CN112254330A - 一种适用于模块化水电混合壁板的加热器以及控制系统 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种适用于模块化水电混合壁板的加热器以及控制系统,涉及加热器技术领域。本发明包括壳体,壳体中间设有一隔板,该隔板将壳体的内部分为腔体一和腔体二;腔体一内安装有控制器,腔体一的一侧壁上贯穿有槽孔,该槽孔内配合安装有与控制器电性连接的接线端子,腔体一的端口转动安装有门体一,门体一上安装有与控制器电性连接的显示器和控制按钮;腔体二内安装有加热装置,腔体二的端口转动安装有门体二。本发明通过安装的控制器以及加热装置可以实现水电共同加热,通过组合加热有效的提高供暖液速度,实现快速的供暖,另外采用共同的水电加热,通过不同加热介质温度的差异调节其工作状态,便于达到节能的效果。

Description

一种适用于模块化水电混合壁板的加热器以及控制系统
技术领域
本发明属于加热器技术领域,特别是涉及一种适用于模块化水电混合壁板的加热器以及控制系统。
背景技术
随着人们生活水平的提高,人们对生活质量的需求也日渐提高,各种取暖设备特别是地暖设备越来越多地进入了人们的生活,目前的地暖设备一般分为水地暖和电地暖;水地暖的热源是燃气锅炉,采用的燃气锅炉进行供热不便于进行控制,同时单独的加热方式短时间内对单一能量的需求量高,不便于实现快速的加热。
发明内容
本发明的目的在于提供一种适用于模块化水电混合壁板的加热器以及控制系统,通过安装的控制器以及加热装置可以实现水电共同加热,通过组合加热有效的提高供暖液速度,实现快速的供暖,另外采用共同的水电加热,通过不同加热介质温度的差异调节其工作状态,便于达到节能的效果,解决了背景技术中提出的相关问题。
为解决上述技术问题,本发明是通过以下技术方案实现的:
本发明为一种适用于模块化水电混合壁板的加热器,包括壳体,所述壳体中间设有一隔板,该隔板将壳体的内部分为腔体一和腔体二;所述腔体一内安装有控制器,所述腔体一的一侧壁上贯穿有槽孔,该槽孔内配合安装有与控制器电性连接的接线端子,所述腔体一的端口转动安装有门体一,所述门体一上安装有与控制器电性连接的显示器和控制按钮;所述腔体二内安装有加热装置,所述加热装置的上端部通过腔体二上开有的通孔一伸出,同时加热装置的上端部上安装有与内部连通的连接管,所述连接管与分水器的进水端连通,所述腔体二的端口转动安装有门体二;所述壳体的背面固定安装有后安装架。
进一步地,所述接线端子上均布有若干个供电插口,同时实现对不同区域安装的模块化水电混合壁板进行供电。
进一步地,所述加热装置包括筒体、上盖体、集污管和泄压阀;所述筒体的上端口配合安装有上盖体,所述上盖体配合安装在通孔一内,同时所述上盖体上还开有与筒体内部连通的两通孔,一通孔内安装有泄压阀,另外一个通孔内安装有端部伸入筒体内的连接管,所述上盖体上还安装有为筒体内部水加热的加热管;所述筒体的下端口连通有集污管,所述集污管的端口穿过腔体二底面开有的通孔二,所述集污管的伸出端上密封安装有端盖;所述筒体上安装的进水管的端口穿过腔体二的内壁伸出。
进一步地,所述连接管与分水器的进水端之间通过连接头密封连接。
进一步地,所述腔体二的一外侧面上固定有固定架,设有的所述分水器固定在固定架上。
进一步地,所述安装架的两侧对称设有凹槽,所述凹槽的底面安装有限位槽,同时所述安装架的中间设有两安装孔。
一种模块化水电混合壁板的加热器用控制系统,包括所述控制器、安装在模块化水电混合壁板内的温度传感器一、安装在分水器内的温度传感器二和安装在加热装置内的水位传感器;所述控制器接受温度传感器一、温度传感器二和水位传感器检测的数据信息,通过对检测的数据信息进行分析完成对模块化水电混合壁板中加热电阻丝、加热装置内安装的加热管、与分水器连接的送水泵和、与进水管连接的补水泵的工作状态。
进一步地,所述控制器依据温度传感器一、温度传感器二检测数据的控制方法如下:
步骤一,若控制器接受到的加热区域的预设温度为A,则温度传感器一检测的温度为B和温度传感器二检测的温度为C传送至控制器;
步骤二,控制器将预设温度A与检测到的温度B和C进行比较,
若A-B>3℃,A-C>3℃,则增加电阻丝和加热管的工作电流,直至A-B和A-C接近0,降低电阻丝和加热管的工作电流;
若A-B>3℃,0<A-C<3℃,则增加电阻丝的工作电流,保持加热管的工作电流不变,直至A-B接近0,降低电阻丝和加热管的工作电流;
若0<A-B<3℃,A-C>3℃,则保持电阻丝的工作电流不变,增加加热管的工作电流不变,直至A-C接近0,降低电阻丝和加热管的工作电流;
若0<A-B<3℃,0<A-C<3℃,则保持电阻丝和加热管的工作电流不变,直至A-B>3℃和/或A-C>3℃,改变电阻丝和加热管的工作电流。
本发明具有以下有益效果:
