CN106871428A - 一种防冻增压型燃气热水器 - Google Patents

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Abstract

本发明公开一种防冻增压型燃气热水器,包括:燃气热水器壳体,安装在燃气热水器壳体内的换热器,缠绕在换热器上的盘管,与盘管连接的进水管、出水管,以及设置在盘管上的防冻发热体;其特征在于,在燃气热水器壳体内还设有旁通管、电动三通阀和增压泵,所述旁通管通过电动三通阀将进水管、出水管连通,使进水管、盘管、出水管构成循环回路,所述增压泵设置在循环回路上;在换热器或盘管上还设有温度探头,所述防冻发热体、电动三通阀、增压泵、温度探头都与燃气热水器主控制器连接。本发明不仅安装结构简单,而且水流在闭环管道循环流动时配合防冻发热体发热,水流均匀受热,起到双重防冻,有效防止水箱盘管冻裂。

Description

一种防冻增压型燃气热水器
技术领域
[0001]本发明涉及燃气热水器技术领域,尤其涉及一种防冻增压型燃气热水器。
背景技术
[0002]我国;^方地区常年气温低,燃气热水器水箱盘管冻裂问题时有发生,现大多数热 水器生产厂家采用防冻发热体缠绕水箱盘管,利用电加热方式防冻。但当防冻发热体失效 时或者强冷风通过烟管进入水箱时,冷却速度甚至比防冻加热体的加热速率要快,水箱内 的残留水还是会结冰导致箱体破裂。
[0003]现有技术中,也有利用循环泵来实现防冻功能的燃气热水器。如公开号为 CN203375718U的中国实用新型专利公开一种预热循环装置,设在热水器外的进水端与出水 端之间的一分回路中,具有防冻保护作用。但现有的循环栗防冻形式是外置式防冻,这种防 冻预热方式管路较复杂,要么需要预设回水管路,要么需要让用户在购买热水器时另外购 买这种带循环控制的热水器盒子,成本高,安装也不方便。
发明内容
[0004]针对现有技术中存在的问题,本发明的目的在于提供一种结构简单、安装方便、集 增压防冻功能于一体的燃气热水器。
[0005] 为达到以上目的,本发明采用如下技术方案。
[0006] —种防冻增压型燃气热水器,包括:燃气热水器壳体,安装在燃气热水器壳体内的 换热器,缠绕在换热器上的盘管,与盘管连接的进水管、出水管,以及设置在盘管上的防冻 发热体;其特征在于,在燃气热水器壳体内还设有旁通管、电动三通阀和增压栗,所述旁通 管通过电动三通阀将进水管、出水管连通,使进水管、盘管、出水管构成循环回路,所述增压 栗设置在循环回路上;在换热器或盘管上还设有温度探头,所述防冻发热体、电动三通阀、 增压泵、温度探头都与燃气热水器主控制器连接,所述燃气热水器主控制器根据温度探头 反馈信号控制防冻发热体、电动三通阀和增压泵工作。
[0007] 作为改进地,所述电动三通阀包括进水口、第一出水口和第二出水口,并通过进水 口、第一出水口串接在出水管上,所述旁通管的一端与电动阀的第二出水口连接,旁通管的 另一端直接与进水管连接。
[0008] 作为改进地,所述增压泵,安装在进水管、出水管或旁通管上。
[0009] 作为改进地,在进水管上设有单向阀,所述单向阀位于旁通管与进水管连接处的 上游。
[0010] 作为改进地,在燃气热水器未点火加热状态下,当温度探头检测到温度 < 设定温 度T时,主控制器控制电动三通阀切换到循环回路连通状态,同时控制防冻加热体开始加热 并控制增压泵以最低输出功率运行,使循环回路中的水进行循环防冻。
[0011] 作为改进地,当温度探头检测到温度>设定温度T1时,主控制器控制防冻发热体 停止加热,仅增压泵以最低输出功率运行。
[0012] 作为改进地,当温度探头检测到温度>设定温度T2时,主控制器控制防冻发热体 停止加热并控制增压泵停止运转。
[0013] 作为改进地,当燃气热水器点火正常工作时,主控制器控制电动三通阀切换回正 常用水状态,并控制增压泵以最大输出功率运转。
[0014] 作为改进地,所述设定温度T、设定温度T1、设定温度T2的取值范围为2-5°C。
[0015] 本发明的有益效果是:
[0016] 一、通过内置循环泵、电动三通阀,用较短的管道和较快的时间实现燃气热水器内 部管道的循环加热,不仅安装结构简单,而且水流在闭环管道循环流动时配合防冻发热体 发热,水流均匀受热,双重防冻,有效防止水箱盘管冻裂。
[0017] 二、在进行防冻时,增压栗以最小输出功率运转,节能、静音;在进行洗浴时,增压 泵以最大输出功率运行,实现增压功能,给用户带来舒适的沐浴体验。
附图说明
[0018] 图1所示为本发明提供的防冻增压型燃气热水器结构示意图。
[0019] 附图标记说明:
[0020] 1:燃气热水器壳体,2:换热器,3:盘管,4:进水管,5:出水管,6:防冻发热体,7:旁 通管,8:电动三通阀,9:增压栗,10:温度探头,11:单向阀。
具体实施方式
[0021] 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。
[0022]如图1所示,一种防冻增压型燃气热水器,包括:燃气热水器壳体1,安装在燃气热 水器壳体1内的换热器2,缠绕在换热器2上的盘管3,与盘管3连接的进水管4、出水管5,以及 设置在盘管3上的防冻发热体6;其特征在于,在燃气热水器壳体1内还设有旁通管7、电动三 通阀8和增压泵9,所述旁通管7通过电动三通阀8将进水管4、出水管5连通,使进水管4、盘管 3、出水管5构成循环回路,所述增压泵9设置在循环回路上;在换热器2或盘管3上还设有温 度探头10,所述防冻发热体6、电动三通阀8、增压泵9、温度探头10都与燃气热水器主控制器 连接,所述燃气热水器主控制器根据温度探头10反馈信号控制防冻发热体6、电动三通阀8 和增压泵9工作。
[0023]其中,所述电动三通阀8通过进水口、第一出水口串接在出水管5上,旁通管7的一 端与电动阀的第二出水口连接,旁通管7的另一端直接与进水管4连接。所述增压泵9安装在 进水管4上。
[0024]实际工作时,在燃气热水器未点火加热状态下,当温度探头1〇检测到温度<设定 温度T时,主控制器控制电动三通阀8切换到循环回路连通状态,同时控制防冻加热体6开始 加热并控制增压泵9以最低输出功率运行,使循环回路中的水进行循环防冻。当温度探头10 检测到温度>设定温度T1时,主控制器控制防冻发热体6停止加热,仅增压栗9以最低输出 功率运行。当温度探头10检测到温度 >设定温度T2时,主控制器控制防冻发热体6停止加热 并控制增压栗9停止运转。当燃气热水器点火正常工作时,主控制器控制电动三通阀8切换 回正常用水状态,并控制增压泵9以最大输出功率运转,达到增压效果。
[0025」本实施例中,优选攻疋温度T和设定温度n相同,都为2°c ;优选设定温度T2为5。(:。 在其他实施方式中,根据实际情况的不同,设定温度T和设定温度T1的取值可以不同,设定 温度T、Tl、T2的取值可以在2-5 °C内任意调整,不限于本实施例。
[0026]进一步地,为避免循环防冻过程中的循环水倒灌到进水管4中,在进水管4上还设 有单向阀11,且单向阀11位于旁通管7与进水管4连接处的上游。这里的上游通过水流方向 来确定,即,水流先流过的地方为上游。
[0027]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,比如将电动三通阀改为安装在进水管上,又比如将增压泵改为安装在 出水管上等等。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)

