CN114413479A - 一种防腐蚀燃气热水器及工作方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种防腐蚀燃气热水器及工作方法。本发明中的进水接头与水流量传感器连接,水流量传感器与热交换器进水管连接,热交换器进水管与热交换器的进水端连接,热交换器的出水端与热交换器出水管连接,热交换器出水管与出水接头连接,一号水电磁阀设置在热交换器进水管上,热交换器出水管与水罐的进水端通过水罐进水管连接,热交换器出水管与水罐的出水端通过水罐出水管连接,二号水电磁阀设置在水罐进水管上,水感应探头和单向阀均设置在水罐出水管上,水罐出水管与出水接头连接,水流量传感器、燃气比例阀、一号水电磁阀、主控制器、热交换器、风机、燃烧器、二号水电磁阀、水罐、水感应探头和单向阀均设置在热水器外壳内。
Description
技术领域
本发明涉及一种防腐蚀燃气热水器及工作方法,属于燃气热水器领域。
背景技术
燃气热水器是指以燃气作为燃烧材料,通过燃烧加热的方式,将热量传递到热交换器中,给经过热交换器的冷水进行加热的一种燃气用具。传统的热交换器采用盘管式箱体结构,在盘管内流通冷水对热交换器和整个燃烧室进行降温处理。盘管式的热交换器盘管与热交换器的壳体焊接来固定盘管,由于热交换器和盘管的焊接处厚度变低,盘管折弯处壁厚变薄,导致热交换器和盘管的抗腐蚀性能降低。
有鉴于此,在申请号为201110137822.0的专利文献中公开了太阳能与热泵和燃气热水器组合供热装置,其中的热交换器为盘管式热交换器,容易被腐蚀,使用寿命短。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术中存在的上述不足,而提供一种结构设计合理,采用无盘管式热交换器的燃气热水器,在热水器出水端设置一个水罐,可以储存热交换器残留的水,可以有效的避免热交换器被腐蚀的防腐蚀燃气热水器及工作方法。
本发明解决上述问题所采用的技术方案是:该防腐蚀燃气热水器,包括热交换器进水管、热交换器出水管、水罐进水管和水罐出水管,其特征在于:还包括进气接头、进水接头、水流量传感器、燃气比例阀、一号水电磁阀、主控制器、热交换器、风机、热水器外壳、燃烧器、二号水电磁阀、水罐、水感应探头、单向阀和出水接头,所述主控制器与水流量传感器、燃气比例阀、一号水电磁阀、风机、二号水电磁阀和水感应探头连接,所述进水接头与水流量传感器连接,所述水流量传感器与热交换器进水管连接,所述热交换器进水管与热交换器的进水端连接,所述热交换器的出水端与热交换器出水管连接,所述热交换器出水管与出水接头连接,所述一号水电磁阀设置在热交换器进水管上,所述热交换器出水管与水罐的进水端通过水罐进水管连接,所述热交换器出水管与水罐的出水端通过水罐出水管连接,所述二号水电磁阀设置在水罐进水管上,所述水感应探头和单向阀均设置在水罐出水管上,所述水罐出水管与出水接头连接,所述水流量传感器、燃气比例阀、一号水电磁阀、主控制器、热交换器、风机、燃烧器、二号水电磁阀、水罐、水感应探头和单向阀均设置在热水器外壳内,所述进气接头的上部、燃气比例阀、燃烧器、热交换器和风机由下至上依次设置在热水器外壳内。
进一步地,所述进气接头、进水接头和出水接头均设置在热水器外壳的底部。
进一步地,所述主控制器与水流量传感器、燃气比例阀、一号水电磁阀、风机、二号水电磁阀和水感应探头采用电性连接。
进一步地,所述进水接头、水流量传感器、热交换器、水罐、单向阀和出水接头通过水路连接。
进一步地,所述进水接头设置在热水器外壳的下部右侧,所述出水接头设置在热水器外壳的下部左侧。
进一步地,所述进气接头设置在热水器外壳的下部中间位置。
进一步地,所述进气接头、燃气比例阀、燃烧器、热交换器和风机的设置方向为燃烧器对热交换器加热时气路的流动及燃烧路径。
