CN113531645A - 热水供应系统、方法及热水器 - Google Patents

热水供应系统、方法及热水器 Download PDF

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CN113531645A
CN113531645A CN202110785307.7A CN202110785307A CN113531645A CN 113531645 A CN113531645 A CN 113531645A CN 202110785307 A CN202110785307 A CN 202110785307A CN 113531645 A CN113531645 A CN 113531645A
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water
inlet
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CN202110785307.7A
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卢宇聪
刘桦
张毅
甘婵芳
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Guangdong Wanhe Thermal Energy Technology Co Ltd
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Guangdong Wanhe Thermal Energy Technology Co Ltd
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D17/00Domestic hot-water supply systems
    • F24D17/0078Recirculation systems
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
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Abstract

本申请涉及一种热水供应系统、方法及热水器。所述系统包括:热水输送管路和三通阀。热水输送管路,包括用于连通第一用水设备的第一端口和用于连通第二用水设备的第二端口。三通阀,包括进口、第一出口和第二出口,三通阀的进口用于与热水系统的出水口连通,三通阀的第一出口与热水输送管路的第一端口连通,三通阀的第二出口与热水输送管路的第二端口连通。该系统通过改变三通阀的导通方式来改变热水在热水输送管道中的流动方向。可以根据用户的需要,控制热水先流经第一用水设备还是先流经第二用水设备,从而减少了热水在管道中的流动时间,使用户能更快的使用到热水。

Description

热水供应系统、方法及热水器
技术领域
本申请涉及热水供水技术领域,特别是涉及一种热水供应系统、方法及热水器。
背景技术
随着人们生活水平的不断提高,人们对热水供应的要求越来越高。而家庭的热水器一般安装在生活阳台上,而洗浴用水在浴室,之间有一段较长的管路,导致用户在需要使用热水时,需要先放掉管路中存在的冷水,浪费水的同时,也增加了等待的时间。因此,需要使热水更快的到达用水处。
传统技术中,采用零冷水热水器,在热水器内设置一个小型循环水泵,用户在使用热水前,先启动水泵,将管道中的冷水抽到热水器进行加热。待冷水加热完毕后,再打开水龙头,此时热水就能很快的流出。
然而,传统技术中的方法,热水在循环管道中的流动方向是不变的,只能从热水器开始,流经近水端用水设备,流向远水端用水设备。若用户经常需要使用远水端用水设备时,也需要热水从近水端用水设备流到远水端用水设备,无法减少热水在管道中的流动时间。
发明内容
基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种能够改变热水在输送管道中流动方向的热水供应系统、方法及热水器。
一种热水供应系统,所述系统包括:热水输送管路,包括用于连通第一用水设备的第一端口和用于连通第二用水设备的第二端口;三通阀,包括进口、第一出口和第二出口,所述三通阀的进口用于与热水系统的出水口连通,所述三通阀的第一出口与所述热水输送管路的第一端口连通,所述三通阀的第二出口与所述热水输送管路的第二端口连通。
