CN115808279B - 生活热水的漏水检测方法、装置、设备及存储介质 - Google Patents

生活热水的漏水检测方法、装置、设备及存储介质

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CN115808279B CN202211626662.0A CN202211626662A CN115808279B CN 115808279 B CN115808279 B CN 115808279B CN 202211626662 A CN202211626662 A CN 202211626662A CN 115808279 B CN115808279 B CN 115808279B
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Abstract

本申请涉及漏水检测技术领域,尤其涉及一种生活热水的漏水检测方法、装置、设备及存储介质,热水器包括水箱以及贯穿水箱的换热管;该漏水检测方法包括:向换热管中通入高温气体;监测高温气体进入换热管之前的温度t1以及排出换热管时的温度t2;如果t1大于t2,则换热管内的高温气体与水箱中的水存在换热,且水箱处于非使用状态,则判断热水器存在漏水问题;该生活热水的漏水检测方法可以实时反馈用户家生活热水管路是否有漏水情况发生,可以及时发现漏水问题。

Description

生活热水的漏水检测方法、装置、设备及存储介质
技术领域
本申请涉及漏水检测技术领域,尤其涉及一种生活热水的漏水检测方法、装置、设备及存储介质。
背景技术
水流开关是一种检测水流量的装置,工作原理是当管路中的水流量大于设定值Q1时,磁芯在水流作用下产生位移并带动磁源产生磁控作用使传感器导通。当管路中的水流量小于Q1时,磁芯在复位弹簧推力作用下带动磁源回位使传感器断开。水流开关主要是在水介质管路中插入式安装,用于反馈水系统中水流量是否大于设定值Q1,在水流量高于Q1时导通,然后将导通信号传递给机组,系统获得信号后作出相应的指示动作,提升机组的可靠性,避免机组在非正常状态下运行。常用的漏水检测方式是通过水表检测到的水的流量来进行判断的,大多都是通过判断单次使用流量或连续制水时间进行漏水检测,例如,对用户家中单位时间的用水量或用水时间预设一个上限值,当通过对水流量的监测判断单位时间的用水量超过上限值或用水时长超过上限值,则发出报警,但这种判断用水的方式从一定程度上可以避免造成严重的损失,但存在误报或一定时间后才发生漏水的问题,仍然无法第一时间监测到漏水的发生,尤其对于家中存在慢漏水的情况,这些检测方法无法实时监测。
发明内容
本申请的目的在于提供一种生活热水的漏水检测方法、装置、设备及存储介质,其可以实时反馈用户家生活热水管路是否有漏水情况发生,可以及时发现漏水问题。
为此,第一方面,本申请实施例提供了一种热水器的漏水检测方法,所述热水器包括水箱以及贯穿所述水箱的换热管;所述漏水检测方法包括:向换热管中通入高温气体;监测高温气体进入换热管之前的温度t1以及排出换热管时的温度t2;如果t1大于t2,则所述换热管内的高温气体与水箱中的水存在换热,且所述水箱处于非使用状态,则判断所述热水器存在漏水问题。
在一种可能的实现方式中,所述水箱连通设置有补水管和供水管;所述漏水检测方法还包括:监测所述补水管或者所述供水管的水流量Q1,并将Q1与预设值Q2进行比较;如果Q1大于等于Q2,且所述水箱处于非使用状态,则判断所述热水器存在漏水问题;如果Q1小于Q2,且t1大于t2,则判断所述水箱存在漏水问题。
在一种可能的实现方式中,所述补水管或者供水管上设置有水流开关,通过所述水流开关监测所述水流量Q1;当Q1大于等于Q2,所述水流开关处于导通状态;当Q1小于Q2,所述水流开关处于断开状态。
在一种可能的实现方式中,还包括:在所述热水器存在漏水问题时,发出警报信息。