1.一种防冻增压型燃气热水器,包括:燃气热水器壳体,安装在燃气热水器壳体内的换 热器,缠绕在换热器上的盘管,与盘管连接的进水管、出水管,以及设置在盘管上的防冻发 热体;其特征在于,在燃气热水器壳体内还设有旁通管、电动三通阀和增压泵,所述旁通管 通过电动三通阀将进水管、出水管连通,使进水管、盘管、出水管构成循环回路,所述增压泵 设置在循环回路上;在换热器或盘管上还设有温度探头,所述防冻发热体、电动三通阀、增 压泵、温度探头都与燃气热水器主控制器连接,所述燃气热水器主控制器根据温度探头反 馈信号控制防冻发热体、电动三通阀和增压泵工作。
2. 根据权利要求1所述的一种防冻增压型燃气热水器,其特征在于,所述电动三通阀包 括进水口、第一出水口和第二出水口,并通过进水口、第一出水口串接在出水管上,所述旁 通管的一端与电动阀的第二出水口连接,旁通管的另一端直接与进水管连接。
3. 根据权利要求1所述的一种防冻增压型燃气热水器,其特征在于,所述增压泵,安装 在进水管、出水管或旁通管上。
4. 根据权利要求1所述的一种防冻增压型燃气热水器,其特征在于,在进水管上设有单 向阀,所述单向阀位于旁通管与进水管连接处的上游。
5. 根据权利要求1所述的一种防冻增压型燃气热水器,其特征在于,在燃气热水器未点 火加热状态下,当温度探头检测到温度 < 设定温度T时,主控制器控制电动三通阀切换到循 环回路连通状态,同时控制防冻加热体开始加热并控制增压栗以最低输出功率运行,使循 环回路中的水进行循环防冻。
6. 根据权利要求5所述的一种防冻增压型燃气热水器,其特征在于,当温度探头检测到 温度 >设定温度n时,主控制器控制防冻发热体停止加热,仅增压栗以最低输出功率运行。
7. 根据权利要求5所述的一种防冻增压型燃气热水器,其特征在于,当温度探头检测到 温度 >设定温度T2时,主控制器控制防冻发热体停止加热并控制增压泵停止运转。
8. 根据权利要求1所述的一种防冻增压型燃气热水器,其特征在于,当燃气热水器点火 正常工作时,主控制器控制电动三通阀切换回正常用水状态,并控制增压泵以最大输出功 率运转。
9. 根据权利要求7所述的一种防冻增压型燃气热水器,其特征在于,所述设定温度T、设 定温度T1、设定温度T2的取值范围为2-5°C。
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