在其中一个实施例中,所述系统还包括:第一开关阀,包括第一端口和第二端口,所述第一开关阀的第一端口与所述三通阀的第二出口连通,所述第一开关阀的第二端口用于与所述热水系统的入水口连通;第二开关阀,包括第一端口和第二端口,所述第二开关阀的第一端口与所述三通阀的第一出口连通,所述第二开关阀的第二端口用于与所述热水系统的入水口连通。
在其中一个实施例中,所述系统还包括:第一单向阀,包括进口和出口,所述第一单向阀的进口与所述第一开关阀的第二端口连通,所述第一单向阀的出口用于与所述热水系统的入水口连通;或者,所述第一单向阀的进口与所述三通阀的第二出口连通,所述第一单向阀的出口与所述第一开关阀的第一端口连通。
在其中一个实施例中,所述系统还包括:第二单向阀,包括进口和出口,所述第二单向阀的进口与所述第二开关阀的第二端口连通,所述第二单向阀的出口用于与所述热水系统的入水口连通;或者,所述第二单向阀的进口与所述三通阀的第二出口连通,所述第二单向阀的出口与所述第二开关阀的第一端口连通。
在其中一个实施例中,所述系统还包括:第一控制器,分别与所述三通阀、所述第一开关阀和所述第二开关阀连接,用于当所述热水系统的入水口和出水口形成回路时,控制所述三通阀的进口和第一出口连通、所述第一开关阀的第一端口和第二端口连通、所述第二开关阀的第一端口和第二端口不连通,使所述热水系统提供的热水从所述热水输送管路的第一端口流向第二端口;或者,控制所述三通阀的进口和第二出口连通、所述第一开关阀的第一端口和第二端口不连通、所述第二开关阀的第一端口和第二端口连通,使所述热水系统提供的热水从所述热水输送管路的第二端口流向第一端口。
在其中一个实施例中,所述系统还包括:第二控制器,与所述三通阀连接,用于当所述热水系统的入水口和出水口未形成回路时,控制所述三通阀的进口和第一出口连通,使所述热水系统提供的热水从所述热水输送管路的第一端口流向第二端口;或者控制所述三通阀的进口和第二出口连通,使所述热水系统提供的热水从所述热水输送管路的第二端口流向第一端口。
在其中一个实施例中,所述系统还包括:冷水输送管路,用于分别与所述第一用水设备、所述第二用水设备和所述热水系统的入水口连通。
一种热水器,所述热水器包括热水系统和热水供应系统。
一种热水供应方法,所述方法包括:接收热水流向指令;若所述热水流向指令为热水系统提供的热水从热水输送管路的第一端口流向第二端口,则当所述热水系统的入水口和出水口未形成回路时,控制三通阀的进口和第一出口连通;若所述热水流向指令为热水系统提供的热水从热水输送管路的第二端口流向第一端口,则当所述热水系统的入水口和出水口未形成回路时,控制三通阀的进口和第二出口连通;其中,所述热水输送管路包括用于连通第一用水设备的第一端口和用于连通第二用水设备的第二端口;所述三通阀包括进口、第一出口和第二出口,所述三通阀的进口用于与所述热水系统的出水口连通,所述三通阀的第一出口与所述热水输送管路的第一端口连通,所述三通阀的第二出口与所述热水输送管路的第二端口连通。
在其中一个实施例中,所述方法还包括:若所述热水流向指令为热水系统提供的热水从热水输送管路的第一端口流向第二端口,则当所述热水系统的入水口和出水口形成回路时,控制所述三通阀的进口和第一出口连通、第一开关阀的第一端口和第二端口连通、第二开关阀的第一端口和第二端口不连通;若所述热水流向指令为热水系统提供的热水从热水输送管路的第二端口流向第一端口,则当所述热水系统的入水口和出水口形成回路时,控制所述三通阀的进口和第二出口连通、第一开关阀的第一端口和第二端口不连通、第二开关阀的第一端口和第二端口连通;其中,所述第一开关阀包括第一端口和第二端口,所述第一开关阀的第一端口与所述三通阀的第二出口连通,所述第一开关阀的第二端口用于与所述热水系统的入水口连通;所述第二开关阀包括第一端口和第二端口,所述第二开关阀的第一端口与所述三通阀的第一出口连通,所述第二开关阀的第二端口用于与所述热水系统的入水口连通。
上述热水供应系统、方法及热水器,通过设置包括用于连通第一用水设备的第一端口和用于连通第二用水设备的第二端口的热水输送管道,以及包括进口、第一出口和第二出口的三通阀,三通阀的进口用于与热水系统的出水口连通,三通阀的第一出口与热水输送管路的第一端口连通,三通阀的第二出口与热水输送管路的第二端口连通。当三通阀的进口与第一出口导通,与第二出口不导通时,热水系统输出的热水从三通阀的进口流入,第一出口流出,从热水输送管道的第一端口流向第二端口。当三通阀的进口与第二出口导通,与第一出口不导通时,热水系统输出的热水从三通阀的进口流入,第二出口流出,从热水输送管道的第二端口流向第一端口。这样,可以通过改变三通阀的导通方式来改变热水在热水输送管道中的流动方向,从而可以根据用户的需要,控制热水先流经第一用水设备还是先流经第二用水设备,减少了热水在管道中的流动时间,使用户能更快的使用到热水。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或传统技术中的技术方案,下面将对实施例或传统技术描述中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申请的一些实施例,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为一个实施例中热水供应系统的结构示意图;