第二方面,本申请实施例提供了一种热水器的漏水检测装置,所述热水器包括水箱;其特征在于,所述漏水检测装置包括:执行模块,配置为向贯穿所述水箱的换热管中通入高温气体;监测模块,配置为监测高温气体进入换热管之前的温度t1以及排出换热管时的温度t2;以及判断模块,配置为如果t1大于t2,则换热管内的高温气体与水箱中的水存在换热,如水箱处于非使用状态则判断存在漏水问题。
在一种可能的实现方式中,所述水箱连通设置有补水管和供水管;所述监测模块进一步配置为监测所述补水管或者所述供水管的水流量Q1,并将Q1与预设值Q2进行比较;所述判断模块进一步配置为如果Q1大于等于Q2,且所述水箱处于非使用状态,则判断所述热水器存在漏水问题;如果Q1小于Q2,且t1大于t2,则判断所述水箱存在漏水问题。
在一种可能的实现方式中,所述补水管或者供水管上设置有水流开关,所述判断模块通过所述水流开关监测所述水流量Q1;当Q1大于等于Q2,所述水流开关处于导通状态;当Q1小于Q2,所述水流开关处于断开状态。
在一种可能的实现方式中,还包括报警单元,所述报警单元配置为在所述热水器存在漏水问题时,发出警报信息。
第三方面,本申请实施例提供了一种生活热水的漏水检测设备,包括:存储器,存储有计算机程序指令;处理器,当所述计算机程序指令被所述处理器执行时实现如前所述的漏水检测方法。
第四方面,本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质包括指令,当所述指令在计算机上运行时,使得计算机执行如前所述的漏水检测方法。
根据本申请实施例提供的生活热水的漏水检测方法、装置、设备及存储介质,该漏水检测方法通过向热水器水箱中的换热管中持续通入高温气体,水箱中的水与换热管中的高温气体已经形成稳定状态,即换热管中的高温气体与水箱中的水不存在换热现象,通过监测高温气体进入换热管之前的温度t1以及排出换热管时的温度t2;如果t1大于t2,则判断换热管内的高温气体与水箱中的水存在换热,水箱存在补水的现象,如果水箱处于非使用状态,则判断热水器存在漏水问题,可以实时反馈用户家生活热水管路是否有漏水情况发生,可以及时发现漏水问题。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图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。另外,在附图中,相同的部件使用相同的附图标记,且附图并未按照实际的比例绘制。
图1示出本申请实施例提供的一种热水器的漏水检测方法的流程框图;
图2示出本申请实施例提供的另一种漏水检测方法的流程框图;
图3示出图2所示漏水检测方法的流程图;
图4示出本申请实施例提供的一种热水器的漏水检测设备的结构示意图;
图5示出本申请实施例提供的一种热水器的漏水检测装置的结构示意图。
附图标记说明:
1、水箱;2、换热管;3、补水管;4、供水管;5、水流开关;6、第一温度传感器;7、第二温度传感器;8、压缩机;9、四通阀;10、套管换热器;11、第一电子膨胀阀;12、闪蒸器;13、喷焓阀;14、第二电子膨胀阀;15、翅片换热器;16、气液分离器;17、执行模块;18、监测模块;19、判断模块;20、报警单元。
具体实施方式
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
图1示出本申请实施例提供的一种热水器的漏水检测方法的流程框图;图2示出本申请实施例提供的另一种漏水检测方法的流程框图;图3示出图2所示漏水检测方法的流程图。
如图1至图3所示,本申请实施例提供一种热水器的漏水检测方法,热水器包括水箱1以及贯穿水箱1的换热管2。
漏水检测方法包括:
步骤S1:向换热管2中通入高温气体;
步骤S2:监测高温气体进入换热管2之前的温度t1以及排出换热管2时的温度t2;
步骤S3:如果t1大于t2,则换热管2内的高温气体与水箱1中的水存在换热,且水箱1处于非使用状态,则判断热水器存在漏水问题。
