CN113685886B - 采暖炉及其控制方法、控制装置 - Google Patents

采暖炉及其控制方法、控制装置 Download PDF

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Abstract

本申请涉及一种采暖炉及其控制方法、控制装置。采暖炉的控制方法包括:获取进水管的第一流量值;若进水管的第一流量值大于第一流量预设值,则在进水管的第一流量值小于第二流量预设值或进水管的第一流量值的变化值小于第一预设变化值的条件下,控制采暖炉运行零冷水内循环模式;采暖炉处于零冷水内循环模式时,若采暖炉的实际功率大于采暖炉的额定功率的80%,则增大第一出口端的第一开度直至卫浴出水管的第一实际出水温度等于卫浴出水管的第一目标出水温度;其中,第二流量预设值大于第一流量预设值。利用该采暖炉的控制方法,可同时兼顾用户的卫浴用水需求和供暖需求。

Description

采暖炉及其控制方法、控制装置
技术领域
本申请涉及采暖炉技术领域,特别是涉及一种采暖炉及其控制方法、控制装置。
背景技术
采暖炉是指利用燃气燃烧把水加热到一定温度,并通过暖气管道和散热器来实现供暖需求的热水锅炉。
目前的采暖炉包括采暖热水、卫浴热水两用型采暖炉,虽然这种两用型采暖炉能提供采暖热水和卫浴热水,但是,这种两用型采暖炉不能同时提供采暖热水和卫浴热水,也就是说,这种两用型采暖炉无法同时兼顾用户的卫浴用水需求和供暖需求。
发明内容
基于此,有必要针对两用型采暖炉无法同时兼顾用户的卫浴用水需求和供暖需求问题,提供一种采暖炉及其控制方法、控制装置。
根据本申请的一个方面,提供了一种采暖炉的控制方法,所述采暖炉包括供暖出水管、进水管、卫浴出水管和卫浴回水管;
所述供暖出水管的出水端分为第一支路和第二支路,所述第一支路的第一流体用于与所述进水管的第二流体进行热交换;
所述进水管的出水端连接于所述卫浴出水管;
所述卫浴回水管的一端连接于所述进水管,另一端连接于所述卫浴出水管;
所述采暖炉还包括设置在所述第一支路和所述第二支路的连接处的分流阀,所述分流阀具有连接于所述第一支路的第一出口端和连接于所述第二支路的第二出口端,所述采暖炉的控制方法包括:
获取所述进水管的第一流量值;
若所述进水管的第一流量值大于第一流量预设值,则在所述进水管的第一流量值小于第二流量预设值或所述进水管的第一流量值的变化值小于第一预设变化值的条件下,控制所述采暖炉运行零冷水内循环模式;
所述采暖炉处于所述零冷水内循环模式时,若所述采暖炉的实际功率大于所述采暖炉的额定功率的80%,则增大所述第一出口端的第一开度直至所述卫浴出水管的第一实际出水温度等于所述卫浴出水管的第一目标出水温度;
其中,所述第二流量预设值大于所述第一流量预设值。
在其中一个实施例中,所述采暖炉的控制方法还包括:
所述采暖炉处于所述零冷水内循环模式时,若所述采暖炉的实际功率不大于所述采暖炉的额定功率的80%,则在所述卫浴出水管的第一目标出水温度大于或等于所述第二支路的第二目标出水温度且所述卫浴出水管的第一目标出水温度大于50℃的条件下,关闭所述第二出口端,并使所述第一出口端的第一开度增大至最大开度。
在其中一个实施例中,所述采暖炉的控制方法还包括:
若所述卫浴出水管的第一目标出水温度小于所述第二支路的第二目标出水温度且所述卫浴出水管的第一目标出水温度小于或等于50℃,则在所述卫浴出水管的第一实际出水温度小于所述卫浴出水管的第一目标出水温度的条件下,判断所述第二支路的第二实际出水温度与所述第二支路的第二目标出水温度之差是否大于或等于预设的供暖温度差值且所述第二支路的第二实际出水温度是否大于或等于50℃;
若否,则提升所述采暖炉的实际功率,并增大所述第一出口端的第一开度直至所述卫浴出水管的第一实际出水温度等于所述卫浴出水管的第一目标出水温度。