图2为另一个实施例中热水供应系统的结构示意图;
图3为一个实施例中热水供应系统的局部结构示意图;
图4为一个实施例中热水流动方向的示意图;
图5为另一个实施例中热水流动方向的示意图;
图6为另一个实施例中热水流动方向的示意图;
图7为另一个实施例中热水流动方向的示意图
图8为另一个实施例中热水供应系统的结构示意图;
图9为一个实施例中热水供应方法的流程图;
图10为另一个实施例中热水供应方法的流程图。
附图标记说明:10-热水输送管路,100-第一用水设备,110-第二用水设备,20-三通阀,21-三通阀进口,22-三通阀第一出口,23-三通阀第二出口,200-热水系统的出水口,210-热水系统的入水口,30-第一开关阀,31-第一开关阀的第一端口,32-第一开关阀的第二端口,40-第二开关阀,41-第二开关阀的第一端口,42-第二开关阀的第二端口,50-第一单向阀,60-第二单向阀,70-第一控制器,80-第二控制器,90-冷水输送管路,300-热水系统,400-热水供应系统。
具体实施方式
为了便于理解本申请,下面将参照相关附图对本申请进行更全面的描述。附图中给出了本申请的实施例。但是,本申请可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使本申请的公开内容更加透彻全面。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本申请的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本申请的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本申请。
可以理解,本申请所使用的术语“第一”、“第二”等可在本文中用于描述各种元件,但这些元件不受这些术语限制。这些术语仅用于将第一个元件与另一个元件区分。
需要说明的是,当一个元件被认为是“连接”另一个元件时,它可以是直接连接到另一个元件,或者通过居中元件连接另一个元件。此外,以下实施例中的“连接”,如果被连接的对象之间具有电信号或数据的传递,则应理解为“电连接”、“通信连接”等。
在此使用时,单数形式的“一”、“一个”和“所述/该”也可以包括复数形式,除非上下文清楚指出另外的方式。还应当理解的是,术语“包括/包含”或“具有”等指定所陈述的特征、整体、步骤、操作、组件、部分或它们的组合的存在,但是不排除存在或添加一个或更多个其他特征、整体、步骤、操作、组件、部分或它们的组合的可能性。
正如背景技术所述,现有技术中的热水系统,当用户存在多个用水设备时,热水先输送到与热水器距离较近的近水端用水设备,再输送到与热水器距离较远的远水端用水设备。若用户需要经常使用远水端的用水设备,但热水依然需要流经近水端用水设备再流到远水端用水设备,使得热水在管道中流动的距离较长,进而使得对热水的加热时间更长,并且将热水输送的距离更远也使得循环泵的工作时间更长,使得能源的消耗更多。经研究发现,出现这种问题的原因在于,现有技术中的热水输送系统,热水在输送管道中的流动方向是固定的,无法根据用户的实际需要,改变热水在输送管道中的流动方向。
基于以上原因,本发明提供了一种热水输送系统,能够根据用户的需要改变热水在循环管道中的流动方向,使得用户在需要使用热水时,热水能够尽快的输送到用户处。
在一个实施例中,如图1所示,提供了一种热水供应系统,该系统包括:热水输送管路10和三通阀20。热水输送管路10,包括用于连通第一用水设备100的第一端口和用于连通第二用水设备110的第二端口。三通阀20包括进口21、第一出口22和第二出口23,三通阀20的进口21用于与热水系统300的出水口200连通,三通阀20的第一出口22与热水输送管路10的第一端口连通,三通阀20的第二出口23与热水输送管路10的第二端口连通。
示例性地,三通阀20为分流阀。
示例性地,三通阀20为电动三通阀。
