传感器检测到的水温发送给热水器主控制器,当温度传感器检测到的水温低于设定的预热启动温度时,主控制器启动循环泵,当温度传感器检测到的水温高出设定的预热启动温度T℃时,主控制器停止循环泵。
作为改进地,所述温度T的取值范围为3-15℃,所述设定的预热启动温度取值范围为:36-48℃。
作为改进地,所述通信与处理模块为带无线通信模块的单片机,单片机通过无线通信模块与热水器主控制器之间进行通信。
作为改进地,所述无线通信模块为WiFi模块、蓝牙模块、红外通信模块、Modbus通信模块或ZigBee通信模块。
作为改进地,所述通信与处理模块与热水器主控制器之间通过信号线连接。
作为改进地,所述热水器上连接有多个用水点,所述循环截止阀设置在热水器的最远用水点处,所述最远用水点是指热水流动路径最长的用水点。
作为改进地,所述通信与处理模块包括有操作显示器,在连接管道的热水管连接端设有与通信与处理模块连接的温度传感器;用户通过操作显示器来设定预热启动温度和实时了解用水点的水温。
本发明的有益效果是:
一、通过在连接管道上设置电动截止阀和通信与处理模块,工作时,通信与处理模块根据循环泵的启停状态来控制电动截止阀的通断,有效解决在使用冷水时消耗热水管内热水、甚至热水器启动的问题。
二、通信与处理模块通过无线通信模块与热水器主控制之间形成通讯,无须额外布线,结构简单,安装方便。
三、通过在连接管道上设置温度传感器,对距热水器最远处用水点进行温度监控,使循环加热时间及加热方案更加合理。
附图说明
图1所示为本发明实施例一提供的循环截止阀结构示意图。
图2所示为本发明实施例二提供的循环截止阀结构示意图.
附图标记说明:
1:循环截止阀。
11:连接管道,12:电动截止阀,13:通信与处理模块,14:温度传感器,15:蓝牙模块。
具体实施方式
为方便本领域技术人员更好地理解本发明的实质,下面结合附图对本发明的具体实施方式进行详细阐述。
实施例一
如图1所示,一种循环截止阀1,其特征在于,它设置在热水器的用水点处,用来将该用水点的热水管和冷水管导通,使热水器、热水管、冷水管共同构成一条循环回路;包括:连接管道11、电动截止阀12、通信与处理模块13和温度传感器14,所述连接管道11的一端与热水管连接、连接管道11的另一端与冷水管连接,所述电动截止阀12和温度传感器14设置在连接管道11上,所述通信与处理模块13与电动截止阀12、温度传感器14信号连接,并根据温度传感器14反馈的信号控制电动截止阀12的打开、关闭。
其中,所述热水器上连接有多个用水点,所述循环截止阀1设置在热水器的最远用水点处,所述最远用水点是指热水流动路径最长的用水点。
所述通信与处理模块13为带无线通信模块的单片机,单片机通过无线通信模块与热水器主控制器之间进行通信。
在预约时间段内,通信与处理模块13实时将温度传感器14检测到的水温通过无线通信模块发送给热水器主控制器,当检测到的水温低于设定的预热启动温度时,通信与处理模块3控制电动截止阀12打开连接管道11,并将温度信息反馈给主控制器,主控制器同步开启循环泵;当检测到的水温高出设定的预热启动温度T℃时,主控制器停止循环泵并将循环泵停止信号反馈给通信与处理模块13,通信与处理模块13根据反馈来的信号同步关闭电动截止阀;这样就完全杜绝了使用冷水时的热水器意外启动问题。
本实施例中,所述无线通信模块为WiFi模块,所述设定的预热启动温度为36℃,所述温度T为10℃。在其他实施方式中,所述无线通信模块为蓝牙模块、红外通信模块、Modbus通信模块或ZigBee通信模块,或所述通信与处理模块与主控制器之间通过信号线连接;所述设定的预热启动温度在36-48℃之间取任意值;所述温度T在3-15℃之间取任意值;不限于本实施例。
实施例二
如图2所示,本实施例提供的一种循环截止阀其结构与实施例一基本一致,区别在于,在循环截止阀1上不设温度传感器,通信与处理模块13通过蓝牙模块15与热水器主控制通信,并根据热水器主控制发送来的信号控制电动截止阀12的开启和关闭。
实施例三
本实施例提供的一种循环截止阀其结构与实施例一基本一致,区别在于,在通信与处理模块上连接有操作显示器,用户可通过操作显示器来设定预热启动温度,并方便用户实时了解当前水温。
以上具体实施方式对本发明的实质进行了详细说明,但并不能以此来对本发明的保护范围进行限制。显而易见地,在本发明实质的启示下,本技术领域普通技术人员还可进行许多改进和修饰,需要注意的是,这些改进和修饰都落在本发明的权利要求保护范围之内。
Claims (9)
1.一种循环截止阀,其特征在于,它设置在热水器的用水点处,用来将该用水点的热水管和冷水管导通,包括:连接管道、电动截止阀和通信处理模块,所述连接管道的一端与热水管连接、连接管道的另一端与冷水管连接,所述电动截止阀设置在连接管道上,所述通信与处理模块与热水器循环泵、电动截止阀信号连接,并根据循环泵反馈的信号控制电动截止阀的打开、关闭。
2.根据要求1所述的一种循环截止阀,其特征在于,所述通信与处理模块与热水器主控制器通信,热水器主控制器与循环泵控制连接用来控制循环泵的启停;在热水器预约时间段内,主控制器启动循环泵时将循环泵启动信号反馈给通信与处理模块,通信与处理模块根据反馈来的信号同步开启电动截止阀;主控制器停止循环泵时将循环泵停止信号反馈给通信与处理模块,通信与处理模块根据反馈来的信号同步关闭电动截止阀。
3.根据要求2所述的一种循环截止阀,其特征在于,在连接管道上设有温度传感器,所述温度传感器与通信与处理模块信号连接,主控制器根据通信与处理模块反馈的温度信号控制循环泵启停;在预约时间段内,通信与处理模块实时将温度传感器检测到的水温发送给热水器主控制器,当温度传感器检测到的水温低于设定的预热启动温度时,主控制器启动循环泵,当温度传感器检测到的水温高出设定的预热启动温度T℃时,主控制器停止循环泵。
4.根据权利要求3所述的一种循环截止阀,其特征在于,所述温度T的取值范围为3-15℃,所述设定的预热启动温度取值范围为:36-48℃。
5.根据权利要求1或2所述的一种循环截止阀,其特征在于,所述通信与处理模块为带无线通信模块的单片机,单片机通过无线通信模块与热水器主控制器之间进行通信。
6.根据权利要求5所述的一种循环截止阀,其特征在于,所述无线通信模块为WiFi模块、蓝牙模块、红外通信模块、Modbus通信模块或ZigBee通信模块。
7.根据权利要求1或2所述的一种循环截止阀,其特征在于,所述通信与处理模块与热水器主控制器之间通过信号线连接。
8.根据权利要求1所述的一种循环截止阀,其特征在于,所述热水器上连接有多个用水点,所述循环截止阀设置在热水器的最远用水点处,所述最远用水点是指热水流动路径最长的用水点。
9.根据权利要求1所述的一种循环截止阀,其特征在于,所述通信与处理模块包括有操作显示器,在连接管道的热水管连接端设有与通信与处理模块连接的温度传感器;用户通过操作显示器来设定预热启动温度和实时了解用水点的水温。
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