在其中一个实施例中,所述采暖炉的控制方法还包括:若所述第二支路的第二实际出水温度与第二支路的第二目标出水温度之差大于或等于预设的供暖温度差值且第二支路的第二实际出水温度大于或等于50℃,则关闭所述第二出口端,并使所述第一出口端的第一开度增大至最大开度。
在其中一个实施例中,所述采暖炉的控制方法还包括:若所述进水管的所述第一流量值小于或等于所述第一流量预设值,则关闭所述第一出口端,并使所述第二出口端的第二开度增大至最大开度。
在其中一个实施例中,所述获取所述进水管的第一流量值之前,所述采暖炉的控制方法还包括:
确定当前使用模式;若所述当前使用模式为冬季模式,则执行获取所述进水管的第一流量值的步骤。
在其中一个实施例中,所述采暖炉的控制方法还包括:若所述进水管的第一流量值大于或等于所述第二流量预设值或所述进水管的第一流量值的变化值大于或等于所述第一预设变化值,则判断所述进水管的第一进水温度是否小于第一温度预设值或所述进水管的第一进水温度的变化值是否大于第二预设变化值;
若是,则关闭所述第二出口端,并使所述第一出口端的第一开度增大至最大开度。
在其中一个实施例中,所述若是,则关闭所述第二出口端,并使所述第一出口端的第一开度增大至最大开度之后,所述采暖炉的控制方法还包括:
若所述卫浴出水管的第一目标出水温度在第一预设时间段内保持恒定且所述采暖炉的实际功率小于所述采暖炉的额定功率的80%,则判断所述第二支路的第二实际出水温度与所述第二支路的第二目标出水温度之差是否小于预设的供暖温度差值且判断所述第二支路的第二实际出水温度是否小于50℃,若是,则提升所述采暖炉的实际功率并增大所述第二出口端的第二开度直至所述采暖炉的实际功率大于或等于第一功率与第二功率之和;
其中,所述第一功率表征为关闭所述第一出口端并使所述第二出口端的第二开度增大至最大开度时所述采暖炉的实际功率;
所述第二功率表征为关闭所述第二出口端并使所述第一出口端的第一开度增大至最大开度时所述采暖炉的实际功率。
根据本申请的另一个方面,提供了一种用于采暖炉的控制装置,所述采暖炉包括供暖出水管、进水管、卫浴出水管和卫浴回水管;
所述供暖出水管的出水端分为第一支路和第二支路,所述第一支路的第一流体用于与所述进水管的第二流体进行热交换;
所述进水管的出水端连接于所述卫浴出水管;
所述卫浴回水管的一端连接于所述进水管,另一端连接于所述卫浴出水管;
所述采暖炉还包括设置在所述第一支路和所述第二支路的连接处的分流阀,所述分流阀具有连接于所述第一支路的第一出口端和连接于所述第二支路的第二出口端,所述用于采暖炉的控制装置包括:
获取模块,用于获取所述进水管的第一流量值;
第一控制模块,用于若所述进水管的第一流量值大于第一流量预设值,则在所述进水管的第一流量值小于第二流量预设值或所述进水管的第一流量值的变化值小于第一预设变化值的条件下,控制所述采暖炉运行零冷水内循环模式;以及
第二控制模块,用于在所述采暖炉处于所述零冷水内循环模式时,若所述采暖炉的实际功率大于所述采暖炉的额定功率的80%,则增大所述第一出口端的第一开度直至所述卫浴出水管的第一实际出水温度等于所述卫浴出水管的第一目标出水温度;
其中,所述第二流量预设值大于所述第一流量预设值。
根据本申请的另一个方面,还提供了一种采暖炉,包括上述的用于采暖炉的控制装置。
上述采暖炉及其控制方法、控制装置使用时,当进水管的第一流量值小于第二流量预设值或所述进水管的第一流量值的变化值小于第一预设变化值,则控制采暖炉运行零冷水内循环模式,在采暖炉处于零冷水内循环模式且采暖炉的实际功率大于采暖炉的额定功率的80%的条件下,增大第一出口端的第一开度直至卫浴出水管的第一实际出水温度等于卫浴出水管的第一目标出水温度,可保证采暖炉的实际功率能满足分流阀的分流需求,且能通过增大第一出口端的第一开度而满足用户的卫浴用水需求;另外,由于采暖炉处于零冷水内循环模式,零冷水内循环管路内的水的流量小于流量阀值,对应地,卫浴用水的流量也较小,第一支路所需的热水量也不大,可满足用户的卫浴用水需求,同时也不会对用户的供暖需求造成过大影响,故利用该采暖炉的控制方法,可同时兼顾用户的卫浴用水需求和供暖需求。
