CN106705437A - 一种即出热水装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种即出热水装置,包括:水泵,第一连接管和第二连接管,水泵的进水口与第一连接管连通,水泵的出水口与第二连接管连通,水泵的进水口通过第一连接管与第一三通的第三开口连通,水泵的出水口通过第二连接管与第二三通的第三开口连通,第一三通的第一开口与热水来水管端头的管口接通,第一三通的第二开口与混水水龙头的热水进水管口连通;第二三通的第一开口与冷水来水管端头的管口连通,第二三通的第二开口与混水水龙头的冷水进水管口连通。可在建筑物热水主循环管道上的分支局域管道环境内的若干热水用水点的热水龙头在被打开时立刻流出热水,也不影响对热水管内存水的持续循环保持温度。

Description

一种即出热水装置
技术领域
本发明涉及生活热水管道循环技术领域,特别涉及一种即出热水装置。可以使处在集中供应热水的建筑物热水主循环管道上的每个分支的局域用水环境内热水管道上的,和在没有预先布设热水回水管道条件下应用的各种类热水器所辖热水管道上的每个用水点的热水龙头在被打开时,立刻流出热水。
背景技术
现有技术中,集中供应热水的商用楼宇,如宾馆酒店等生活热水的供应是由建筑物热水主循环管道和通向各个独立单元空间的分支局域管道构成的。由于各个独立单元空间内的支线局域热水管道与建筑物热水主循环管道不能建立循环关系,所以,每个用水点的热水龙头被打开时,都会存在或轻或重的热水迟至现象,热水支线管道的距离越长,这个现象就越突出。
针对集中供应热水的商用楼宇各分支局域用水环境中用水点热水迟至的问题,现有技术尚不存在良好的解决办法。
现有技术中,各种类热水器,比如燃气类热水器、储水式热水器在实际应用中都存在一个共同的问题,就是在没有预先布设热水回水管道条件下,由于热水器所连接的通向各个用水点的热水管道内的存水不能与热水器形成循环,所以使用者在使用热水时,必须要先放掉热水管道内存留的冷水才会流出热水,热水管道越长,需要放掉的冷水就越多,耗费的时间也越长,不舒适不方便,也浪费了大量的水资源。
针对这个现象,现有技术的最佳解决方案是在热水器所辖局域管道环境中,预先布设热水回路管道。但预先布设热水回路管道的造价高、周期长,另外这一方法不适用于大量没有预先布设热水回水管道的用户。为解决没有预设热水回水管道的局域用水环境内用水点快出热水的问题,现有技术现有另一种替代性解决方案:即在热水器所辖局域管道中距离热水器最远的用水点将靠近水龙头位置的冷、热水管用一个带有单向阀装置的连接管串联接通,同时在靠近热水器主机的冷水进水管(也可以是热水出水管)上设置一个带有水泵的水循环装置(如图34),这样可以使热水器所辖热水管内的存水借道冷水管道循环回流,经过热水器加热再输送回到热水管道内,从而实现对热水管道内的存水进行循环加热(如图35)。其设置单向阀装置的目的是为了在使用者只打开该用水点热水龙头时防止冷水流入或冷热水串流。这一解决方案可以保证局域用水环境中被串并位置的用水点的热水龙头被打开时,很快流出热水,也较不安装此装置前提高了局域管道环境内其他用水点的热水出水速度。但这一现有技术功能装置存在以下问题:一,热水管内的存水借助冷水管形成循环,全程占用了冷水管,当用户在只想使用冷水时,必须要先放掉冷水管中的一段热水,才会流出冷水;二,该装置工作状态下,用户洗衣、如厕冲水都会是有一段热水先出来,不符合传统用水习惯。三,当局域用水环境内存在多个用水点时,该装置只能保证局域管道环境中安装了单向阀装置的某一个特定的用水点参与全程循环,使这一个用水点的热水龙头可以很快流出热水。而由于其他分支用水点无法参与到全程循环,所以仍然会存在不同程度的热水迟至现象;即便在这一局域用水环境内的其他用水点也用“带有单向阀装置的连接管”将冷、热水管串联,也无法使其参与循环。四,现有技术循环装置运行过程中,用户开启任何一个用水点冷水龙头使用冷水的动作都会中止其运行,使其可能不能持续保持热水管内存水的问题,影响其技术效果(如图36)。
发明内容
