CN108826703A - 防冷水浪费的水加热方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种防冷水浪费的水加热方法,包括热水器本体和水龙头,热水器本体中安装有第二控制器,热水器本体的外表面上安装有第二液晶显示器和第二温度调节按钮组,热水器本体与水龙头之间设置有加热装置,该防冷水浪费的水加热方法包括以下步骤:a、使得加热装置与热水器本体建立通讯连接;b、调节热水器本体的设定温度或调节加热装置的设定温度;c、当水龙头被打开时,热水器本体点火,电加热棒实现对加热装置中的加热筒中的水的加热;d、当关闭水龙头时,热水器本体熄火,加热装置进入待机状态;该方法能够对先前留存在热水器本体的出水口与水龙头的进水口之间的管路中的冷水的加热,从而能够有效避免水资源的浪费。
Description
技术领域
本发明属于水加热方法技术领域,涉及一种防冷水浪费的水加热方法。
背景技术
随着人们生活水平地不断提高,家家户户都安装了热水器,目前人们所使用的热水器一般有两种,一种是电热水器,另一种则是燃气热水器,对于小区里的住户来说,人们更多地使用的是燃气热水器;人们都知道,热水器一般都是被安装在厨房中的,在装修时,热水器的出水口与水龙头的进水口之间留有一段较长的管道,当水龙头打开时,燃气热水器会点火并开始对水进行加热,而由于热水器的出水口与水龙头的进水口之间留有一段较长的管道,在水龙头打开后,先前留存在热水器的出水口与水龙头的进水口之间的管道中的冷水会通过水龙头流出,而对于人们的使用来说,该段管道中的冷水无法进行使用,这样一来,人们都往往是在该段管道中的冷水排完后再开始使用由热水器送过来的热水,从而会造成水资源的浪费。
发明内容
为了解决上述问题,本发明设计了一种防冷水浪费的水加热方法,该方法能够对先前留存在热水器本体的出水口与水龙头的进水口之间的管路中的冷水的加热,这样一来,在人们打开水龙头后,无需将该段管路中的冷水排空即可使用到热水,从而能够有效避免水资源的浪费。
本发明的目的是这样实现的:
本发明的防冷水浪费的水加热方法,包括热水器本体和水龙头,热水器本体中安装有第二控制器,热水器本体的外表面上安装有第二液晶显示器和第二温度调节按钮组,第二液晶显示器和第二温度调节按钮组均与第二控制器电连接,热水器本体与水龙头之间设置有加热装置,该防冷水浪费的水加热方法包括以下步骤:
a、将加热装置中的电源线与电源接通,使得加热装置与热水器本体建立通讯连接;
b、调节热水器本体的设定温度或调节加热装置的设定温度,当通过操作热水器本体中的第二温度调节按钮组来调节热水器本体的设定温度时,在加热装置与热水器本体建立通讯连接的情况下,加热装置的设定温度自动且同步地调节到与热水器本体相同的设定温度,当通过操作加热装置中的第一温度调节按钮组来调节加热装置的设定温度时,在加热装置与热水器本体建立通讯连接的情况下,热水器本体的设定温度自动且同步地调节到与加热装置相同的设定温度;
c、当水龙头被打开时,热水器本体点火,同时加热装置中的水流开关检测到用于连接热水器本体和加热装置中的管路中有水流通过,加热装置中的第一控制器接通加热装置中的电加热棒的电源,电加热棒实现对加热装置中的加热筒中的水的加热,此时水龙头中立刻会有热水流出,第一控制器通过加热装置中的第二温度传感器对加热装置的出水端的温度进行实时检测,当第二温度传感器检测到的温度高于加热装置的设定温度时,第一控制器降低电加热棒的加热功率,当第二温度传感器检测到的温度低于加热装置的设定温度时,第一控制器提高电加热棒的加热功率,且第一控制器通过加热装置中的第一温度传感器对加热装置的进水端的温度进行实时监测,当第一温度传感器检测到的温度低于加热装置的设定温度时,第一控制器控制电加热棒持续对加热装置中的水的加热,当第一温度传感器检测到的温度等于或高于加热装置的设定温度时,第一控制器断开电加热棒的电源,第一温度传感器和第二温度传感器检测到的温度及加热装置设定的温度能够实时地显示在第一液晶显示器上;
d、当关闭水龙头时,热水器本体熄火,水流开关中没有水流流过,加热装置进入待机状态。
本发明的防冷水浪费的水加热方法,其中,步骤a中的加热装置与热水器本体建立通讯连接是指加热装置中的第一无线通讯模块与热水器本体中的第二无线通讯模块进行配对并建立连接,或者采用有线的方式将加热装置中的第一有线通讯接口与热水器本体中的第二有线通讯接口建立连接,当第一有线通讯接口与第二有线通讯接口建立连接后,第一无线通讯模块和第二无线通讯模块停止配对或断开连接,且当加热装置与热水器本体建立通讯连接后,加热装置的初始设定温度会自动调节到与热水器本体当前相同的设定温度。
