CN112577201A - 一种燃气采暖炉的生活用水恒温供给结构及其防冻方法 - Google Patents
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Abstract
本发明具体是一种燃气采暖炉的生活用水恒温供给结构及其防冻方法;其特征是:该生活用水恒温供给结构包括串联在卫浴侧出热水管上的水量伺服器以及串联在卫浴侧进水管上的入水温度传感器,该生活用水恒温供给结构的防冻方法包括:一级防冻:水泵防冻;步骤2、二级防冻:燃烧防冻。本发明改善两用壁挂炉的使用体验,使其在满足生活供水精细、稳定的同时,在冬季防冻功能开启后,对于卫浴侧水路零部件也提供充足保护,从而增加采暖炉的安全性,对卫浴侧水路进行防冻加温,以保证卫浴侧水路不会因为防冻功能只在采暖侧热水循环而卫浴侧出现水温过低进而结冰,甚至出现冻裂的情况发生,最终避免造成用户的财产损失。
Description
技术领域
本发明涉及家用燃气采暖炉或家用燃气热水器领域,具体是一种燃气采暖炉的生活用水恒温供给结构及其防冻方法。
背景技术
近年来,随着壁挂炉的普及,用户对于采暖炉的功能需求也日益增加.越来越多的家庭开始选择两用型壁挂炉;此类壁挂炉同时具备了传统采暖炉和热水器的功能。但是,对于当前的两用型壁挂炉来说,其存在着一些不足;例如,当前的两用型壁挂炉在生活用水的供给上还不够精细、稳定;同时,对于生活用水(即下文卫浴回路)的防冻措施也不充足。如图1所示,常用的采暖炉防冻功能分为两级。一级防冻(水泵防冻):当采暖回路温度探头k处检测到温度低于A℃时,水泵e开始运行,当水温高于B℃时,水泵e停止。但随着外部环境温度的持续降低,光靠水路循环已无法满足温升需求,则启动二级防冻(燃烧防冻):当k处检测到温度低于C℃时,水泵e运行并进行低温燃烧。当采暖回路温度大于D℃后停止燃烧,水泵进行一次后循环后停止。
上述防冻措施都趋向于采暖回路当中,对于卫浴回路并没有很好的防冻措施。甚至是,在实际测试防冻功能过程当中发现直接使用上述未改版前的软件程序进行防冻运行时,卫浴侧水路出水温度探头温度越来越低,卫浴侧零部件出现冻结的情况。总结发现光靠采暖回路的热水循环并不能满足卫浴出水侧的温度上升的需求。而一旦卫浴回路的零部件因为冻裂发生漏水,则危险性比采暖回路漏水更高,因为卫浴回路是与外部自来水管路直接相通的;若发生漏水,则会导致家庭中大面积漫水,对用户的财产造成重大损失。
发明内容
本发明的目的在于克服当前两用壁挂炉在卫浴侧供水温度不精细、不稳定并且缺乏可靠防冻措施的问题。
为了达到上述目的,本发明是这样实现的:
一种燃气采暖炉的生活用水恒温供给结构及其防冻方法,该生活用水恒温供给结构包括串联在卫浴侧出热水管上的水量伺服器以及串联在卫浴侧进水管上的入水温度传感器,该生活用水恒温供给结构的防冻方法包括:
步骤1、一级防冻:水泵防冻;
燃气采暖炉关机或开机待机时,当采暖探头温度≦H℃,且卫浴出水探头温度和采暖探头温度﹥J℃,则进入水泵防冻,此时三通阀在采暖侧,水泵运行,不点火燃烧;当采暖探头温度≧K℃,且卫浴出水探头温度﹥J℃,则退出水泵防冻;
步骤2、二级防冻:燃烧防冻;