附图说明
图1示出了本申请一实施例中的采暖炉的结构示意图;
图2给出了本申请一实施例中的第一种采暖炉的控制方法的流程示意图;
图3给出了本申请一实施例中的第二种采暖炉的控制方法的流程示意图。
具体实施方式
为使本申请的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本申请的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本申请。但是本申请能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本申请内涵的情况下做类似改进,因此本申请不受下面公开的具体实施例的限制。
在本申请的描述中,需要理解的是, 术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本申请的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
在本申请中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
图 1 示出了本申请一实施例中的采暖炉的结构示意图。
参阅图1,本申请一实施例提供了的采暖炉10包括供暖出水管111、供暖回水管112、第一换热器113、第二换热器114、进水管117、卫浴出水管118和卫浴回水管119。
其中,供暖回水管112连接第一换热器113的一端,第一换热器113的另一端连接供暖出水管111的一端;供暖回水管112、第一换热器113和供暖出水管111连接形成供暖循环管路,进水管117通过第二换热器114将第一支路115中供暖热水换热成低温供暖水,低温供暖水从供暖回水管112进入第一换热器113中,经第一换热器113换热升温为热水,再由供暖出水管111流出。具体地,可在供暖回水管112上设置供暖泵1121,通过供暖泵1121使供暖循环管路内的水循环流动。
供暖出水管111的出水端分为第一支路115和第二支路116,第一支路115的第一流体用于与进水管117的第二流体进行热交换。具体地,第一流体为供暖出水管111流出的热水,第二流体为进入进水管117的冷水。供暖出水管111流出的热水分流至第一支路115和第二支路116,其中,第一支路115连接第二换热器114的第一流体进口,第二换热器114的第一流体出口连接供暖回水管112,而进水管117连接第二换热器114的第二流体进口,第二换热器114的第二流体出口连接卫浴出水管118,如此,第一支路115中的热水可在第二换热器114中与从进水管117流入第二换热器114中的冷水进行热交换,因进水管117的出水端连接于卫浴出水管118,如此,可使卫浴出水管118流出温水以供用户卫浴使用。而从供暖出水管111的第二支路116流出的热水则给用户供暖。
卫浴回水管119的一端连接于进水管117,另一端连接于卫浴出水管118,卫浴回水管119、进水管117、第二换热器114和卫浴出水管118连接形成零冷水内循环管路。当采暖炉10处于零冷水内循环模式时,零冷水内循环管路中的水的流向是从进水管117依次流向第二换热器114和卫浴出水管118,再由卫浴出水管118依次流向卫浴回水管119和进水管117。
请再次参阅图1,采暖炉10还包括设置在第一支路115和第二支路116的连接处的分流阀1111,分流阀1111具有连接于第一支路115的第一出口端和连接于第二支路116的第二出口端,供暖出水管111流出的热水可分为第一部分和第二部分,第一部分经第一出口端流入第一支路115,以调节卫浴出水管118的第一实际出水温度,可通过调节第一出口端的第一开度进而调节卫浴出水管118的第一实际出水温度;第二部分经第二出口端流入第二支路116,以给用户供暖,可通过调节第二出口端的第二开度,进而调节用于给用户供暖的第二部分热水的第二流量。