本发明通过安装的控制器以及加热装置可以实现水电共同加热,通过组合加热有效的提高供暖液速度,实现快速的供暖,另外采用共同的水电加热,通过不同加热介质温度的差异调节其工作状态,便于达到节能的效果。
当然,实施本发明的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明的正面整体结构示意图;
图2为本发明的正面整体结构示意图;
图3为本发明的背面整体结构示意图;
图4为本发明的壳体整体结构示意图;
图5为本发明的加热装置结构示意图;
图6为本发明图5的A-A剖面结构示意图;
附图中,各标号所代表的部件列表如下:
1-壳体,101-隔板,102-腔体一,103-腔体二,1301-通孔一,1302-通孔二,2-接线端子,3-加热装置,301-上盖体,3011-加热管,302-集污管,303-泄压阀,4-连接管,401-连接头,5-分水器,501-进水端,6-后安装架,601-凹槽,602-限位槽,603-安装孔,7-门体一,8-门体二,9-端盖,10-固定架,11-显示器,12-控制按钮,13-进水管。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“开孔”、“上”、“下”、“厚度”、“顶”、“中”、“长度”、“内”、“四周”等指示方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的组件或元件必须具有特定的方位,以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
实施例一:
请参阅图1-6所示,本发明为一种适用于模块化水电混合壁板的加热器,包括壳体1,壳体1中间设有一隔板101,该隔板101将壳体1的内部分为腔体一102和腔体二103;
腔体一102内安装有控制器,腔体一102的一侧壁上贯穿有槽孔,该槽孔内配合安装有与控制器电性连接的接线端子2,接线端子2上均布有若干个供电插口,同时实现对不同区域安装的模块化水电混合壁板进行供电,腔体一102的端口转动安装有门体一7,门体一7上安装有与控制器电性连接的显示器11和控制按钮12,便于实现对不同的供电插口进行控制;
腔体二103内安装有加热装置3,加热装置3的上端部通过腔体二103上开有的通孔一1301伸出;
加热装置3包括筒体、上盖体301、集污管302和泄压阀303;筒体的上端口配合安装有上盖体301,上盖体301配合安装在通孔一1301内,同时上盖体301上还开有与筒体内部连通的两通孔,一通孔内安装有泄压阀303,保证使用的安全性,另外一个通孔内安装有端部伸入筒体内的连接管4,上盖体301上还安装有为筒体内部水加热的加热管3011;筒体的下端口连通有集污管302,便于对筒体内部进行清理,集污管302的端口穿过腔体二103底面开有的通孔二1032,集污管302的伸出端上密封安装有端盖9;筒体上安装的进水管13的端口穿过腔体二103的内壁伸出,便于连接供水管路;同时筒体的液面高度至少高于连接管4的进水端口5cm,通过安装的液位传感器进行检测,通过控制器控制与进水管13连接的供水泵进行工作,实现自动补水。
同时加热装置3的上端部上安装有与内部连通的连接管4,连接管4与分水器5的进水端501连通,连接管4与分水器5的进水端501之间通过连接头401密封连接,腔体二103的一外侧面上固定有固定架10,设有的分水器5固定在固定架10上,腔体二103的端口转动安装有门体二8;壳体1的背面固定安装有后安装架6;安装架6的两侧对称设有凹槽601,凹槽601的底面安装有限位槽602,同时安装架6的中间设有两安装孔203。
实施例二:
一种模块化水电混合壁板的加热器用控制系统,包括控制器、安装在模块化水电混合壁板内的温度传感器一、安装在分水器5内的温度传感器二和安装在加热装置3内的水位传感器;控制器接受温度传感器一、温度传感器二和水位传感器检测的数据信息,通过对检测的数据信息进行分析完成对模块化水电混合壁板中加热电阻丝、加热装置3内安装的加热管3011、与分水器5连接的送水泵和、与进水管13连接的补水泵的工作状态。
控制器依据温度传感器一、温度传感器二检测数据的控制方法如下:
步骤一,若控制器接受到的加热区域的预设温度为A,则温度传感器一检测的温度为B和温度传感器二检测的温度为C传送至控制器;
步骤二,控制器将预设温度A与检测到的温度B和C进行比较,
若A-B>3℃,A-C>3℃,则增加电阻丝和加热管3011的工作电流,直至A-B和A-C接近0,降低电阻丝和加热管3011的工作电流;
若A-B>3℃,0<A-C<3℃,则增加电阻丝的工作电流,保持加热管3011的工作电流不变,直至A-B接近0,降低电阻丝和加热管3011的工作电流;
若0<A-B<3℃,A-C>3℃,则保持电阻丝的工作电流不变,增加加热管3011的工作电流不变,直至A-C接近0,降低电阻丝和加热管3011的工作电流;