在本实施例中,通过设置包括用于连通第一用水设备的第一端口和用于连通第二用水设备的第二端口的热水输送管道,以及包括进口、第一出口和第二出口的三通阀,三通阀的进口用于与热水系统的出水口连通,三通阀的第一出口与热水输送管路的第一端口连通,三通阀的第二出口与热水输送管路的第二端口连通。当三通阀的进口与第一出口导通,与第二出口不导通时,热水系统输出的热水从三通阀的进口流入,第一出口流出,从热水输送管道的第一端口流向第二端口。当三通阀的进口与第二出口导通,与第一出口不导通时,热水系统输出的热水从三通阀的进口流入,第二出口流出,从热水输送管道的第二端口流向第一端口。从而可以通过改变三通阀的导通方向来改变热水在热水输送管道中的流动方向。可以根据用户的需要,控制热水先流经第一用水设备还是先流经第二用水设备,从而减少了热水在管道中的流动时间,使用户能更快的使用到热水。
在一个实施例中,如图1所示,热水供应系统还包括:第一开关阀30和第二开关阀40。第一开关阀30包括第一端口31和第二端口32,第一开关阀30的第一端口31与三通阀20的第二出口23连通,第一开关阀30的第二端口32用于与热水系统300的入水口210连通。第二开关阀40,包括第一端口41和第二端口42,第二开关阀40的第一端口41与三通阀20的第一出口22连通,第二开关阀40的第二端口42用于与热水系统300的入水口210连通。
示例性地,第一开关阀40和第二开关阀41可以为气动开关阀或电动开关阀或其他具有截止作用的开关阀门,用于在开启时使水能在开关阀中自由流动,关闭时截止水的流动。
在本实施例中,通过设置第一开关阀和第二开关阀,第一开关阀的第一端口与三通阀的第二出口连通,第一开关阀的第二端口与热水系统的入水口连通,第二开关阀的第一端口与三通阀的第一出口连通,第二开关阀的第二端口与热水系统的入水口连通。这样,用户可以通过控制第一开关阀的第一端口和第二端口是否连通来控制热水是否可以从三通阀的第二出口流到热水系统的入水口,通过控制第二开关阀的第一端口和第二端口是否连通来控制热水是否可以从三通阀的第一出口流到热水系统的入水口,从而可以控制热水的流动方向。
在一个实施例中,如图1所示,热水供应系统还包括:第一单向阀50。第一单向阀50包括进口和出口,第一单向阀50的进口与第一开关阀30的第二端口32连通,第一单向阀50的出口用于与热水系统300的入水口210连通。
或者,如图2所示,第一单向阀50的进口与三通阀20的第二出口23连通,第一单向阀50的出口与第一开关阀30的第一端口31连通。
示例性地,第一单向阀50可以为直通式单向阀或者直角式单向阀,用于防止液体反向流动,液体只能从单向阀的进口流向出口,无法从单向阀的出口流向进口。
在本实施例中,通过在第一开关阀和热水系统的入水口之间设置单向阀,使得水无法从热水系统的入水口流到三通阀的第二出口处,或者在三通阀和第一开关阀之间设置单向阀,同样可以使得水无法从热水系统的入水口流到三通阀的第二出口处。从而避免水的反向流动,在降低输送水的压力的同时,也避免冷水流入热水管道中。
在一个实施例中,如图1所示,热水供应系统还包括:第二单向阀60。第二单向阀60包括进口和出口,第二单向阀60的进口与第二开关阀40的第二端口42连通,第二单向阀60的出口用于与热水系统300的入水口210连通。
或者,如图2所示,第二单向阀60的进口与三通阀20的第二出口23连通,第二单向阀60的出口与第二开关阀40的第一端口41连通。
示例性地,第二单向阀60可以为直通式单向阀或者直角式单向阀,用于防止液体反向流动,液体只能从单向阀的进口流向出口,无法从单向阀的出口流向进口。
在本实施例中,通过在第二开关阀和热水系统的入水口之间设置单向阀,使得水无法从热水系统的入水口流到三通阀的第一出口处,或者在三通阀和第二开关阀之间设置单向阀,同样可以使得水无法从热水系统的入水口流到三通阀的第一出口处。从而避免水的反向流动,在降低输送水的压力的同时,也避免冷水流入热水管道中。
在一个实施例中,如图1和图3所示,热水供应系统还包括:第一控制器70。第一控制器70,分别与三通阀20、第一开关阀30和第二开关阀40连接,用于当热水系统300的入水口210和出水口200形成回路时,控制三通阀20的进口21和第一出口22连通、第一开关阀30的第一端口31和第二端口32连通、第二开关阀40的第一端口41和第二端口42不连通,使热水系统300提供的热水从热水输送管路10的第一端口流向第二端口;或者,控制三通阀20的进口21和第二出口23连通、第一开关阀30的第一端口31和第二端口32不连通、第二开关阀40的第一端口41和第二端口42连通,使热水系统300提供的热水从热水输送管路10的第二端口流向第一端口。