图2给出了采暖炉的控制方法的流程示意图。
参阅图2所示,本申请一实施例提供了一种采暖炉10的控制方法,包括以下步骤:
S210、获取进水管117的第一流量值。
S220、判断进水管117的第一流量值是否小于或等于第一流量预设值;其中,第一流量预设值是指进水管117的进水阀处于关闭状态时进水管117的流量值。在一些实施例中,第一流量预设值为2-2.5L/Min。
S230、判断进水管117的第一流量值是否小于第二流量预设值或进水管117的第一流量值的变化值是否小于第一预设变化值。其中,第二流量预设值大于第一流量预设值,第二流量预设值为采暖炉10处于零冷水内循环模式时进水管117的流量阀值,第一预设变化值为采暖炉10处于零冷水内循环模式时进水管117的流量变化阀值。
S240、在进水管117的第一流量值小于第二流量预设值或进水管117的第一流量值的变化值小于第一预设变化值的条件下,使采暖炉10运行零冷水内循环模式,此时零冷水内循环管路上的内循环泵1191启动。在一些实施例中,内循环泵1191设置在卫浴回水管119上。
S250、采暖炉10处于零冷水内循环模式时,判断采暖炉10的实际功率是否大于采暖炉10的额定功率的80%。
S260、采暖炉处于零冷水内循环模式时,若采暖炉10的实际功率大于采暖炉10的额定功率的80%,则增大第一出口端的第一开度直至卫浴出水管118的第一实际出水温度等于卫浴出水管118的第一目标出水温度。此时进水管117的第一流量值大于第一流量预设值,则表明用户有可能开始使用卫浴用水;且此时进水管117的第一流量值小于流量阀值或进水管117的第一流量值的变化值小于流量变化阀值,则说明此时零冷水内循环管路内的水的流量小于流量阀值或零冷水内循环管路内的水的流量变化不大,零冷水内循环管路的水形成自循环,进水管117随时补充,卫浴出水管118随时流出以满足用户的卫浴用水需求。
在采暖炉10处于零冷水内循环模式且采暖炉10的实际功率大于采暖炉10的额定功率的80%的条件下,增大第一出口端的第一开度直至卫浴出水管118的第一实际出水温度等于卫浴出水管118的第一目标出水温度。保证采暖炉10的实际功率能满足分流阀1111的分流需求,另外,通过增大第一出口端的第一开度而满足零冷水内循环需求,由于采暖炉10处于零冷水内循环模式时零冷水内循环管路内的水的流量小于流量阀值,第一支路115所需的热水量也不大,可满足零冷水内循环模式热量需求,同时也不会第二支路116的热水两造成过大影响,故也不会对用户的供暖需求造成过大影响。
在一些实施中,第二流量预设值为5L/Min,第一预设变化值为1L/Min。
进一步地,请再次参阅图2,采暖炉10的控制方法还包括:S221、若进水管117的第一流量值小于或等于第一流量预设值,则关闭第一出口端,并使第二出口端的第二开度增大至最大开度;表明此时进水管117的进水阀处于关闭状态,内循环泵1191未启动,采暖炉10没有进入零冷水内循环模式,同时也表明用户未使用卫浴用水,可以关闭第一出口端,并使第二出口端的第二开度增大至最大开度,以便最大程度地满足用户的供暖需求。
进一步地,请再次参阅图2,采暖炉10的控制方法还包括:
S251、采暖炉10处于零冷水内循环模式时,若采暖炉10的实际功率不大于采暖炉10的额定功率的80%,则判断卫浴出水管118的第一目标出水温度是否大于或等于第二支路116的第二目标出水温度且卫浴出水管118的第一目标出水温度是否大于50℃。