本申请中,通过向热水器水箱1中的换热管2中持续通入高温气体,水箱1中的水与换热管2中的高温气体已经形成稳定状态,即换热管2中的高温气体与水箱1中的水不存在换热现象,通过监测高温气体进入换热管2之前的温度t1以及排出换热管2时的温度t2;如果t1大于t2,则判断换热管2内的高温气体与水箱1中的水存在换热,水箱1存在补水的现象,如果水箱1处于非使用状态,则判断热水器存在漏水问题,可以实时反馈用户家生活热水管路是否有漏水情况发生,可以及时发现漏水问题。
具体的,在判断热水器是否存在漏水问题时,监测热水器是否处于使用状态,如果热水器处于使用状态的话,则水箱1自然处于补水状态,新补充进入水箱1的水会使得水箱1内部的水温度降低,进而使得换热管2中的高温气体与水箱1中的水发生换热,则无法判断热水器是否存在漏水问题。当监测到热水器处于非使用状态时,水箱1如果不存在补水现象,则换热管2中的高温气体与水箱1中的水不会发生换热,高温气体进入换热管2之前的温度t1等于排出换热管2时的温度t2,则可判断热水箱1不存在漏水问题;而当非使用状态的热水器水箱1存在补水现象时,只要有新补充进来的水,就会降低水箱1内部的水温,使得换热管2内的高温气体与水箱1中的水发生换热,高温气体进入换热管2之前的温度t1大于排出换热管2时的温度t2,如果t1大于t2的现象持续一段时间后,则可以判断热水器的水箱1存在漏水问题。具体的,持续的时间可以设定,保证换热管2中的高温气体与水箱1中的水达到温度一致。
在一些实施例中,水箱1连通设置有补水管3和供水管4;漏水检测方法还包括:
步骤S4:监测补水管3或者供水管4的水流量Q1,并将Q1与预设值Q2进行比较;
步骤S5:如果Q1大于等于Q2,且水箱1处于非使用状态,则判断热水器存在漏水问题;
步骤S6:如果Q1小于Q2,且t1大于t2,则判断水箱1存在漏水问题。
本申请中,通过直接监测水箱1是否存在补水现象来判断热水箱1的水箱1是否存在漏水问题。具体的,监测热水器是否处于正常使用状态时,如果热水器处于正常使用状态,则水箱1本身就处于补水状态,则不需判断热水器的水箱1是否存在漏水。如果热水器处于非使用状态,监测到补水管3或者供水管4的水流量Q1大于预设值Q2,则可以判断热水器存在漏水问题;但是水流量Q1的监测存在一定的局限性,当水流量Q1小于预设值Q2时,无法通过水流量对水箱1是否存在漏水问题进行监测,此时再通过比较高温气体进入换热管2之前的温度t1和排出换热管2时的温度t2,如果t1大于t2,则判断水箱1存在漏水问题,如果t1等于t2,则判断水箱1不存在漏水问题。
进一步地,补水管3或者供水管4上设置有水流开关5,通过水流开关5监测水流量Q1;
步骤S41:当Q1大于等于Q2,水流开关5处于导通状态;
步骤S42:当Q1小于Q2,水流开关5处于断开状态。
本申请中,水流开关5主要是在水介质管路中插入式安装,用于反馈水系统中水流量是否大于设定值Q2,工作原理是当管路中的水流量大于设定值Q2时,磁芯在水流作用下产生位移并带动磁源产生磁控作用使传感器导通。当管路中的水流量小于Q2时,磁芯在复位弹簧推力作用下带动磁源回位使传感器断开。对于满漏水问题无法进行监测,本申请中通过将水流量监测和温度变化监测相结合,实现对热水器漏水的实时监测,可以更加及时的发现漏水问题。
现有技术中,常用的漏水检测方式是通过水表检测到的水的流量来进行判断的,大多都是通过判断单次使用流量或连续制水时间进行漏水检测,例如,对用户家中单位时间的用水量或用水时间预设一个上限值,当通过对水流量的监测判断单位时间的用水量超过上限值或用水时长超过上限值,则发出报警,但这种判断用水的方式从一定程度上可以避免造成严重的损失,但存在误报或一定时间后才发生漏水的问题,仍然无法第一时间监测到漏水的发生,尤其对于家中存在慢漏水的情况,这些检测方法无法实时监测。本申请相比于水表检测方法可以及时发现漏水问题,并且避免出现误报的情况。
在一些实施例中,还包括:
步骤S7:在热水器存在漏水问题时,发出警报信息。
本申请中,当判断热水器出现漏水问题时,发出警报信息提供用户,警报信息可以为声光报警或者将报警信息发送到用户的手机终端进行报警或者发送到所属的供水监控平台。