在本实施例中,当热水系统的入水口和出水口形成回路时,通过与三通阀、第一开关阀和第二开关阀分别连接的第一控制器,控制三通阀的进口和第一出口连通、第一开关阀的第一端口和第二端口连通、第二开关阀的第一端口和第二端口不连通,从而使得热水系统输送的热水能够从热水输送管路的第一端口流向第二端口。或者第一控制器控制三通阀的进口和第二出口连通、第一开关阀的第一端口和第二端口不连通、第二开关阀的第一端口和第二端口连通,从而使得热水系统输送的热水能够从热水输送管路的第二端口流向第一端口。通过第一控制器来分别控制三通阀、第一开关阀和第二开关阀的导通情况,来改变热水输送管道中热水的流动方向。使得热水的流动方向能够根据用户的实际需要进行改变,使用户能更快的使用到热水。
其中,当热水系统的入水口210和出水口200形成回路时,冷水输送管路90停止向热水系统输入冷水,此时热水系统的入水口210处输入的水为,热水系统出水口200处输出的水经过热水输送管路10之后输送至热水系统入水口210处的水。
示例性地,如图4所示,图中箭头方向为对应管道中的水的流动的方向。当三通阀20的进口21和第一出口22连通,第一开关阀30的第一端口31和第二端口32连通,第二开关阀40的第一端口41和第二端口42不连通,并且冷水输送管路90不输送冷水时,热水系统提供的热水从热水输送管路10的第一端口流向第二端口。
示例性地,如图5所示,图中箭头方向为对应管道中的水的流动的方向。当三通阀20的进口21和第二出口23连通,第一开关阀30的第一端口31和第二端口32不连通,第二开关阀40的第一端口41和第二端口42连通,并且冷水输送管路90不输送冷水时,热水系统提供的热水从热水输送管路10的第二端口流向第一端口。
在一个实施例中,如图1和图3所示,热水供应系统还包括:第二控制器80。第二控制器80,与三通阀20连接,用于当热水系统300的入水口210和出水口200未形成回路时,控制三通阀20的进口21和第一出口22连通,使热水系统300提供的热水从热水输送管路10的第一端口流向第二端口;或者控制三通阀20的进口21和第二出口23连通,使热水系统300提供的热水从热水输送管路10的第二端口流向第一端口。
在本实施例中,当热水系统的入水口和出水口未形成回路时,通过与三通阀连接的第二控制器,控制三通阀的进口和第一出口连通,使得热水系统提供的热水能够从第一用水设备流向第二用水设备。或者第二控制器控制三通阀的进口和第二出口连通,使得热水系统提供的热水能够从第二用水设备流向第一用水设备。使得热水的流动方向能够根据用户的实际需要进行改变,使用户能更快的使用到热水。
其中,当热水系统的入水口210和出水口200未形成回路时,冷水输送管路90向热水系统输入冷水,此时热水系统的入水口210处输入的水为,冷水输送管路90向热水系统输入的水。
当热水系统的入水口和出水口未形成回路时,冷水输送管道向热水系统的入水口处输入冷水,此时,第一开关阀30和第二开关阀40不起作用,第一开关阀30的第一端口31和第二端口32不连通、第二开关阀40的第一端口41和第二端口42不连通。
示例性地,如图6所示,图中箭头方向为对应管道中的水的流动的方向。当三通阀20的进口21和第一出口22连通,第一开关阀30的第一端口31和第二端口32不连通,第二开关阀40的第一端口41和第二端口42不连通时,热水系统提供的热水从热水输送管路10的第一端口流向第二端口,冷水输送管路90提供的冷水流向第一用水设备100、第二用水设备110以及热水系统的入水口210。
示例性地,如图7所示,图中箭头方向为对应管道中的水的流动的方向。当三通阀20的进口21和第二出口23连通,第一开关阀30的第一端口31和第二端口32不连通,第二开关阀40的第一端口41和第二端口42不连通时,热水系统提供的热水从热水输送管路10的第二端口流向第一端口,冷水输送管路90提供的冷水流向第一用水设备100、第二用水设备110以及热水系统的入水口210。
示例性地,第一控制器70和第二控制器80可以为中央处理单元(CentralProcessing Unit,CPU),还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(Digital SignalProcessor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等中的一种。通用处理器可以是微处理器或者任何常规的处理器。
