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
技术领域
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
我国北方地区常年气温低,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。
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。但现有的循环泵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
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。
为达到以上目的,本发明采用如下技术方案。
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。
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。
作为改进地,所述增压泵,安装在进水管、出水管或旁通管上。
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。
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。
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。
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。
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。
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℃。
本发明的有益效果是:
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。
二、在进行防冻时,增压泵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
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。
附图标记说明:
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:增压泵,10:温度探头,11:单向阀。
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。
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。
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。
实际工作时,在燃气热水器未点火加热状态下,当温度探头10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,仅增压泵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泵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。
本实施例中,优选设定温度T和设定温度T1相同,都为2℃;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、T1、T2的取值可以在2-5℃内任意调整,不限于本实施例。
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。
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泵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。
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℃。
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