该漏水检测方法通过向热水器水箱1中的换热管2中持续通入高温气体,水箱1中的水与换热管2中的高温气体已经形成稳定状态,即换热管2中的高温气体与水箱1中的水不存在换热现象,通过监测高温气体进入换热管2之前的温度t1以及排出换热管2时的温度t2;如果t1大于t2,则判断换热管2内的高温气体与水箱1中的水存在换热,水箱1存在补水的现象,如果水箱1处于非使用状态,则判断热水器存在漏水问题,可以实时反馈用户家生活热水管路是否有漏水情况发生,可以及时发现漏水问题。
图5示出本申请实施例提供的一种热水器的漏水检测装置的结构示意图。
如图5所示,本申请实施例提供了一种热水器的漏水检测装置,热水器包括水箱1;漏水检测装置包括:执行模块17、监测模块18和判断模块19,其中:
执行模块17配置为向贯穿水箱1的换热管2中通入高温气体;
监测模块18配置为监测高温气体进入换热管2之前的温度t1以及排出换热管2时的温度t2;
判断模块19配置为如果t1大于t2,则换热管2内的高温气体与水箱1中的水存在换热,如水箱1处于非使用状态则判断存在漏水问题。
根据本申请实施例提供的漏水检测装置,通过执行模块17向贯穿水箱1的换热管2中持续通入高温气体,高温气体的温度保持不变;通过监测模块18监测高温气体进入换热管2之前的温度t1以及排出换热管2时的温度t2,判断模块19根据高温气体进入换热管2之前的温度t1以及排出换热管2时的温度t2,若果热水器在非使用状态下,t1大于t2,则换热管2内的高温气体与水箱1中的水存在换热,如水箱1处于非使用状态则判断存在漏水问题;如果热水器在非使用状态下,t1等于t2,则换热管2内的高温气体与水箱1中的水不存在换热,则判断水箱1不存在漏水问题。
在一些实施例中,水箱1连通设置有补水管3和供水管4;
监测模块18进一步配置为监测补水管3或者供水管4的水流量Q1,并将Q1与预设值Q2进行比较;
判断模块19进一步配置为如果Q1大于等于Q2,且水箱1处于非使用状态,则判断热水器存在漏水问题;如果Q1小于Q2,且t1大于t2,则判断水箱1存在漏水问题。
本申请中,监测模块18还可以用于监测补水管3或者供水管4的水流量Q1,并将Q1与预设值Q2进行比较;如果热水器处于使用状态,则无法判断水箱1是否漏水。如果热水器处于非使用状态,且Q1大于等于Q2,则判断模块19可判断热水器存在漏水问题;如果热水器处于非使用状态,且Q1小于Q2,则无法通过水流量判断热水器是否存在漏水问题,此时则通过高温气体是否与水箱1内的水存在换热来判断热水器是否存在漏水问题,双重判断,保证对热水器漏水的检测精度。
在一些实施例中,补水管3或者供水管4上设置有水流开关5,判断模块19通过水流开关5监测水流量Q1;当Q1大于等于Q2,水流开关5处于导通状态;当Q1小于Q2,水流开关5处于断开状态。
本申请中,水流开关5设置于补水管3或者供水管4上,用于检测水流量,当Q1大于等于Q2,水流开关5处于导通状态,导通信号发送给判断模块19判断水箱1漏水;当Q1小于Q2,水流开关5处于断开状态,断开信号发送给判断模块19,判断模块19根据高温气体的温度在换热管2前后是否发生变化进行判断漏水问题。当然,在Q1大于等于Q2,判断模块19也可以同时通过高温气体的温度变化进行判断。
在一些实施例中,还包括报警单元20,报警单元20配置为在热水器存在漏水问题时,发出警报信息。
本申请中,判断模块19判断的结果为存在漏水问题时,则会通过报警单元20发出警报信息,警报信息可以采用声光报警、向用户终端发送警报信息或者将警报信息发送而所属供水部门的监控平台,以及时对漏水问题进行处理。
如图5所示,具体的,执行模块17包括压缩机8以及贯穿水箱1的换热管2,压缩机8出来的高温高压气体进入换热管2与水箱1中的水进行热交换。
可以理解的是,本申请实施例提供的漏水检测装置是前述漏水检测方法的执行主体,关于各模块具体的执行方式可以参见前述漏水检测方法的内容,在此不再赘述。
图4示出本申请实施例提供的一种热水器的漏水检测设备的结构示意图;