具体地,第一控制器70和第二控制器80可以为同一个控制器,也可以为不同的控制器。
示例性地,热水供应系统还包括循环泵,设置在热水输送管路10中,用于使热水在管道中流动起来。
在一个实施例中,如图1所示,热水供应系统还包括:冷水输送管路90。冷水输送管路90,用于分别与第一用水设备100、第二用水设备110和热水系统300的入水口210连通。
示例性地,冷水输送管路的入口处连接市政自来水,用于接收外部自来水输入。
示例性地,在冷水输送管路的入口处设置有水龙头,用于控制冷水是否进入冷水输送管路。
在本实施例中,通过设置与第一用水设备、第二用水设备和热水系统的入水口分别连通的冷水输送管路,能够为第一用水设备和第二用水设备提供用户使用时需要的冷水,并且能够为热水系统提供冷水的输入,使得热水系统可以将冷水加热为热水并输出。
在一个实施例中,提供了一种热水器。热水器包括热水系统300和上述热水供应系统。
在本实施例中,提供了一种热水器,包括热水系统,能够将输入的冷水加热为热水,再输出到三通阀的进口处,当热水系统的入水口和出水口形成回路时,控制三通阀的进口和第一出口连通、第一开关阀的第一端口和第二端口连通、第二开关阀的第一端口和第二端口不连通,从而使得热水系统输送的热水能够从第一用水设备流向第二用水设备。或者第一控制器控制三通阀的进口和第二出口连通、第一开关阀的第一端口和第二端口不连通、第二开关阀的第一端口和第二端口连通,从而使得热水系统输送的热水能够从第一用水设备流向第二用水设备。通过第一控制器来分别控制三通阀、第一开关阀和第二开关阀的导通情况,来改变热水输送管道中热水的流动方向。当热水系统的入水口和出水口未形成回路时,通过与三通阀连接的第二控制器,控制三通阀的进口和第一出口连通,使得热水系统提供的热水能够从第一用水设备流向第二用水设备。或者第二控制器控制三通阀的进口和第二出口连通,使得热水系统提供的热水能够从第二用水设备流向第一用水设备。通过这样的热水器,使得热水的流动方向能够根据用户的实际需要进行改变,使用户能更快的使用到热水。
具体地,热水系统300和热水供应系统400可以分别设置在不同的壳体内,也可以集成在同一个壳体500内,如图8所示。
在本实施例中,将热水供应系统独立于热水系统外部设置,与不包括热水供应系统的热水器结合,使得普通的热水器具备热水供应系统的功能。使得热水供应系统在实际应用中更加灵活,用户无需安装包括热水供应系统的热水器,而是直接在现有的热水器上外置热水供应系统即可,节约了成本的同时,使用也更加方便。
在一个实施例中,如图9所示,提供了一种热水供应方法,该方法包括:
步骤S100,接收热水流向指令。
步骤S120,若热水流向指令为热水系统提供的热水从热水输送管路的第一端口流向第二端口,则当热水系统的入水口和出水口未形成回路时,控制三通阀的进口和第一出口连通。
步骤S140,若热水流向指令为热水系统提供的热水从热水输送管路的第二端口流向第一端口,则当热水系统的入水口和出水口未形成回路时,控制三通阀的进口和第二出口连通。
其中,热水输送管路包括用于连通第一用水设备的第一端口和用于连通第二用水设备的第二端口;三通阀包括进口、第一出口和第二出口,三通阀的进口用于与热水系统的出水口连通,三通阀的第一出口与热水输送管路的第一端口连通,三通阀的第二出口与热水输送管路的第二端口连通。
在本实施例中,当热水系统的入水口和出水口未形成回路时,控制三通阀的进口和第一出口连通,使得热水系统提供的热水能够从热水输送管路的第一端口流向第二端口。或者控制三通阀的进口和第二出口连通,使得热水系统提供的热水能够从热水输送管路的第二端口流向第一端口。使得热水的流动方向能够根据用户的实际需要进行改变,使用户能更快的使用到热水。
在一个实施例中,如图10所示,热水供应方法还包括:
步骤S200,若热水流向指令为热水系统提供的热水从热水输送管路的第一端口流向第二端口,则当热水系统的入水口和出水口形成回路时,控制三通阀的进口和第一出口连通、第一开关阀的第一端口和第二端口连通、第二开关阀的第一端口和第二端口不连通。
步骤S220,若热水流向指令为热水系统提供的热水从热水输送管路的第二端口流向第一端口,则当热水系统的入水口和出水口形成回路时,控制三通阀的进口和第二出口连通、第一开关阀的第一端口和第二端口不连通、第二开关阀的第一端口和第二端口连通。
其中,第一开关阀包括第一端口和第二端口,第一开关阀的第一端口与三通阀的第二出口连通,第一开关阀的第二端口用于与热水系统的入水口连通;第二开关阀包括第一端口和第二端口,第二开关阀的第一端口与三通阀的第一出口连通,第二开关阀的第二端口用于与热水系统的入水口连通。