进一步地,所述水罐与热交换器出水管的下部并联连接。
进一步地,本发明的另一个技术目的在于提供一种防腐蚀燃气热水器的工作方法。
本发明的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的。
一种防腐蚀燃气热水器的工作方法,其特点在于:所述工作方法如下:打开水龙头时,水从水罐中流出,当水位低于水感应探头时,主控制器发出信号打开一号水电磁阀,冷水通过进水接头流经水流量传感器,水流量传感器检测到水流信号发送至主控制器,主控制器发送信号给燃气比例阀开阀和风机开启,并点火启动燃烧器,冷水由进水接头进入,经热交换器换热后出水接头流出,关闭水龙头时,燃气比例阀关阀、一号水电磁阀和风机关闭,主控制器发出信号打开二号水电磁阀,热交换器中残留的水流向水罐,当水罐中的水量停止增加时,主控制器发出信号关闭二号水电磁阀。
相比现有技术,本发明具有以下优点:该防腐蚀燃气热水器为采用无盘管式热交换器的燃气热水器,在热水器出水端设置一个水罐,热水器关闭后,热交换器中大部分残留的水可以流入到水罐中,可以储存热交换器残留的水,避免水与热交换器大面积接触,可以有效的避免热交换器被腐蚀,大幅降低腐蚀的概率,通过设置一号水电磁阀和二号水电磁阀控制水的流动。
附图说明
图1是本发明实施例的防腐蚀燃气热水器的结构示意图。
图2是本发明实施例的防腐蚀燃气热水器的局部示意图。
图中:进气接头1、进水接头2、水流量传感器3、燃气比例阀4、一号水电磁阀5、主控制器6、热交换器7、风机8、热水器外壳9、燃烧器10、二号水电磁阀11、水罐12、水感应探头13、单向阀14、出水接头15、热交换器进水管16、热交换器出水管17、水罐进水管18、水罐出水管19。
具体实施方式
下面结合附图并通过实施例对本发明作进一步的详细说明,以下实施例是对本发明的解释而本发明并不局限于以下实施例。
实施例。
参见图1至2所示,须知,本说明书所附图式所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本发明可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本发明所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本发明所揭示的技术内容能涵盖的范围内。同时,本说明书中若有引用如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”及“一”等的用语,亦仅为便于叙述的明了,而非用以限定本发明可实施的范围,其相对关系的改变或调整,在无实质变更技术内容下,当亦视为本发明可实施的范畴。
本实施例中的防腐蚀燃气热水器,包括进气接头1、进水接头2、水流量传感器3、燃气比例阀4、一号水电磁阀5、主控制器6、热交换器7、风机8、热水器外壳9、燃烧器10、二号水电磁阀11、水罐12、水感应探头13、单向阀14和出水接头15、热交换器进水管16、热交换器出水管17、水罐进水管18和水罐出水管19。
本实施例中的主控制器6与水流量传感器3、燃气比例阀4、一号水电磁阀5、风机8、二号水电磁阀11和水感应探头13采用电性连接,进水接头2、水流量传感器3、热交换器7、水罐12、单向阀14和出水接头15通过水路连接,水罐12与热交换器出水管17的下部并联连接。
本实施例中的水流量传感器3、燃气比例阀4、一号水电磁阀5、主控制器6、热交换器7、风机8、燃烧器10、二号水电磁阀11、水罐12、水感应探头13和单向阀14均设置在热水器外壳9内。
本实施例中的进水接头2与水流量传感器3连接,水流量传感器3与热交换器进水管16连接,热交换器进水管16与热交换器7的进水端连接,热交换器7的出水端与热交换器出水管17连接,热交换器出水管17与出水接头15连接,一号水电磁阀5均设置在热交换器进水管16上。