本发明提供一种即出热水装置,可以使集中供应生活热水的建筑物的各独立空间的,即处在建筑物热水主循环管道上的分支局域管道环境内的若干热水用水点的热水龙头在被打开时立刻流出热水,同时,使用者打开局域用水环境内的任何一个冷水龙头时也不影响对热水管内存水的持续循环保持温度,也不会先出热水再出冷水。
为了实现上述目的,本发明提供以下技术方案:
一种即出热水装置100,包括:水泵101,第一连接管107、第二连接管108、第一三通105和第二三通106,水泵101的进水口1011与第一连接管107连通,水泵101的出水口1012与第二连接管108连通。水泵101的进水口1011通过第一连接管107与第一三通105的第三开口1053连通,水泵101的出水口1012通过第二连接管108与第二三通106的第三开口1063连通,第一三通105的第一开口1051与热水来水管端头的管口接通,第一三通105的第二开口1052与混水水龙头113的热水进水管口连通;第二三通106的第一开口1061与冷水来水管端头的管口112连通,第二三通106的第二开口1062与混水水龙头113的冷水进水管口连通。
优选地,所述在第一连接管107、第二连接管108、第一三通105或第二三通106上设置有第一温度感应装置103。
优选地,所述水泵101的进水口1011到出水口1012的通路中或者在第一连接管107或第二连接管108上设置有双向止流装置102,在水泵101进水口或第一连接管107上设置有滤除液体中颗粒的过滤装置114。
优选地,所述即出热水装置100的本体上设置有线控或遥控装置、或者发送或接收控制命令的第一远程控制装置104。
优选地,所述即出热水装置100还包括水箱装置200,所述水箱装置200包括:水箱201,水箱201上设有进水口206和出水口207,在与燃气类热水器配套应用时,进水口206与连接热水器的热水出口连通,水箱201的出水口207与通向各用水点的热水管209连通。
优选地,所述水箱201内还设置有电加热装置204和第二温度感应装置202。
优选地,所述水箱201内还设置有扰流混水装置203。
优选地,所述水箱装置200上设置有用于与所述第一远程控制装置104联动的第二远程控制装置205。
优选地,所述即出热水装置100还包括:第二水泵211和第三三通214,水箱201上设有开口210;第二水泵211的进水口212与水箱201的开口210接通,第二水泵211的出水口213与第三三通214的第一接口215接通,第三三通214的第二接口216与冷水进水管220接通,第三三通214的第三接口217与连接燃气热水器冷水进水口的连接管219接通。
如权利要求9所述即出热水装置100,其特征在于,所述第三三通214内部设置有水流变道装置218,水流变道装置218的导流板的一面为曲面或孔隙结构。
通过实施本发明上述技术方案,具有以下技术效果:本发明提供的即出热水装置,可以实现局域管道环境内若干用水点的任一个热水水龙头在被打开时立刻出热水的功能需求。该装置安装在极为靠近各用水点水龙头,即冷热水管端头的位置,其工作原理是在这个位置将热水管道内存有的冷水输送到冷水管,当第一温度感应装置探测到热水管道内的水温达到设定值时,即停止工作,因此,本发明运行时虽然也是借助冷水管道使热水管道内的存水保持温度,但只是影响到极少的一段冷水管道内水温小幅变化,最大化降低了局域管道环境内冷热水管道的相互干扰,不影响冷水、热水管道各自所承担的原有功能。比如,现有近似技术功能装置在实际应用时,会出现在使用者打开没有安装单向阀串并冷热水管的其他用水点的冷水龙头时,会先流出一段冷水,之后流出一段热水,然后再流出正常的冷水的现象。这是由其设备位置结构和循环路径的冷热水管互相干扰而造成的。而本发明的单机和多机组合在各种管线环境内的实际应用中,不存在对其他用水点冷水龙头原有功能的干扰。而且在用水点热水管内存水温度达到后或正在达到设定温度的过程中,用户开启同一局域用水环境内的任何一个冷水龙头都不会影响本装置的运行和体验效果,同时,本装置还具有不受应用环境安装条件限制;不改变热水使用者传统使用习惯;不受用水点位置高度限制;安装更便捷等特点;制造成本也大幅低于现有技术提供的类似功能装置。