S255、在卫浴出水管118的第一目标出水温度大于或等于第二支路116的第二目标出水温度且卫浴出水管118的第一目标出水温度大于50℃的条件下,关闭第二出口端,并使第一出口端的第一开度增大至最大开度。当采暖炉10的实际功率不大于采暖炉10的额定功率的80%,则尽量择一选择:如关闭第二出口端并打开第一出口端而选择卫浴用水或关闭第一出口端并打开第二出口端而选择供暖用水。此时卫浴出水管118的第一目标出水温度大于或等于第二支路116的第二目标出水温度且卫浴出水管118的第一目标出水温度大于50℃,表明此时卫浴出水管118的第一目标出水温度较大,这说明此时卫浴用水需求较高,就没有分流供暖用水的必要了,可关闭第二出口端,并将第一出口端的第一开度增大至最大开度,以便满足卫浴用水需求。
进一步地,请再次参阅图2,采暖炉10的控制方法还包括:S252、若卫浴出水管118的第一目标出水温度小于第二支路116的第二目标出水温度且卫浴出水管118的第一目标出水温度小于或等于50℃,则说明可在优先满足用户的卫浴用水需求的情况下,再满足供暖需求。此时进行卫浴出水管118的第一实际出水温度是否小于卫浴出水管118的第一目标出水温度的判断。
S253、在卫浴出水管118的第一实际出水温度小于卫浴出水管118的第一目标出水温度的条件下,判断第二支路116的第二实际出水温度与第二支路116的第二目标出水温度之差是否大于或等于预设的供暖温度差值△T2且判断第二支路116的第二实际出水温度是否大于或等于50℃。
S254、若第二支路116的第二实际出水温度与第二支路116的第二目标出水温度之差小于预设的供暖温度差值且第二支路116的第二实际出水温度小于50℃,则提升采暖炉10的实际功率,并增大第一出口端的第一开度直至卫浴出水管118的第一实际出水温度等于卫浴出水管118的第一目标出水温度;此时,需要通过提升采暖炉10的实际功率(可对应提升第一换热器113和第二换热器114的功率,从而提升供暖出水管111的流出的热水的温度)而更好地满足用户的卫浴用水需求,同时也不会对用户的供暖需求造成过大影响,尽可能兼顾用户的卫浴用水需求和供暖需求。
进一步地,请再次参阅图2,采暖炉10的控制方法还包括:若第二支路116的第二实际出水温度与第二支路116的第二目标出水温度之差大于或等于预设的供暖温度差值△T2且第二支路116的第二实际出水温度大于或等于50℃,则说明第二支路116的第二实际出水温度较大,已超过供暖需求,可关闭第二出口端,并使第一出口端的第一开度增大至最大开度,使供暖出水管111流出的热水全部用于满足用户的卫浴用水需求,更高效地保证卫浴用水需求。
进一步地,请再次参阅图2,“获取进水管117的第一流量值”的步骤之前,采暖炉10的控制方法还包括:
确定当前使用模式;若当前使用模式为冬季模式,则执行获取进水管117的第一流量值的步骤,以便该采暖炉10的控制方法在冬季使用。若当前使用模式为夏季模式,则仍沿用现有技术中的采暖炉10的控制方法。具体地,可根据采暖炉10所处环境的环境温度确定当前使用模式,比如,若采暖炉10所处环境的环境温度小于或等于15℃,则确定当前使用模式为冬季模式。
进一步地,当采暖炉10处于零冷水内循环模式时,若进水管117的第一进水温度小于用户预设温度或零冷水内循环模式的运行时间超过第一预设时间时,则停止零冷水内循环模式,关闭第一出口端,并使第二出口端的第二开度增大至最大开度,可使采暖炉10进入单采暖模式。
在一些实施例中,用户预设温度可根据用户使用零冷水内循环管路中的卫浴出水管118的水的需要水温而设定。第一预设时间可以为5分钟。
进一步地,参阅图3所示,采暖炉10的控制方法还包括:S231、若进水管117的第一流量值大于或等于第二流量预设值或进水管117的第一流量值的变化值大于或等于第一预设变化值,则判断进水管117的第一进水温度是否小于第一温度预设值或进水管117的第一进水温度的变化值是否大于第二预设变化值。