如图4所示,另外,本申请实施例提供了一种生活热水的漏水检测设备,包括:存储器,存储有计算机程序指令;处理器,当计算机程序指令被处理器执行时实现上述的漏水检测方法。
执行模块17还包括四通阀9,四通阀9的输入端与换热管2的输出端连通,从换热管2出来的气体经过四通阀9会进入套管换热器10,与水换热冷凝为高压常温液体后,通过第一电子膨胀阀11节流,然后进入闪蒸器12,闪蒸器12上部分的气体通过喷焓阀13后进入压缩机8补气入口,完成中间补气回路;而闪蒸器12底部中温冷媒液体经过第二电子膨胀阀14进一步节流后进入室外的翅片换热器15与外部空气进行换热,吸取空气中的热量后,冷媒气体通过四通阀9后进入气液分离器16,然后回到压缩机8。
监测模块18包括第一温度传感器6、第二温度传感器7和水流开关5,第一温度传感器6和第二温度传感器7分别设置于换热管2的输入端和输出端,分别用于监测高温气体进入换热管2之前的温度t1以及排出换热管2时的温度t2,水流开关5设置于水箱1的供水管4或者补水管3上,用于监测进出水箱1的水流量,监测模块18同时可以监测热水器是否为使用状态。
另外,本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质包括指令,当指令在计算机上运行时,使得计算机执行上述的漏水检测方法。
为了便于理解,下面结合具体应用场景,对本实施例提供的技术方案进行说明。
应用场景一
热水器包括水箱1及贯穿水箱1的换热管2,换热管2的输入端和输出端分别设置有第一温度传感器6和第二温度传感器7,当压缩机8将高温高压气体持续通入换热管2中,使得高温气体与水箱1中的水进行换热,进而使得高温气体与水箱1中的水实现温度平衡,两者之间不再发生换热,热量散失可以忽略不计,正常情况下热水器在非使用状态时,水箱1是不存在补水现象的,高温气体与水箱1中的水也不会发生热交换,如果高温气体与水箱1中的水发生热交换了,则肯定是因为水箱1发生了补水现象,如果补水现象持续发生一段时间,则可以判断热水器的水箱1发生漏水问题了。
应用场景二
热水器包括水箱1及贯穿水箱1的换热管2,换热管2的输入端和输出端分别设置有第一温度传感器6和第二温度传感器7,水箱1具有连通外部水源的补水管3以及用于使用的供水管4,补水管3或者供水管4上设置有水流开关5,通过水流开关5可以监测水箱1补水的水流量大小,当热水器处于非使用状态时,通过水流开关5监测水箱1是否存在补水的现象,如果水箱1存在补水的现象,则可以判断热水器的水箱1存在漏水问题,如果水流开关5无法监测到水流量时(水流量小于水流开关5的预设值),则水流开关5无法判断是否漏水,此时通过高温气体是否与水箱1中的水发生换热来判断是否存在漏水问题,具体为,高温气体与水箱1中的水发生了换热,则判断结果为漏水,高温提起与水箱1中的水没有发生换热则判断结果为不漏水。
应当指出,在说明书中提到的“一个实施例”、“实施例”、“示例性实施例”、“一些实施例”等表示所述的实施例可以包括特定特征、结构或特性,但未必每个实施例都包括该特定特征、结构或特性。此外,这样的短语未必是指同一实施例。此外,在结合实施例描述特定特征、结构或特性时,结合明确或未明确描述的其他实施例实现这样的特征、结构或特性处于本领域技术人员的知识范围之内。
应当容易地理解,应当按照最宽的方式解释本公开中的“在……上”、“在……以上”和“在……之上”,以使得“在……上”不仅意味着“直接处于某物上”,还包括“在某物上”且其间具有中间特征或层的含义,并且“在……以上”或者“在……之上”不仅包括“在某物以上”或“之上”的含义,还可以包括“在某物以上”或“之上”且其间没有中间特征或层(即,直接处于某物上)的含义。
此外,文中为了便于说明可以使用空间相对术语,例如,“下面”、“以下”、“下方”、“以上”、“上方”等,以描述一个元件或特征相对于其他元件或特征的如图所示的关系。空间相对术语意在包含除了附图所示的取向之外的处于使用或操作中的器件的不同取向。装置可以具有其他取向(旋转90度或者处于其他取向上),并且文中使用的空间相对描述词可以同样被相应地解释。