附图说明:
图1:是本发明提供的即出热水装置100结构的示意图。
图2:是在用水点冷、热水龙头均处于关闭时,本发明提供的即出热水装置100运行时内部水流路径示意图。
图3:是用水点热水龙头开启时本发明提供的即出热水装置100内部水流路径示意图。
图4:是用水点冷水龙头开启时,本发明提供的即出热水装置100运行状态下内部水流路径示意图。
图5:是用水点冷热水龙头同时开启时,本发明提供的即出热水装置100内部水流路径示意图。
图6:是本发明提供的水箱装置200结构的示意图。
图7:是冷热水龙头均处于关闭时,在本发明提供的即出热水装置100运行状态下,或有某个用水点热水被打开时,本发明提供的水箱装置200水流路径示意图。
图8:是本发明提供的即出热水装置100在集中供应热水的多用水点的局域管线环境,单机应用安装位置之一和冷、热水龙头均处于关闭状态时水流循环路径示意图。
图9:是本发明提供的即出热水装置100在集中供应热水的多用水点的局域管线环境,单机应用时,冷水水龙头被打开时冷热水管内水流路径示意图。
图10:是本发明提供的即出热水装置100在集中供应热水的多用水点的局域管线环境多机应用安装位置,和冷、热水龙头均处于关闭时冷热水管内水流路径示意图。
图11:是本发明提供的即出热水装置100在集中供应热水的多用水点的局域管线环境多机应用时,某一用水点冷水龙头被打开时,冷、热水水流路径示意图。
图12:是本发明提供的即出热水装置100在集中供应热水的多用水点的局域管线环境多机应用时,某一用水点热水水龙头被打开时,冷、热水水流路径示意图。
图13:是本发明提供的即出热水装置100在集中供应热水的多用水点的局域管线环境多机应用时,某一用水点冷、热水水龙头同时被打开时,冷、热水水流路径示意图。
图14:是本发明提供的即出热水装置100单机应用于储水式热水器多用水点局域管线环境中一个用水点时的安装位置之一,和冷、热水龙头均处于关闭时的水流循环路径示意图。
图15:是本发明提供的即出热水装置100单机应用于储水式热水器多用水点局域管线环境中一个用水点,冷水水龙头被打开时的冷热水管内水流路径示意图。
图16:是本发明提供的即出热水装置100单机应用于储水式热水器多用水点局域管线环境中一个用水点,热水水龙头被打开时的冷热水管内水流路径示意图。
图17:是本发明提供的即出热水装置100单机应用于储水式热水器多用水点局域管线环境中一个用水点,冷、热水龙头均被打开时水流的流向路径示意图。
图18:是本发明提供的即出热水装置100多机组合应用于储水式热水器多用水点局域管线环境中的安装位置,和在各用水点冷热水龙头均处于关闭时的水流循环路径示意图。
图19:是本发明提供的即出热水装置100多机组合应用于储水式热水器多用水点局域管线环境中,各用水点冷水龙头均处于开启时的水流循环路径示意图。
图20:是本发明提供的即出热水装置100多机组合应用于储水式热水器多用水点局域管线环境中,各用水点热水龙头均处于开启时的水流循环路径示意图。
图21:是本发明提供的即出热水装置100多机组合应用于储水式热水器多用水点局域管线环境中,各个用水点冷、热水龙头均处于开启时的水流循环路径示意图。
图22:是本发明提供的即出热水装置100单机与水箱装置200配伍应用于燃气热水器管线环境时安装位置之一,和用水点冷、热水龙头均处于关闭状态下水流循环路径示意图。
图23:是本发明提供的即出热水装置100单机与水箱装置200配伍应用于燃气热水器管线环境时,用水点冷水水龙头处于开启状态下水流循环路径示意图。
图24:是本发明提供的即出热水装置100单机与水箱装置200配伍应用于燃气热水器管线环境时,用水点热水水龙头处于开启状态下水流循环路径示意图。
图25:是本发明提供的即出热水装置100单机与水箱装置200配伍应用于燃气热水器管线环境时,用水点冷、热水水龙头均处于开启状态下水流循环路径的示意图。