S232、若进水管117的第一进水温度小于第一温度预设值或进水管117的第一进水温度的变化值大于第二预设变化值,则关闭第二出口端,并使第一出口端的第一开度增大至最大开度。进水管117的进水流量大于或等于第二流量预设值,对应地,卫浴出水管118的第一实际出水流量较大,此时若进水管117的第一进水温度小于第一温度预设值,或进水管117的第一进水温度的变化值大于第二预设变化值,则更进一步地说明卫浴出水管118的第一实际出水流量较大,也表明卫浴用水量较大,需要关闭第二出口端,并使第一出口端的第一开度增大至最大开度,使得采暖炉10进入单卫浴模式,以便满足卫浴用水需求。
在一些实施例中,第一温度预设值为20℃。
进一步地,请再次参阅图3,“若是,则关闭第二出口端,并使第一出口端的第一开度增大至最大开度”的步骤之后,采暖炉10的控制方法还包括:
S233、判断卫浴出水管118的第一目标出水温度在第一预设时间段内是否保持恒定。
S234、若卫浴出水管118的第一目标出水温度在第一预设时间段内保持恒定,则判断采暖炉10的实际功率是否小于采暖炉10的额定功率的80%。
S235、若采暖炉10的实际功率小于采暖炉10的额定功率的80%,则判断第二支路116的第二实际出水温度与第二支路116的第二目标出水温度之差是否小于预设的供暖温度差值△T2且判断第二支路116的第二实际出水温度是否小于50℃,若是,则提升采暖炉10的实际功率并增大第二出口端的第二开度直至采暖炉10的实际功率大于或等于第一功率P1与第二功率P2之和。其中,请再次参阅图2,图2的步骤S222中,第一功率P1表征为关闭第一出口端并使第二出口端的第二开度增大至最大开度时采暖炉10的实际功率;请再次参阅图3,图1的步骤S237中,第二功率P2表征为关闭第二出口端并使第一出口端的第一开度增大至最大开度时采暖炉10的实际功率。进入单卫浴模式,且在卫浴出水管118的第一目标出水温度在第一预设时间段内保持恒定后,若第二支路116的第二实际出水温度与第二支路116的第二目标出水温度之差小于预设的供暖温度差值△T2且第二实际出水温度小于50℃,则说明此时无法满足供暖需求,可增大第二出口端的第二开度直至采暖炉10的实际功率大于或等于第一功率P1与第二功率P2之和,这是在优先满足卫浴用水需求的情况下进行的分流,且能通过提升采暖炉10的实际功率而兼顾卫浴用水需求和供暖需求。
进一步地,请再次参阅图3,“若是,则关闭第二出口端,并使第一出口端的第一开度增大至最大开度”的步骤之后,采暖炉10的控制方法还包括:S238、若采暖炉10的实际功率大于或等于采暖炉10的额定功率的80%,则维持采暖炉10的当前状态。
进一步地,请再次参阅图3,判断进水管117的第一进水温度是否小于第一温度预设值或进水管117的第一进水温度的变化值是否大于第二预设变化值;若否,则执行判断采暖炉10的实际功率是否大于采暖炉10的额定功率的80%的步骤,即执行S250的步骤。此时,表明卫浴出水管118的第一实际出水流量较小,可确定采暖炉10仍处于零冷水内循环模式,可按照上述零冷水内循环模式的判定步骤进行。
本申请一实施例提供了的一种用于采暖炉10的控制装置,包括获取模块、第一控制模块及第二控制模块。其中,获取模块用于获取进水管117的第一流量值;第一控制模块用于若进水管117的第一流量值大于第一流量预设值,则在进水管117的第一流量值小于第二流量预设值或进水管117的第一流量值的变化值小于第一预设变化值的条件下,控制采暖炉10运行零冷水内循环模式;第二控制模块用于在采暖炉10处于零冷水内循环模式时,若采暖炉10的实际功率大于采暖炉10的额定功率的80%,则增大第一出口端的第一开度直至卫浴出水管118的第一实际出水温度等于卫浴出水管118的第一目标出水温度。可在零冷水内循环模式下,尽可能兼顾满足卫浴用水需求和供暖需求。
本申请一实施例提供了的一种采暖炉10,包括上述的用于采暖炉10的控制装置。
