CN110953727A - 一种燃气热水器的恒温控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种燃气热水器的恒温控制方法,包括燃烧系统、换热系统、控制系统、冷水管、热水管、回水管和水泵,其中所述燃烧系统和所述换热系统相连接,所述换热系统的进水端和所述冷水管相连接,出水端和所述热水管相连接,所述回水管连接于所述热水管和所述冷水管之间,所述水泵设置于所述冷水管上,所述恒温控制方法包括以下步骤:启动燃气热水器,并实时检测燃气热水器的进水温度;判断实测进水温度是否小于预设进水温度;若实测进水温度小于预设进水温度,则启动水泵;判断实测进水温度是否等于预设进水温度;根据判断结果决定是否关闭水泵。其可避免忽冷忽热的现象发生,提高用户洗浴的舒适性。
Description
技术领域
本发明涉及厨电技术领域,尤其涉及一种燃气热水器的恒温控制方法。
背景技术
相关技术中,恒温型燃气热水器受其固有恒温特性影响逐渐成为了燃气热水器市场的潮流,当外界条件因素处于稳定状态时,恒温型燃气热水器输出持续恒温热水能很好地满足用户洗浴舒适性的需求。但是在燃气热水器的使用过程中,由于受中途开关水阀动作的影响,燃气热水器需要重新开机启动,受固有加热特性的影响,会产生忽冷忽热的现象,从而大大降低了洗浴的舒适性。
发明内容
本发明旨在至少在一定程度上解决现有相关技术中存在的问题之一,为此,本发明的目的在于提出一种燃气热水器的恒温控制方法,其可避免忽冷忽热的现象发生,提高用户洗浴的舒适性。
上述目的是通过如下技术方案来实现的:
一种燃气热水器的恒温控制方法,包括燃烧系统、换热系统、控制系统、冷水管、热水管、回水管和水泵,其中所述燃烧系统和所述换热系统相连接,所述换热系统的进水端和所述冷水管相连接,出水端和所述热水管相连接,所述回水管连接于所述热水管和所述冷水管之间,所述水泵设置于所述冷水管上,所述控制系统分别和所述燃烧系统、所述换热系统、所述水泵电性连接,所述恒温控制方法包括以下步骤:
启动燃气热水器,并实时检测燃气热水器的进水温度;
判断实测进水温度是否小于预设进水温度;
若实测进水温度小于预设进水温度,则启动水泵;
判断实测进水温度是否等于预设进水温度;
根据判断结果决定是否关闭水泵。
在一些实施方式中,根据判断结果决定是否关闭水泵的步骤具体为:
若实测进水温度等于预设进水温度,则关闭水泵;
若实测进水温度小于预设进水温度,则控制水泵持续工作。
在一些实施方式中,若实测进水温度等于预设进水温度,则关闭水泵的步骤后包括如下步骤:
判断实测进水温度是否小于预设进水温度-2℃;
若是,则启动水泵,并判断实测进水温度是否等于预设进水温度;
若否,则判断水泵的工作时间是否达到预设工作时间。
在一些实施方式中,判断水泵的工作时间是否达到预设工作时间的步骤具体为:
若水泵的工作时间达到预设工作时间,则关闭水泵;
若水泵的工作时间未达到预设工作时间,则控制水泵持续工作。
在一些实施方式中,还包括有操作显示器,所述控制系统和所述操作显示器电性连接。
与现有技术相比,本发明的至少包括以下有益效果:
1、本发明的燃气热水器的恒温控制方法,其可避免忽冷忽热的现象发生,提高用户洗浴的舒适性。
附图说明
图1是本发明实施例中燃气热水器的结构示意图;
图2是本发明实施例中恒温控制方法的流程示意图;
图3是本发明实施例中水泵的转速与工作电流的关系图。
具体实施方式
以下实施例对本发明进行说明,但本发明并不受这些实施例所限制。对本发明的具体实施方式进行修改或者对部分技术特征进行等同替换,而不脱离本发明方案的精神,其均应涵盖在本发明请求保护的技术方案范围当中。
实施例一:如图1、图2和图3所示,本实施例提供一种燃气热水器的恒温控制方法,包括燃烧系统1、换热系统2、控制系统3、冷水管4、热水管5、回水管6和水泵7,其中燃烧系统1和换热系统2相连接,换热系统2的进水端和冷水管4相连接,出水端和热水管5相连接,回水管6连接于热水管5和冷水管4之间,水泵7设置于冷水管4上,控制系统3分别和燃烧系统1、换热系统2、水泵7电性连接,在冷水管4上设置有进水感温装置9用于检测燃气热水器的进水温度,且在冷水管4上设置有水流传感器10用于检测冷水管4的水流量,在热水管5上设置有出水感温装置11用于检测燃气热水器的出水温度,恒温控制方法包括以下步骤:
启动燃气热水器,并实时检测燃气热水器的进水温度,具体的,启动燃气热水器后在正常使用条件下,控制系统3根据固有的恒温算法对燃气热水器进行恒温控制,并且水泵7在燃气热水器正常使用条件下不启动;
判断实测进水温度是否小于预设进水温度;
若实测进水温度小于预设进水温度,则启动水泵7,具体的,当用户在使用燃气热水器的过程中,进行了关水动作为了满足燃气热水器持续恒温特性,控制系统3通过启动水泵7以实现管路里面的水循环加热,从而保证用户重新打开水阀后输出的是恒温热水;