图26:是本发明提供的即出热水装置100多机组合与水箱装置200配伍应用于燃气热水器管线环境时的安装位置,和各用水点水龙头均处于关闭状态下水流循环路径示意图。
图27:是本发明提供的即出热水装置100多机组合与水箱装置200配伍应用于燃气热水器管线环境时,某个用水点冷水水龙头处于开启状态下局域管线内冷热水水流方向、路径示意图。
图28:是本发明提供的即出热水装置100多机组合与水箱装置200配伍应用于燃气热水器管线环境时,某个用水点热水水龙头处于开启状态下局域管线内冷热水水流方向、路径示意图。
图29:是本发明提供的即出热水装置100多机组合与水箱装置200配伍应用于燃气热水器管线环境时,某个用水点冷、热水水龙头均处于开启状态下局域管线内冷热水水流方向、路径示意图。
图30:是本发明提供的辅助加热装置200(简称200a)的结构示意图。
图31:有某个用水点热水被打开时,本发明提供的辅助加热装置200a水流路径示意图。
图32:是本发明提供的辅助加热装置200a的水泵211工作时,水流路径示意图。
图33:冷热水龙头均处于关闭,本发明提供的即出热水装置100运行状态下,辅助加热装置200a水流路径示意图。
图34:是现有技术提供的水循环加热装置应用于燃气热水器时,组部件“水循环装置”和“单向阀装置”安装位置示意图。
图35:是现有技术提供的水循环加热装置应用于燃气热水器时,在冷热水水龙头均处于关闭的状态下的冷热水管内水流循环路径示意图。
图36:是现有技术提供的水循环加热装置应用于燃气热水器时,在用水点之一冷水水龙头被打开时,水流路径、方向及循环路径被中断的示意图。
具体实施方式
为了更好的理解本发明的技术方案,下面结合附图详细描述本发明提供的实施例。
本发明实施例提供一种即出热水装置,该装置包括:
水泵101,第一连接管107和第二连接管108,水泵101的进水口1011与第一连接管107连通,水泵101的出水口1012与第二连接管108连通。还设置有第一三通105和第二三通106,水泵101的进水口1011通过第一连接管107与第一三通105的第三开口1053连通,水泵101的出水口1012通过第二连接管108与第二三通106的第三开口1063连通,第一三通105的第一开口1051与热水来水管端头的管口接通,第一三通105的第二开口1052与混水水龙头113的热水进水管口连通;第二三通106的第一开口1061与冷水来水管端头的管口112连通,第二三通106的第二开口1062与混水水龙头113的冷水进水管口连通。
所述水泵101或者连接所述水泵101的管路中设置有双向止流装置102,双向止流装置102可以拆分为两个单方向逆止装置分别设置在第一连接管107或第二连接管108上。也可以将两个单方向逆止装置分别设置在第一三通105或第二三通106上;或当水泵101具有单向功能时,只需将另一个单向逆止装置设置在连接管107或第二三通105上。第一三通105的第一开口1051与热水来水管端头的管口接通,第一三通105的第二开口1052与连接混水水龙头112的热水进水管口连通;第二三通106的第一开口1061与冷水来水管端头的管口112连通,第二三通106的第二开口1062与连接混水水龙头113的冷水进水管口连通。
在其他实施例中,在上述实施例基础上,进一步的,该在第一连接管107或第二连接管108上设置有与水泵101联动的双向止流装置102,也可以将装置102的双向止流功能设置在水泵101的进水口1011与出水口1012的通道之内,使水泵101在停机、待机状态下具有切断进水口1011和出水口1012的通路、双向阻断水流的功能,则无需再单独设置双向止流装置102。双向止流装置102可以设置在水泵101的出水口1012或第二连接管108上或第一三通105的第三开口1053或第二三通106的第三开口1063上。双向止流装置102也可以拆分为两个单方向逆止装置分别设置在第一连接管107或第二连接管108上。也可以将两个单方向逆止装置分别设置在第一三通105或第二三通106上;而在当水泵101具有单向功能时,只需将另一个单向逆止装置设置在连接管107或第二三通105上,即可起到阻断冷热水管水流互扰的作用。第一三通105的第一开口1051与热水来水管端头的管口接通,第一三通105的第二开口1052与连接混水水龙头112的热水进水管口通过第三连接管109接通;第二三通106的第一开口1061与冷水来水管端头的管口112接通,第二三通106的第二开口1062与连接混水水龙头113的冷水进水管口通过第五连接管110接通。在水泵101进水口或第一连接管107上设置有滤除液体中颗粒的过滤装置114。