本发明通过采用上述方法后,该方法能够对先前留存在热水器本体的出水口与水龙头的进水口之间的管路中的冷水的加热,这样一来,在人们打开水龙头后,无需将该段管路中的冷水排空即可使用到热水,从而能够有效避免水资源的浪费。
附图说明
图1是本发明的部分剖视结构示意图;
图2是加热装置的部分剖视结构示意图;
图3是本发明的电路原理框图;
图4是导热板的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明具体实施方式作进一步详细描述。
一种防冷水浪费的水加热装置,包括热水器本体1和水龙头2,热水器本体1中安装有第二控制器11,热水器本体1的外表面上安装有第二液晶显示器12和第二温度调节按钮组13,第二液晶显示器12和第二温度调节按钮组13均与第二控制器11电连接,热水器本体1与水龙头2之间设置有加热装置,加热装置包括加热筒4,加热筒4内部设置有一端开口的加热腔41,加热筒4上螺纹连接有用于封闭加热腔41的端盖46,端盖46上固定有电加热棒5,电加热棒5的加热端活动贯穿端盖46后伸入在加热腔41中,加热筒4远离端盖46的一端设置有与加热腔41连通的出水端42,出水端42与水龙头2的进水口连通,位于加热腔41外侧的加热筒4中设置有螺旋形状的进水通道43,进水通道43沿加热腔41的轴向方向延伸,进水通道43一端与加热腔41远离出水端42的一端连通,加热筒4的侧壁上设置有与进水通道43的另一端连通的进水端44,进水端44通过管路6与热水器本体1的出水口14连通,加热筒4的外部套装有壳体7,壳体7远离出水端42的一端安装有壳盖71,壳盖71的内壁上固定有电控盒72,电控盒72内部安装有带有第一控制器81和第一无线通讯模块82的电路板,壳盖71的外端面上安装有第一液晶显示器83、第一温度调节按钮组84和第一有线通讯接口85,进水端44和出水端42上分别安装有第一温度传感器86和第二温度传感器87,进水端44与管路6之间安装有水流开关88,电加热棒5、第一无线通讯模块82、第一液晶显示器83、第一温度调节按钮组84、第一有线通讯接口85、第一温度传感器86、第二温度传感器87和水流开关88均与第一控制器81电连接,第一控制器81电连接有电源线89,热水器本体1中还安装有第二无线通讯模块15和第二有线通讯接口16,第二无线通讯模块15和第二有线通讯接口16均与第二控制器11电连接,第二无线通讯模块15用于与第一无线通讯模块82进行通讯,第二有线通讯接口16用于与第一有线通讯接口85进行通讯;位于加热腔41中的电加热棒5的外周壁上固定有若干个沿电加热棒5的轴向方向均匀分布的导热板51,每个导热板51中均设置有四组呈周向均匀分布的过水孔组,每个过水孔组均包括若干个沿导热板51的径向方向等距分布的过水孔52,每个导热板51的外周壁均与加热腔41的内周壁贴合;通过导热板的设置,能够增大加热腔中的水与电加热棒的接触面积,这样一来,能够使得电加热棒更好地实现对加热腔中的水的加热;相邻两个导热板51之间周向错开45度;通过采用这种结构后,在水经过其中一个导热板后,水需要通过改变原来的流向再从下一个导热板中的过水孔中流过,这样一来,在水改变流向后,能够使得水产生搅动的效果,从而能够使得经加热腔流过的不同位置的水的温度更为均匀,且电加热棒能够更好地对加热腔中的水的均匀加热;加热筒4和端盖46的外部包裹有隔热棉45,隔热棉45与加热筒4的外壁和端盖46的外壁紧贴,隔热棉45的外壁与壳体7的内壁紧贴;通过隔热棉的设置,能够对加热筒起到隔热的效果,这样一来,能够有效减少热量的损失;本发明中的端盖和加热筒之间是密封连接的,且电加热棒与端盖也是密封连接的,本发明中的出水端直接与水龙头的进水口连通,或者出水端通过一根防爆软管与水龙头的进水口连通,防爆软管的长度一般为30cm,本发明中所提及的管路的长度一般在5-15米左右。
一种防冷水浪费的水加热方法,包括以下步骤:
a、将加热装置中的电源线与电源接通,使得加热装置与热水器本体建立通讯连接;
b、调节热水器本体的设定温度或调节加热装置的设定温度,当通过操作热水器本体中的第二温度调节按钮组来调节热水器本体的设定温度时,在加热装置与热水器本体建立通讯连接的情况下,加热装置的设定温度自动且同步地调节到与热水器本体相同的设定温度,当通过操作加热装置中的第一温度调节按钮组来调节加热装置的设定温度时,在加热装置与热水器本体建立通讯连接的情况下,热水器本体的设定温度自动且同步地调节到与加热装置相同的设定温度;