若0<A-B<3℃,0<A-C<3℃,则保持电阻丝和加热管3011的工作电流不变,直至A-B>3℃和/或A-C>3℃,改变电阻丝和加热管3011的工作电流。
通过安装的控制器以及加热装置3可以实现水电共同加热,通过组合加热有效的提高供暖液速度,实现快速的供暖,另外采用共同的水电加热,通过不同加热介质温度的差异调节其工作状态,便于达到节能的效果。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

Claims (8)

1.一种适用于模块化水电混合壁板的加热器,包括壳体(1),其特征在于:
所述壳体(1)中间设有一隔板(101),该隔板(101)将壳体(1)的内部分为腔体一(102)和腔体二(103);
所述腔体一(102)内安装有控制器,所述腔体一(102)的一侧壁上贯穿有槽孔,该槽孔内配合安装有与控制器电性连接的接线端子(2),所述腔体一(102)的端口转动安装有门体一(7),所述门体一(7)上安装有与控制器电性连接的显示器(11)和控制按钮(12);
所述腔体二(103)内安装有加热装置(3),所述加热装置(3)的上端部通过腔体二(103)上开有的通孔一(1301)伸出,同时加热装置(3)的上端部上安装有与内部连通的连接管(4),所述连接管(4)与分水器(5)的进水端(501)连通,所述腔体二(103)的端口转动安装有门体二(8);
所述壳体(1)的背面固定安装有后安装架(6)。
2.根据权利要求1所述的一种适用于模块化水电混合壁板的加热器,其特征在于,所述接线端子(2)上均布有若干个供电插口,同时实现对不同区域安装的模块化水电混合壁板进行供电。
3.根据权利要求1所述的一种适用于模块化水电混合壁板的加热器,其特征在于,所述加热装置(3)包括筒体、上盖体(301)、集污管(302)和泄压阀(303);
所述筒体的上端口配合安装有上盖体(301),所述上盖体(301)配合安装在通孔一(1301)内,同时所述上盖体(301)上还开有与筒体内部连通的两通孔,一通孔内安装有泄压阀(303),另外一个通孔内安装有端部伸入筒体内的连接管(4),所述上盖体(301)上还安装有为筒体内部水加热的加热管(3011);
所述筒体的下端口连通有集污管(302),所述集污管(302)的端口穿过腔体二(103)底面开有的通孔二(1032),所述集污管(302)的伸出端上密封安装有端盖(9);
所述筒体上安装的进水管(13)的端口穿过腔体二(103)的内壁伸出。
4.根据权利要求1所述的一种适用于模块化水电混合壁板的加热器,其特征在于,所述连接管(4)与分水器(5)的进水端(501)之间通过连接头(401)密封连接。
5.根据权利要求1所述的一种适用于模块化水电混合壁板的加热器,其特征在于,所述腔体二(103)的一外侧面上固定有固定架(10),设有的所述分水器(5)固定在固定架(10)上。
6.根据权利要求1所述的一种适用于模块化水电混合壁板的加热器,其特征在于,所述安装架(6)的两侧对称设有凹槽(601),所述凹槽(601)的底面安装有限位槽(602),同时所述安装架(6)的中间设有两安装孔(203)。
7.一种模块化水电混合壁板的加热器用控制系统,其特征在于,包括权利要求1-6任意一项所述控制器、安装在模块化水电混合壁板内的温度传感器一、安装在分水器(5)内的温度传感器二和安装在加热装置(3)内的水位传感器;
所述控制器接受温度传感器一、温度传感器二和水位传感器检测的数据信息,通过对检测的数据信息进行分析完成对模块化水电混合壁板中加热电阻丝、加热装置(3)内安装的加热管(3011)、与分水器(5)连接的送水泵和、与进水管(13)连接的补水泵的工作状态。
8.根据权利要求7所述的一种模块化水电混合壁板的加热器用控制系统,所述控制器依据温度传感器一、温度传感器二检测数据的控制方法如下:
步骤一,若控制器接受到的加热区域的预设温度为A,则温度传感器一检测的温度为B和温度传感器二检测的温度为C传送至控制器;
步骤二,控制器将预设温度A与检测到的温度B和C进行比较,
若A-B>3℃,A-C>3℃,则增加电阻丝和加热管(3011)的工作电流,直至A-B和A-C接近0,降低电阻丝和加热管(3011)的工作电流;
若A-B>3℃,0<A-C<3℃,则增加电阻丝的工作电流,保持加热管(3011)的工作电流不变,直至A-B接近0,降低电阻丝和加热管(3011)的工作电流;
若0<A-B<3℃,A-C>3℃,则保持电阻丝的工作电流不变,增加加热管(3011)的工作电流不变,直至A-C接近0,降低电阻丝和加热管(3011)的工作电流;
若0<A-B<3℃,0<A-C<3℃,则保持电阻丝和加热管(3011)的工作电流不变,直至A-B>3℃和/或A-C>3℃,改变电阻丝和加热管(3011)的工作电流。
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