进一步地,获取模块为设置在进水管117上的水流量传感器1171。进水管117上还设有进水温度探头1172,用于获取进水管117的第一进水温度以及进水管117的第一进水温度的变化值。
进一步地,第二支路116上设有供暖温度探头1112,用于获取第二支路116的第二实际出水温度。
进一步地,第二换热器114的第二流体出口与卫浴出水管118之间设有卫浴温度探头1181,用于获取卫浴出水管118的第一实际出水温度。
以上所述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)

1.一种采暖炉的控制方法,所述采暖炉(10)包括供暖出水管(111)、进水管(117)、卫浴出水管(118)和卫浴回水管(119);
所述供暖出水管(111)的出水端分为第一支路(115)和第二支路(116),所述第一支路(115)的第一流体用于与所述进水管(117)的第二流体进行热交换;
所述进水管(117)的出水端连接于所述卫浴出水管(118);
所述卫浴回水管(119)的一端连接于所述进水管(117),另一端连接于所述卫浴出水管(118);
其特征在于,所述采暖炉(10)还包括设置在所述第一支路(115)和所述第二支路(116)的连接处的分流阀(1111),所述分流阀(1111)具有连接于所述第一支路(115)的第一出口端和连接于所述第二支路(116)的第二出口端,所述采暖炉(10)的控制方法包括:
获取所述进水管(117)的第一流量值;
若所述进水管(117)的第一流量值大于第一流量预设值,则在所述进水管(117)的第一流量值小于第二流量预设值或所述进水管(117)的第一流量值的变化值小于第一预设变化值的条件下,控制所述采暖炉(10)运行零冷水内循环模式;
所述采暖炉(10)处于所述零冷水内循环模式时,若所述采暖炉(10)的实际功率大于所述采暖炉(10)的额定功率的80%,则增大所述第一出口端的第一开度直至所述卫浴出水管(118)的第一实际出水温度等于所述卫浴出水管(118)的第一目标出水温度;
其中,所述第二流量预设值大于所述第一流量预设值。
2.根据权利要求1所述的采暖炉的控制方法,其特征在于,所述采暖炉(10)的控制方法还包括:
所述采暖炉(10)处于所述零冷水内循环模式时,若所述采暖炉(10)的实际功率不大于所述采暖炉(10)的额定功率的80%,则在所述卫浴出水管(118)的第一目标出水温度大于或等于所述第二支路(116)的第二目标出水温度且所述卫浴出水管(118)的第一目标出水温度大于50℃的条件下,关闭所述第二出口端,并使所述第一出口端的第一开度增大至最大开度。
3.根据权利要求2所述的采暖炉的控制方法,其特征在于,所述采暖炉(10)的控制方法还包括:
若所述卫浴出水管(118)的第一目标出水温度小于所述第二支路(116)的第二目标出水温度且所述卫浴出水管(118)的第一目标出水温度小于或等于50℃,则在所述卫浴出水管(118)的第一实际出水温度小于所述卫浴出水管(118)的第一目标出水温度的条件下,判断所述第二支路(116)的第二实际出水温度与所述第二支路(116)的第二目标出水温度之差是否大于或等于预设的供暖温度差值且所述第二支路(116)的第二实际出水温度是否大于或等于50℃;
若否,则提升所述采暖炉(10)的实际功率,并增大所述第一出口端的第一开度直至所述卫浴出水管(118)的第一实际出水温度等于所述卫浴出水管(118)的第一目标出水温度。
4.根据权利要求3所述的采暖炉的控制方法,其特征在于,所述采暖炉(10)的控制方法还包括:若所述第二支路(116)的第二实际出水温度与第二支路(116)的第二目标出水温度之差大于或等于预设的供暖温度差值且第二支路(116)的第二实际出水温度大于或等于50℃,则关闭所述第二出口端,并使所述第一出口端的第一开度增大至最大开度。