步骤2.1、燃气采暖炉关机或开机待机时,或者水泵防冻状态下,当果采暖探头或者卫浴出水探头≦J℃,则进入燃烧防冻,此时三通阀在采暖侧,水泵运行,点火燃烧;
步骤2.2、燃烧时,当卫浴出水温度﹤M℃,则采暖燃烧的目标温度为N℃,机器输出功率可以调节,当卫浴出水温度﹥M℃,则燃烧的目标温度为P℃,机器输出功率不可调节;
步骤2.3、采暖出水温度超过N℃后,熄火,三通阀切换到卫浴侧,水泵持续运行,但不退出燃烧防冻,等采暖出水温度≦Q℃时,重新点火燃烧;
步骤2.4、只有采暖出水温度≧P℃,且卫浴出水温度≧M℃时,则退出燃烧防冻。
所述的燃气采暖炉的生活用水恒温供给结构及其防冻方法,水量伺服器通过设定的目标出水温度、入水温度和当前水流量以及最大输出功率计算出最大的目标出水量,水量伺服器控制当前的出水量达到目标出水量,通过调节水量从而解决由于出水量过大,即使机器以最大功率工作时也无法满足机器的目标出水温度,同时也可以通过水量伺服器在卫浴燃烧初期,减小水量,从而达到快速升温的目的。
所述的燃气采暖炉的生活用水恒温供给结构及其防冻方法,各字母温度取值范围如下:H:7~10℃,J:3~6℃,K:8~12℃,M:5~9℃,N:45~55℃,P:25~35℃,Q:20~30℃。
本发明的目的在于改善两用壁挂炉的使用体验,使其在满足生活供水精细、稳定的同时,在冬季防冻功能开启后,对于卫浴侧水路零部件也提供充足保护,从而增加采暖炉的安全性。当出现气温过低壁挂炉开启防冻运行后,不仅对采暖回路进行防冻加温,还对卫浴侧水路进行防冻加温,以保证卫浴侧水路不会因为防冻功能只在采暖侧热水循环而卫浴侧出现水温过低进而结冰,甚至出现冻裂的情况发生,最终避免造成用户的财产损失。
附图说明
图1为现有两用采暖炉的结构
图2为本发明中两用采暖炉的结构。
图3为本发明中防冻功能的逻辑判断示意图。
具体实施方式
以下通过具体实施例进一步说明本发明。
如图2、图3所示,一种燃气采暖炉的生活用水恒温供给结构及其防冻方法,该生活用水恒温供给结构包括串联在卫浴侧出热水管上的水量伺服器1以及串联在卫浴侧进水管上的入水温度传感器2,该生活用水恒温供给结构的防冻方法包括:
步骤1、一级防冻:水泵防冻;
燃气采暖炉关机或开机待机时,当采暖探头温度≦H℃,且卫浴出水探头温度和采暖探头温度﹥J℃,则进入水泵防冻,此时三通阀在采暖侧,水泵运行,不点火燃烧;当采暖探头温度≧K℃,且卫浴出水探头温度﹥J℃,则退出水泵防冻;
步骤2、二级防冻:燃烧防冻;
步骤2.1、燃气采暖炉关机或开机待机时,或者水泵防冻状态下,当果采暖探头或者卫浴出水探头≦J℃,则进入燃烧防冻,此时三通阀在采暖侧,水泵运行,点火燃烧;
步骤2.2、燃烧时,当卫浴出水温度﹤M℃,则采暖燃烧的目标温度为N℃,机器输出功率可以调节,当卫浴出水温度﹥M℃,则燃烧的目标温度为P℃,机器输出功率不可调节;
步骤2.3、采暖出水温度超过N℃后,熄火,三通阀切换到卫浴侧,水泵持续运行,但不退出燃烧防冻,等采暖出水温度≦Q℃时,重新点火燃烧;
步骤2.4、只有采暖出水温度≧P℃,且卫浴出水温度≧M℃时,则退出燃烧防冻。