本实施例中的热交换器出水管17与水罐12的进水端通过水罐进水管18连接,热交换器出水管17与水罐12的出水端通过水罐出水管19连接,二号水电磁阀11设置在水罐进水管18上,水感应探头13和单向阀14均设置在水罐出水管19上,水罐出水管19与出水接头15连接。
本实施例中的进气接头1、进水接头2和出水接头15均设置在热水器外壳9的底部,进水接头2设置在热水器外壳9的下部右侧,出水接头15设置在热水器外壳9的下部左侧,进气接头1设置在热水器外壳9的下部中间位置。
本实施例中的进气接头1的下部设置在热水器外壳9外,进气接头1的上部、燃气比例阀4、燃烧器10、热交换器7和风机8由下至上依次设置在热水器外壳9内,进气接头1、燃气比例阀4、燃烧器10、热交换器7和风机8的设置方向为燃烧器10对热交换器7加热时气路的流动及燃烧路径。
本实施例中的防腐蚀燃气热水器的工作方法,如下:打开水龙头时,水从水罐12中流出,当水位低于水感应探头13时,主控制器6发出信号打开一号水电磁阀5,冷水通过进水接头2流经水流量传感器3,水流量传感器3检测到水流信号发送至主控制器6,主控制器6发送信号给燃气比例阀4开阀和风机8开启,并点火启动燃烧器10,冷水由进水接头2进入,经热交换器7换热后出水接头15流出,关闭水龙头时,燃气比例阀4关阀、一号水电磁阀5和风机8关闭,主控制器6发出信号打开二号水电磁阀11,热交换器7中残留的水流向水罐12,当水罐12中的水量停止增加时,主控制器6发出信号关闭二号水电磁阀11。
具体的说,进气接头1、进水接头2和出水接头15均设置在热水器外壳9的底部,水流量传感器3、燃气比例阀4、一号水电磁阀5、主控制器6、热交换器7、风机8、燃烧器10、二号水电磁阀11、水罐12、水感应探头13和单向阀14均设置在热水器外壳9内,主控制器6与水流量传感器3、燃气比例阀4、一号水电磁阀5、风机8、二号水电磁阀11和水感应探头13采用电性连接,进水接头2、水流量传感器3、热交换器7、水罐12、单向阀14和出水接头15为水路连接;进气接头1、燃气比例阀4、燃烧器10、热交换器7和风机8的位置依次由下到上设置在热水器外壳9上,即气路的整个流动及燃烧路径。
用户打开水龙头,水从水罐12中流出(此时一号水电磁阀5和二号水电磁阀11处于关闭状态),当水位低于水感应探头13时,控制器6发出信号打开一号水电磁阀5,冷水通过进水接头2流经水流量传感器3,水流量传感器3检测到水流信号发送至主控制器6,主控制器6发送信号给燃气比例阀4开阀和风机8开启,并点火启动热交换器7,冷水由进水接头2进入,经热交换器7换热后由出水接头15出水口流出,当用户关闭水龙头后,燃气比例阀4关阀、一号水电磁阀5和风机8关闭,主控制器6发出信号打开水电磁阀11,热交换器7中残留的水在重力作用下,流向水罐12,到达一定时间后,水罐12中的水量不继续增加,主控制器6发出信号关闭二号水电磁阀11。
此外,需要说明的是,本说明书中所描述的具体实施例,其零、部件的形状、所取名称等可以不同,本说明书中所描述的以上内容仅仅是对本发明结构所作的举例说明。凡依据本发明专利构思所述的构造、特征及原理所做的等效变化或者简单变化,均包括于本发明专利的保护范围内。本发明所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,只要不偏离本发明的结构或者超越本权利要求书所定义的范围,均应属于本发明的保护范围。
Claims (9)