5.根据权利要求1所述的采暖炉的控制方法,其特征在于,所述采暖炉(10)的控制方法还包括:若所述进水管(117)的所述第一流量值小于或等于所述第一流量预设值,则关闭所述第一出口端,并使所述第二出口端的第二开度增大至最大开度。
6.根据权利要求1所述的采暖炉的控制方法,其特征在于,所述获取所述进水管(117)的第一流量值之前,所述采暖炉的控制方法还包括:
确定当前使用模式;若所述当前使用模式为冬季模式,则执行获取所述进水管(117)的第一流量值的步骤。
7.根据权利要求1所述的采暖炉的控制方法,其特征在于,所述采暖炉(10)的控制方法还包括:若所述进水管(117)的第一流量值大于或等于所述第二流量预设值或所述进水管(117)的第一流量值的变化值大于或等于所述第一预设变化值,则判断所述进水管(117)的第一进水温度是否小于第一温度预设值或所述进水管(117)的第一进水温度的变化值是否大于第二预设变化值;
若是,则关闭所述第二出口端,并使所述第一出口端的第一开度增大至最大开度。
8.根据权利要求7所述的采暖炉的控制方法,其特征在于,所述若是,则关闭所述第二出口端,并使所述第一出口端的第一开度增大至最大开度之后,所述采暖炉(10)的控制方法还包括:
若所述卫浴出水管(118)的第一目标出水温度在第一预设时间段内保持恒定且所述采暖炉(10)的实际功率小于所述采暖炉(10)的额定功率的80%,则判断所述第二支路(116)的第二实际出水温度与所述第二支路(116)的第二目标出水温度之差是否小于预设的供暖温度差值且判断所述第二支路(116)的第二实际出水温度是否小于50℃,若是,则提升所述采暖炉(10)的实际功率并增大所述第二出口端的第二开度直至所述采暖炉(10)的实际功率大于或等于第一功率与第二功率之和;
其中,所述第一功率表征为关闭所述第一出口端并使所述第二出口端的第二开度增大至最大开度时所述采暖炉(10)的实际功率;
所述第二功率表征为关闭所述第二出口端并使所述第一出口端的第一开度增大至最大开度时所述采暖炉(10)的实际功率。
9.一种用于采暖炉的控制装置,所述采暖炉(10)包括供暖出水管(111)、进水管(117)、卫浴出水管(118)和卫浴回水管(119);
所述供暖出水管(111)的出水端分为第一支路(115)和第二支路(116),所述第一支路(115)的第一流体用于与所述进水管(117)的第二流体进行热交换;
所述进水管(117)的出水端连接于所述卫浴出水管(118);
所述卫浴回水管(119)的一端连接于所述进水管(117),另一端连接于所述卫浴出水管(118);
其特征在于,所述采暖炉(10)还包括设置在所述第一支路(115)和所述第二支路(116)的连接处的分流阀(1111),所述分流阀(1111)具有连接于所述第一支路(115)的第一出口端和连接于所述第二支路(116)的第二出口端,所述用于采暖炉(10)的控制装置包括:
获取模块,用于获取所述进水管(117)的第一流量值;
第一控制模块,用于若所述进水管(117)的第一流量值大于第一流量预设值,则在所述进水管(117)的第一流量值小于第二流量预设值或所述进水管(117)的第一流量值的变化值小于第一预设变化值的条件下,控制所述采暖炉(10)运行零冷水内循环模式;以及
第二控制模块,用于在所述采暖炉(10)处于所述零冷水内循环模式时,若所述采暖炉(10)的实际功率大于所述采暖炉(10)的额定功率的80%,则增大所述第一出口端的第一开度直至所述卫浴出水管的第一实际出水温度等于所述卫浴出水管的第一目标出水温度;
其中,所述第二流量预设值大于所述第一流量预设值。
10.一种采暖炉,其特征在于,包括如权利要求9所述的用于采暖炉(10)的控制装置。
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