在其他实施例中,在上述实施例基础上,进一步的,即出热水装置100的本体上还设置有第一温度感应装置103,第一温度感应装置103的探针可以装设在水泵101的进水口1011、或第一连接管107,或第一三通105的开口1053或其他适合的位置。
调整第一连接管107和第二连接管108之一或同时改变二者的长度,并对应调整设置第一温度感应装置103的位置,是本发明在是实际应用中调整和控制热水管对冷水管内存水温度影响程度的一个手段之一。
在其他实施例中,在上述各实施例基础上,进一步的,即出热水装置100本体上设置有单独的线控或遥控装置,或设置有在即出热水装置100在多机组合应用时,控制多机组合联动的第一远程控制装置104。在与储水式热水器配套使用时,第一远程控制装置104也可以设置在热水器的主机上。
在其他实施例中,在上述各实施例基础上,进一步的,在即出热水装置100应用于与燃气热水器配套使用时,该即出热水装置100还包括与即出热水装置100本体配套使用的水箱装置200,该水箱装置200包括水箱201,水箱201上设有进水口206和出水口207。在与燃气热水器配套使用时,水箱201的进水口206与连接燃气热水器的热水出口通过第四连接管208连通,水箱201的出水口207与通向各用水点的热水管209连通。
水箱装置200的水箱201内还设置有电加热装置204,用于加热水箱内的水温和第二温度感应装置202,用于测量水箱201内的水温。
水箱装置200的水箱201内还设置有扰流混水装置203。
水箱装置200上设置有用于与第一远程控制装置104联动的第二远程控制装置205,与一台或一台以上的即出热水装置100的本体组合联动应用。水箱装置200的用于控制自身和即出热水装置100本体的远程功能控制装置可以设置在与之配套使用的热水器的主机上。
辅助加热装置200a是在水箱装置200基础上增加了可以借助燃气热水器的燃烧器对水箱201内的存水进行加热的相应装置,作为电加热装置204对水箱201内存水加热的补充功能。为满足这一功能需要,辅助加热装置200a在水箱装置200的基础上增设了:第二水泵211和第三三通214,水箱201上增设有开口210;第二水泵211的进水口212与水箱201的开口210接通,第二水泵211的出水口213与第三三通214的第一接口215接通,第三三通214的第二接口216与冷水进水管220接通,第三三通214的第三接口217与连接燃气热水器冷水进水口的连接管219接通。第三三通214内部设置有水流变道装置218,水流变道装置218的导流板的一面为曲面设结构。当第二温度感应装置202测得水箱201内的水温低于设定值时,即通过第二控制装置205启动第二水泵211,由燃气热水器的燃烧器对水流加热,从而保证水箱201内的水温保持在设定温度。水流变道装置218目的是在即出热水装置100运行时,较小水流可以在不改变水流变道装置218的导流板位置的条件下从导流板曲面缝隙通过三通214的第一接口215进入水箱201或绕经燃气热水器的燃烧器进入水箱201。另外当水泵211工作时,可以引导水流绕经燃气热水器加热后从水箱201的热水进口206回到水箱201。在停机或待机状态下,水流是可以在水泵211的进水口212和出水口213之间双向流动的。当有用水点热水龙头被打开时,来自燃气热水器冷水进水管220的压力较大的水流可以推动水流变道装置218将三通214的第一接口215的通道封住,使冷水管的来水不会直接进入水箱201。(见图31、图32、图33、图34)