所述的燃气采暖炉的生活用水恒温供给结构及其防冻方法,水量伺服器通过设定的目标出水温度、入水温度和当前水流量以及最大输出功率计算出最大的目标出水量,水量伺服器控制当前的出水量达到目标出水量,通过调节水量从而解决由于出水量过大,即使机器以最大功率工作时也无法满足机器的目标出水温度,同时也可以通过水量伺服器在卫浴燃烧初期,减小水量,从而达到快速升温的目的。
所述的燃气采暖炉的生活用水恒温供给结构及其防冻方法,各字母温度取值范围如下:H:7~10℃,J:3~6℃,K:8~12℃,M:5~9℃,N:45~55℃,P:25~35℃,Q:20~30℃。
本发明的目的在于改善两用壁挂炉的使用体验,使其在满足生活供水精细、稳定的同时,在冬季防冻功能开启后,对于卫浴侧水路零部件也提供充足保护,从而增加采暖炉的安全性。当出现气温过低壁挂炉开启防冻运行后,不仅对采暖回路进行防冻加温,还对卫浴侧水路进行防冻加温,以保证卫浴侧水路不会因为防冻功能只在采暖侧热水循环而卫浴侧出现水温过低进而结冰,甚至出现冻裂的情况发生,最终避免造成用户的财产损失。
Claims (4)
1.一种燃气采暖炉的生活用水恒温供给结构及其防冻方法,其特征是:该生活用水恒温供给结构包括串联在卫浴侧出热水管上的水量伺服器以及串联在卫浴侧进水管上的入水温度传感器,该生活用水恒温供给结构的防冻方法包括:
步骤1、一级防冻:水泵防冻;
燃气采暖炉关机或开机待机时,当采暖探头温度≦H℃,且卫浴出水探头温度和采暖探头温度﹥J℃,则进入水泵防冻,此时三通阀在采暖侧,水泵运行,不点火燃烧;当采暖探头温度≧K℃,且卫浴出水探头温度﹥J℃,则退出水泵防冻;
步骤2、二级防冻:燃烧防冻;
步骤2.1、燃气采暖炉关机或开机待机时,或者水泵防冻状态下,当果采暖探头或者卫浴出水探头≦J℃,则进入燃烧防冻,此时三通阀在采暖侧,水泵运行,点火燃烧;
步骤2.2、燃烧时,当卫浴出水温度﹤M℃,则采暖燃烧的目标温度为N℃,机器输出功率可以调节,当卫浴出水温度﹥M℃,则燃烧的目标温度为P℃,机器输出功率不可调节;
步骤2.3、采暖出水温度超过N℃后,熄火,三通阀切换到卫浴侧,水泵持续运行,但不退出燃烧防冻,等采暖出水温度≦Q℃时,重新点火燃烧;
步骤2.4、只有采暖出水温度≧P℃,且卫浴出水温度≧M℃时,则退出燃烧防冻。
2.根据权利要求1所述的燃气采暖炉的生活用水恒温供给结构及其防冻方法,其特征是:通过增加入水温度传感器,使卫浴燃烧初期燃烧功率计算前馈阶段,通过设定的目标出水温度、入水温度来精确预算目标需求的燃烧功率,从而达到快速、精确且稳定的出水温度。
3.根据权利要求1所述的燃气采暖炉的生活用水恒温供给结构及其防冻方法,其特征是:水量伺服器通过设定的目标出水温度、入水温度和当前水流量以及最大输出功率计算出最大的目标出水量,水量伺服器控制当前的出水量达到目标出水量,通过调节水量从而解决由于出水量过大,即使机器以最大功率工作时也无法满足机器的目标出水温度,同时也可以通过水量伺服器在卫浴燃烧初期,减小水量,从而达到快速升温的目的。
4.根据权利要求1所述的燃气采暖炉的生活用水恒温供给结构及其防冻方法,其特征是:各字母温度取值范围如下:H:7~10℃,J:3~6℃,K:8~12℃,M:5~9℃,N:45~55℃,P:25~35℃,Q:20~30℃。
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