判断实测进水温度是否等于预设进水温度;
根据判断结果决定是否关闭水泵7。
本实施例的燃气热水器的恒温控制方法,其可避免忽冷忽热的现象发生,提高用户洗浴的舒适性。具体的,通过水泵7智能循环加热可实现避免在使用过程中开关水产生的忽冷忽热现象从而影响洗浴舒适性的问题发生。
进一步的,根据判断结果决定是否关闭水泵7的步骤具体为:
若实测进水温度等于预设进水温度,则关闭水泵7;
若实测进水温度小于预设进水温度,则控制水泵7持续工作。
当用户在使用燃气热水器的过程中,进行了关水动作为了满足燃气热水器持续恒温特性,控制系统3通过启动水泵7以实现管路里面的水循环加热,从而保证用户重新打开水阀后输出的是恒温热水。
优选的,若实测进水温度等于预设进水温度,则关闭水泵7的步骤后包括如下步骤:
判断实测进水温度是否小于预设进水温度-2℃,具体为实测进水温度<预设进水温度-2℃;
若是,则启动水泵7,并判断实测进水温度是否等于预设进水温度,即重复上述步骤,由此形成闭环控制,进而确保通过水泵7智能循环加热可实现避免在使用过程中开关水产生的忽冷忽热现象从而影响洗浴舒适性的问题发生;
若否,则判断水泵7的工作时间是否达到预设工作时间。
进一步的,判断水泵7的工作时间是否达到预设工作时间的步骤具体为:
若水泵7的工作时间达到预设工作时间,则关闭水泵7,假定预设工作时间为15分钟,若水泵7的工作时间达到15分钟,用户不启动燃气热水器,燃气热水器自动退出智能循环加热模式;
若水泵7的工作时间未达到预设工作时间,则控制水泵7持续工作。
通过上述步骤,使得燃气热水器在进入智能循环加热模式后,当实测进水温度达到预设进水温度时水泵7关闭,且当用户关水后超过15min不启动燃气热水器,燃气热水器将自动退出智能循环加热模式。
本实施例的燃气热水器,结合控制系统3自带的计时功能特性,可保证用户在停止使用热水器后系统自动退出智能循环加热模式,避免造成燃气浪费。
优选的,还包括有操作显示器8,控制系统3和操作显示器8电性连接,通过设置的操作显示器8可方便用户对燃气热水器进行控制,且方便用户直观、清楚了解燃气热水器的实时状态。
如图3所示,水泵7的转速与工作电流I为增函数线性关系,即工作电流越大,直流水泵转速越快。
以上所述的仅是本发明的一些实施方式。对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明创造构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。
Claims (5)
1.一种燃气热水器的恒温控制方法,其特征在于,包括燃烧系统(1)、换热系统(2)、控制系统(3)、冷水管(4)、热水管(5)、回水管(6)和水泵(7),其中所述燃烧系统(1)和所述换热系统(2)相连接,所述换热系统(2)的进水端和所述冷水管(4)相连接,出水端和所述热水管(5)相连接,所述回水管(6)连接于所述热水管(5)和所述冷水管(4)之间,所述水泵(7)设置于所述冷水管(4)上,所述控制系统(3)分别和所述燃烧系统(1)、所述换热系统(2)、所述水泵(7)电性连接,所述恒温控制方法包括以下步骤:
启动燃气热水器,并实时检测燃气热水器的进水温度;
判断实测进水温度是否小于预设进水温度;
若实测进水温度小于预设进水温度,则启动水泵(7);
判断实测进水温度是否等于预设进水温度;
根据判断结果决定是否关闭水泵(7)。
2.根据权利要求1所述的一种燃气热水器的恒温控制方法,其特征在于,根据判断结果决定是否关闭水泵(7)的步骤具体为:
若实测进水温度等于预设进水温度,则关闭水泵(7);
若实测进水温度小于预设进水温度,则控制水泵(7)持续工作。
3.根据权利要求2所述的一种燃气热水器的恒温控制方法,其特征在于,若实测进水温度等于预设进水温度,则关闭水泵(7)的步骤后包括如下步骤:
判断实测进水温度是否小于预设进水温度-2℃;
若是,则启动水泵(7),并判断实测进水温度是否等于预设进水温度;
若否,则判断水泵(7)的工作时间是否达到预设工作时间。
4.根据权利要求3所述的一种燃气热水器的恒温控制方法,其特征在于,判断水泵(7)的工作时间是否达到预设工作时间的步骤具体为:
若水泵(7)的工作时间达到预设工作时间,则关闭水泵(7);
若水泵(7)的工作时间未达到预设工作时间,则控制水泵(7)持续工作。
5.根据权利要求1至4任一所述的一种燃气热水器的恒温控制方法,其特征在于,还包括有操作显示器(8),所述控制系统(3)和所述操作显示器(8)电性连接。
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