在与燃气热水器配套使用时,水箱装置200或辅助加热装置200a可以设置在燃气热水器的主机壳内部。
水箱201也相当于储水式热水器的水箱。
在装置100本体与现有储水式热水器配套使用时,用于远程控制一台或局域用水环境内组合使用的即出热水装置100的远程控制装置可以设置在储水式热水器的主机上。
另外,即出热水装置100的本体和水箱装置200及辅助加热装置200a上设置有设备所需的外壳。
以上对本发明实施例所提供的一种即出热水装置进行了详细介绍,对于本领域的一般技术人员,依据本发明实施例的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (10)

1.一种即出热水装置(100),其特征在于,包括:水泵(101),第一连接管(107)、第二连接管(108)、第一三通(105)和第二三通(106),水泵(101)的进水口(1011)与第一连接管(107)连通,水泵(101)的出水口(1012)与第二连接管(108)连通,水泵(101)的进水口(1011)通过第一连接管(107)与第一三通(105)的第三开口(1053)连通,水泵(101)的出水口(1012)通过第二连接管(108)与第二三通(106)的第三开口(1063)连通,第一三通(105)的第一开口(1051)与热水来水管端头的管口接通,第一三通(105)的第二开口(1052)与混水水龙头(113)的热水进水管口连通;第二三通(106)的第一开口(1061)与冷水来水管端头的管口(112)连通,第二三通(106)的第二开口(1062)与混水水龙头(113)的冷水进水管口连通。
2.如权利要求1所述即出热水装置(100),其特征在于,所述在第一连接管(107)、第二连接管(108)、第一三通(105)或第二三通(106)上设置有第一温度感应装置(103)。
3.如权利要求2所述即出热水装置(100),其特征在于,所述水泵(101)的进水口(1011)到出水口(1012)的通路中或者在第一连接管(107)或第二连接管(108)上设置有双向止流装置(102),在水泵(101)进水口或第一连接管(107)上设置有滤除液体中颗粒的过滤装置(114)。
4.如权利要求3所述即出热水装置(100),其特征在于,所述即出热水装置(100)的本体上设置有线控或遥控装置、或者发送或接收控制命令的第一远程控制装置(104)。
5.如权利要求4所述即出热水装置(100),其特征在于,还包括水箱装置(200),所述水箱装置(200)包括:水箱(201),水箱(201)上设有进水口(206)和出水口(207),在与燃气类热水器配套应用时,进水口(206)与连接热水器的热水出口连通,水箱(201)的出水口(207)与通向各用水点的热水管(209)连通。
6.如权利要求5所述即出热水装置(100),其特征在于,所述水箱(201)内还设置有电加热装置(204)和第二温度感应装置(202)。
7.如权利要求6所述即出热水装置(100),其特征在于,所述水箱(201)内还设置有扰流混水装置(203)。
8.如权利要求7所述即出热水装置(100),其特征在于,所述水箱装置(200)上设置有用于与所述第一远程控制装置(104)联动的第二远程控制装置(205)。
9.如权利要求8所述即出热水装置(100),其特征在于,还包括:第二水泵(211)和第三三通(214),水箱(201)上设有开口(210);第二水泵(211)的进水口(212)与水箱(201)的开口(210)接通,第二水泵(211)的出水口(213)与第三三通(214)的第一接口(215)接通,第三三通(214)的第二接口(216)与冷水进水管(220)接通,第三三通(214)的第三接口(217)与连接燃气热水器冷水进水口的连接管(219)接通。
10.如权利要求9所述即出热水装置(100),其特征在于,所述第三三通(214)内部设置有水流变道装置(218),水流变道装置(218)的导流板的一面为曲面或孔隙结构。
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