1.一种防腐蚀燃气热水器,包括热交换器进水管(16)、热交换器出水管(17)、水罐进水管(18)和水罐出水管(19),其特征在于:还包括进气接头(1)、进水接头(2)、水流量传感器(3)、燃气比例阀(4)、一号水电磁阀(5)、主控制器(6)、热交换器(7)、风机(8)、热水器外壳(9)、燃烧器(10)、二号水电磁阀(11)、水罐(12)、水感应探头(13)、单向阀(14)和出水接头(15),所述主控制器(6)与水流量传感器(3)、燃气比例阀(4)、一号水电磁阀(5)、风机(8)、二号水电磁阀(11)和水感应探头(13)连接,所述进水接头(2)与水流量传感器(3)连接,所述水流量传感器(3)与热交换器进水管(16)连接,所述热交换器进水管(16)与热交换器(7)的进水端连接,所述热交换器(7)的出水端与热交换器出水管(17)连接,所述热交换器出水管(17)与出水接头(15)连接,所述一号水电磁阀(5)设置在热交换器进水管(16)上,所述热交换器出水管(17)与水罐(12)的进水端通过水罐进水管(18)连接,所述热交换器出水管(17)与水罐(12)的出水端通过水罐出水管(19)连接,所述二号水电磁阀(11)设置在水罐进水管(18)上,所述水感应探头(13)和单向阀(14)均设置在水罐出水管(19)上,所述水罐出水管(19)与出水接头(15)连接,所述水流量传感器(3)、燃气比例阀(4)、一号水电磁阀(5)、主控制器(6)、热交换器(7)、风机(8)、燃烧器(10)、二号水电磁阀(11)、水罐(12)、水感应探头(13)和单向阀(14)均设置在热水器外壳(9)内,所述进气接头(1)的上部、燃气比例阀(4)、燃烧器(10)、热交换器(7)和风机(8)由下至上依次设置在热水器外壳(9)内。
2.根据权利要求1所述的防腐蚀燃气热水器,其特征在于:所述进气接头(1)、进水接头(2)和出水接头(15)均设置在热水器外壳(9)的底部。
3.根据权利要求1所述的防腐蚀燃气热水器,其特征在于:所述主控制器(6)与水流量传感器(3)、燃气比例阀(4)、一号水电磁阀(5)、风机(8)、二号水电磁阀(11)和水感应探头(13)采用电性连接。
4.根据权利要求1所述的防腐蚀燃气热水器,其特征在于:所述进水接头(2)、水流量传感器(3)、热交换器(7)、水罐(12)、单向阀(14)和出水接头(15)通过水路连接。
5.根据权利要求1所述的防腐蚀燃气热水器,其特征在于:所述进水接头(2)设置在热水器外壳(9)的下部右侧,所述出水接头(15)设置在热水器外壳(9)的下部左侧。
6.根据权利要求1所述的防腐蚀燃气热水器,其特征在于:所述进气接头(1)设置在热水器外壳(9)的下部中间位置。
7.根据权利要求1所述的防腐蚀燃气热水器,其特征在于:所述进气接头(1)、燃气比例阀(4)、燃烧器(10)、热交换器(7)和风机(8)的设置方向为燃烧器(10)对热交换器(7)加热时气路的流动及燃烧路径。
8.根据权利要求1所述的防腐蚀燃气热水器,其特征在于:所述水罐(12)与热交换器出水管(17)的下部并联连接。
9.一种防腐蚀燃气热水器的工作方法,其特征在于:所述工作方法如下:打开水龙头时,水从水罐(12)中流出,当水位低于水感应探头(13)时,主控制器(6)发出信号打开一号水电磁阀(5),冷水通过进水接头(2)流经水流量传感器(3),水流量传感器(3)检测到水流信号发送至主控制器(6),主控制器(6)发送信号给燃气比例阀(4)开阀和风机(8)开启,并点火启动燃烧器(10),冷水由进水接头(2)进入,经热交换器(7)换热后出水接头(15)流出,关闭水龙头时,燃气比例阀(4)关阀、一号水电磁阀(5)和风机(8)关闭,主控制器(6)发出信号打开二号水电磁阀(11),热交换器(7)中残留的水流向水罐(12),当水罐(12)中的水量停止增加时,主控制器(6)发出信号关闭二号水电磁阀(11)。
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