c、当水龙头被打开时,热水器本体点火,同时加热装置中的水流开关检测到用于连接热水器本体和加热装置中的管路中有水流通过,加热装置中的第一控制器接通加热装置中的电加热棒的电源,电加热棒实现对加热装置中的加热筒中的水的加热,此时水龙头中立刻会有热水流出,第一控制器通过加热装置中的第二温度传感器对加热装置的出水端的温度进行实时检测,当第二温度传感器检测到的温度高于加热装置的设定温度时,第一控制器降低电加热棒的加热功率,当第二温度传感器检测到的温度低于加热装置的设定温度时,第一控制器提高电加热棒的加热功率,且第一控制器通过加热装置中的第一温度传感器对加热装置的进水端的温度进行实时监测,当第一温度传感器检测到的温度低于加热装置的设定温度时,第一控制器控制电加热棒持续对加热装置中的水的加热,当第一温度传感器检测到的温度等于或高于加热装置的设定温度时,第一控制器断开电加热棒的电源,第一温度传感器和第二温度传感器检测到的温度及加热装置设定的温度能够实时地显示在第一液晶显示器上;
d、当关闭水龙头时,热水器本体熄火,水流开关中没有水流流过,加热装置进入待机状态。
步骤a中的加热装置与热水器本体建立通讯连接是指加热装置中的第一无线通讯模块与热水器本体中的第二无线通讯模块进行配对并建立连接,或者采用有线的方式将加热装置中的第一有线通讯接口与热水器本体中的第二有线通讯接口建立连接,当第一有线通讯接口与第二有线通讯接口建立连接后,第一无线通讯模块和第二无线通讯模块停止配对或断开连接,且当加热装置与热水器本体建立通讯连接后,加热装置的初始设定温度会自动调节到与热水器本体当前相同的设定温度。
需要说明的是,在以上实施例中,只要不矛盾的技术方案都能够进行排列组合,本领域技术人员能够根据排列组合的数学知识穷尽所有可能,因此,本发明不再对排列组合后的技术方案进行一一说明,但应该理解为排列组合后的技术方案已经被本发明所公开。
需要注意的是,以上列举的仅是本发明的一种具体实施例。显然,本发明不限于以上实施例,还可以有许多变形。
总之,本领域的普通技术人员能从本发明公开的内容直接导出或联想到的所有变形,均应认为是本发明的保护范围。
Claims (2)
1.一种防冷水浪费的水加热方法,包括热水器本体(1)和水龙头(2),所述热水器本体(1)中安装有第二控制器(11),所述热水器本体(1)的外表面上安装有第二液晶显示器(12)和第二温度调节按钮组(13),所述第二液晶显示器(12)和第二温度调节按钮组(13)均与第二控制器(11)电连接,其特征在于:所述热水器本体(1)与水龙头(2)之间设置有加热装置,所述防冷水浪费的水加热方法包括以下步骤:
a、将加热装置中的电源线与电源接通,使得加热装置与热水器本体建立通讯连接;
b、调节热水器本体的设定温度或调节加热装置的设定温度,当通过操作热水器本体中的第二温度调节按钮组来调节热水器本体的设定温度时,在加热装置与热水器本体建立通讯连接的情况下,加热装置的设定温度自动且同步地调节到与热水器本体相同的设定温度,当通过操作加热装置中的第一温度调节按钮组来调节加热装置的设定温度时,在加热装置与热水器本体建立通讯连接的情况下,热水器本体的设定温度自动且同步地调节到与加热装置相同的设定温度;
c、当水龙头被打开时,热水器本体点火,同时加热装置中的水流开关检测到用于连接热水器本体和加热装置中的管路中有水流通过,加热装置中的第一控制器接通加热装置中的电加热棒的电源,电加热棒实现对加热装置中的加热筒中的水的加热,此时水龙头中立刻会有热水流出,第一控制器通过加热装置中的第二温度传感器对加热装置的出水端的温度进行实时检测,当第二温度传感器检测到的温度高于加热装置的设定温度时,第一控制器降低电加热棒的加热功率,当第二温度传感器检测到的温度低于加热装置的设定温度时,第一控制器提高电加热棒的加热功率,且第一控制器通过加热装置中的第一温度传感器对加热装置的进水端的温度进行实时监测,当第一温度传感器检测到的温度低于加热装置的设定温度时,第一控制器控制电加热棒持续对加热装置中的水的加热,当第一温度传感器检测到的温度等于或高于加热装置的设定温度时,第一控制器断开电加热棒的电源,第一温度传感器和第二温度传感器检测到的温度及加热装置设定的温度能够实时地显示在第一液晶显示器上;
d、当关闭水龙头时,热水器本体熄火,水流开关中没有水流流过,加热装置进入待机状态。
2.根据权利要求1所述的防冷水浪费的水加热方法,其特征在于,步骤a中的加热装置与热水器本体建立通讯连接是指加热装置中的第一无线通讯模块与热水器本体中的第二无线通讯模块进行配对并建立连接,或者采用有线的方式将加热装置中的第一有线通讯接口与热水器本体中的第二有线通讯接口建立连接,当第一有线通讯接口与第二有线通讯接口建立连接后,第一无线通讯模块和第二无线通讯模块停止配对或断开连接,且当加热装置与热水器本体建立通讯连接后,加热装置的初始设定温度会自动调节到与热水器本体当前相同的设定温度。
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