在本实施例中,当热水系统的入水口和出水口形成回路时,控制三通阀的进口和第一出口连通、第一开关阀的第一端口和第二端口连通、第二开关阀的第一端口和第二端口不连通,从而使得热水系统输送的热水能够从第一用水设备流向第二用水设备。或者控制三通阀的进口和第二出口连通、第一开关阀的第一端口和第二端口不连通、第二开关阀的第一端口和第二端口连通,从而使得热水系统输送的热水能够从第二用水设备流向第一用水设备。通过第一控制器来分别控制三通阀、第一开关阀和第二开关阀的导通情况,来改变热水输送管道中热水的流动方向。使得热水的流动方向能够根据用户的实际需要进行改变,使用户能更快的使用到热水。
应该理解的是,虽然图9,图10的流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示,但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明,这些步骤的执行并没有严格的顺序限制,这些步骤可以以其它的顺序执行。而且,图9,图10中的至少一部分步骤可以包括多个步骤或者多个阶段,这些步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成,而是可以在不同的时刻执行,这些步骤或者阶段的执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其它步骤或者其它步骤中的步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一非易失性计算机可读取存储介质中,该计算机程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,本申请所提供的各实施例中所使用的对存储器、存储、数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和易失性存储器中的至少一种。非易失性存储器可包括只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、磁带、软盘、闪存或光存储器等。易失性存储器可包括随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)或外部高速缓冲存储器。作为说明而非局限,RAM可以是多种形式,比如静态随机存取存储器(Static Random Access Memory,SRAM)或动态随机存取存储器(Dynamic Random Access Memory,DRAM)等。
在本说明书的描述中,参考术语“有些实施例”、“其他实施例”、“理想实施例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特征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描述不一定指的是相同的实施例或示例。
以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (10)

1.一种热水供应系统,其特征在于,所述系统包括:
热水输送管路(10),包括用于连通第一用水设备(100)的第一端口和用于连通第二用水设备(110)的第二端口;
三通阀(20),包括进口(21)、第一出口(22)和第二出口(23),所述三通阀(20)的进口(21)用于与热水系统(300)的出水口(200)连通,所述三通阀(20)的第一出口(22)与所述热水输送管路(10)的第一端口连通,所述三通阀(20)的第二出口(23)与所述热水输送管路(10)的第二端口连通。
2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述系统还包括:
第一开关阀(30),包括第一端口(31)和第二端口(32),所述第一开关阀(30)的第一端口(31)与所述三通阀(20)的第二出口(23)连通,所述第一开关阀(30)的第二端口(32)用于与所述热水系统(300)的入水口(210)连通;
第二开关阀(40),包括第一端口(41)和第二端口(42),所述第二开关阀(40)的第一端口(41)与所述三通阀(20)的第一出口(22)连通,所述第二开关阀(40)的第二端口(42)用于与所述热水系统(300)的入水口(210)连通。
3.根据权利要求2所述的系统,其特征在于,所述系统还包括:
第一单向阀(50),包括进口和出口,所述第一单向阀(50)的进口与所述第一开关阀(30)的第二端口(32)连通,所述第一单向阀(50)的出口用于与所述热水系统(300)的入水口(210)连通;
或者,所述第一单向阀(50)的进口与所述三通阀(20)的第二出口(23)连通,所述第一单向阀(50)的出口与所述第一开关阀(30)的第一端口(31)连通。
4.根据权利要求2所述的系统,其特征在于,所述系统还包括:
第二单向阀(60),包括进口和出口,所述第二单向阀(60)的进口与所述第二开关阀(40)的第二端口(42)连通,所述第二单向阀(60)的出口用于与所述热水系统(300)的入水口(210)连通;
或者,所述第二单向阀(60)的进口与所述三通阀(20)的第二出口(23)连通,所述第二单向阀(60)的出口与所述第二开关阀(40)的第一端口(41)连通。
5.根据权利要求2至4任一项所述的系统,其特征在于,所述系统还包括:
第一控制器(70),分别与所述三通阀(20)、所述第一开关阀(30)和所述第二开关阀(40)连接,用于当所述热水系统(300)的入水口(210)和出水口(200)形成回路时,控制所述三通阀(20)的进口(21)和第一出口(22)连通、所述第一开关阀(30)的第一端口(31)和第二端口(32)连通、所述第二开关阀(40)的第一端口(41)和第二端口(42)不连通,使所述热水系统(300)提供的热水从所述热水输送管路(10)的第一端口流向第二端口;或者,控制所述三通阀(20)的进口(21)和第二出口(23)连通、所述第一开关阀(30)的第一端口(31)和第二端口(32)不连通、所述第二开关阀(40)的第一端口(41)和第二端口(42)连通,使所述热水系统(300)提供的热水从所述热水输送管路(10)的第二端口流向第一端口。
6.根据权利要求1至4任一项所述的系统,其特征在于,所述系统还包括:
第二控制器(80),与所述三通阀(20)连接,用于当所述热水系统(300)的入水口(210)和出水口(200)未形成回路时,控制所述三通阀(20)的进口(21)和第一出口(22)连通,使所述热水系统(300)提供的热水从所述热水输送管路(10)的第一端口流向第二端口;或者控制所述三通阀(20)的进口(21)和第二出口(23)连通,使所述热水系统(300)提供的热水从所述热水输送管路(10)的第二端口流向第一端口。
7.根据权利要求1至4任一项所述的系统,其特征在于,所述系统还包括:
冷水输送管路(90),用于分别与所述第一用水设备(100)、所述第二用水设备(110)和所述热水系统(300)的入水口(210)连通。
8.一种热水器,其特征在于,所述热水器包括热水系统(300)和如权利要求1至7任一项所述的热水供应系统。
9.一种热水供应方法,其特征在于,所述方法包括:
接收热水流向指令;
若所述热水流向指令为热水系统提供的热水从热水输送管路的第一端口流向第二端口,则当所述热水系统的入水口和出水口未形成回路时,控制三通阀的进口和第一出口连通;
若所述热水流向指令为热水系统提供的热水从热水输送管路的第二端口流向第一端口,则当所述热水系统的入水口和出水口未形成回路时,控制三通阀的进口和第二出口连通;
其中,所述热水输送管路包括用于连通第一用水设备的第一端口和用于连通第二用水设备的第二端口;所述三通阀包括进口、第一出口和第二出口,所述三通阀的进口用于与所述热水系统的出水口连通,所述三通阀的第一出口与所述热水输送管路的第一端口连通,所述三通阀的第二出口与所述热水输送管路的第二端口连通。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
若所述热水流向指令为热水系统提供的热水从热水输送管路的第一端口流向第二端口,则当所述热水系统的入水口和出水口形成回路时,控制所述三通阀的进口和第一出口连通、第一开关阀的第一端口和第二端口连通、第二开关阀的第一端口和第二端口不连通;
若所述热水流向指令为热水系统提供的热水从热水输送管路的第二端口流向第一端口,则当所述热水系统的入水口和出水口形成回路时,控制所述三通阀的进口和第二出口连通、第一开关阀的第一端口和第二端口不连通、第二开关阀的第一端口和第二端口连通;
其中,所述第一开关阀包括第一端口和第二端口,所述第一开关阀的第一端口与所述三通阀的第二出口连通,所述第一开关阀的第二端口用于与所述热水系统的入水口连通;所述第二开关阀包括第一端口和第二端口,所述第二开关阀的第一端口与所述三通阀的第一出口连通,所述第二开关阀的第二端口用于与所述热水系统的入水口连通。
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