需要说明的是,在本文中,诸如“第一”和“第二”等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的范围。

Claims (12)

1.一种热水器的漏水检测方法,所述热水器包括水箱以及贯穿所述水箱的换热管;其特征在于,所述漏水检测方法包括:
向换热管中通入高温气体;
所述水箱中的水与所述换热管中的高温气体已经形成稳定状态,所述换热管中的高温气体与所述水箱中的水不存在换热现象之后,监测高温气体进入换热管之前的温度t1以及排出换热管时的温度t2;
如果t1大于t2且持续一段时间,则所述换热管内的高温气体与水箱中的水存在换热,且所述水箱处于非使用状态,则判断所述热水器存在漏水问题。
2.根据权利要求1所述的漏水检测方法,其特征在于,还包括:
在所述热水器存在漏水问题时,发出警报信息。
3.一种热水器的漏水检测方法,所述热水器包括水箱以及贯穿所述水箱的换热管;其特征在于,所述水箱连通设置有补水管和供水管;所述漏水检测方法包括:
监测所述补水管或者所述供水管的水流量Q1,并将Q1与预设值Q2进行比较;
如果Q1大于等于Q2,且所述水箱处于非使用状态,则判断所述热水器存在漏水问题;
如果Q1小于Q2,向换热管中通入高温气体;
所述水箱中的水与所述换热管中的高温气体已经形成稳定状态,所述换热管中的高温气体与所述水箱中的水不存在换热现象之后,监测高温气体进入换热管之前的温度t1以及排出换热管时的温度t2;
如果t1大于t2且持续一段时间,则所述换热管内的高温气体与水箱中的水存在换热,且所述水箱处于非使用状态,则判断所述热水器存在漏水问题。
4.根据权利要求3所述的漏水检测方法,其特征在于,所述补水管或者供水管上设置有水流开关,通过所述水流开关监测所述水流量Q1;
当Q1大于等于Q2,所述水流开关处于导通状态;
当Q1小于Q2,所述水流开关处于断开状态。
5.根据权利要求3或4所述的漏水检测方法,其特征在于,还包括:
在所述热水器存在漏水问题时,发出警报信息。
6.一种热水器的漏水检测装置,所述热水器包括水箱;其特征在于,所述漏水检测装置包括:
执行模块,配置为向贯穿所述水箱的换热管中通入高温气体;
监测模块,配置为所述水箱中的水与所述换热管中的高温气体已经形成稳定状态,所述换热管中的高温气体与所述水箱中的水不存在换热现象之后,监测高温气体进入换热管之前的温度t1以及排出换热管时的温度t2;以及
判断模块,配置为如果t1大于t2且持续一段时间,则换热管内的高温气体与水箱中的水存在换热,如水箱处于非使用状态则判断存在漏水问题。
7.根据权利要求6所述的漏水检测装置,其特征在于,还包括报警单元,所述报警单元配置为在所述热水器存在漏水问题时,发出警报信息。
8.一种热水器的漏水检测装置,所述热水器包括水箱;其特征在于,所述水箱连通设置有补水管和供水管;所述漏水检测装置包括:
监测模块,配置为监测所述补水管或者所述供水管的水流量Q1,并将Q1与预设值Q2进行比较;
判断模块,配置为如果Q1大于等于Q2,且所述水箱处于非使用状态,则判断所述热水器存在漏水问题;
执行模块,配置为向贯穿所述水箱的换热管中通入高温气体;
所述监测模块,配置为所述水箱中的水与所述换热管中的高温气体已经形成稳定状态,所述换热管中的高温气体与所述水箱中的水不存在换热现象之后,监测高温气体进入换热管之前的温度t1以及排出换热管时的温度t2;以及
所述判断模块,配置为如果Q1小于Q2,且t1大于t2且持续一段时间,则换热管内的高温气体与水箱中的水存在换热,如水箱处于非使用状态则判断存在漏水问题。
9.根据权利要求8所述的漏水检测装置,其特征在于,所述补水管或者供水管上设置有水流开关,所述判断模块通过所述水流开关监测所述水流量Q1;当Q1大于等于Q2,所述水流开关处于导通状态;当Q1小于Q2,所述水流开关处于断开状态。
10.根据权利要求8或9所述的漏水检测装置,其特征在于,还包括报警单元,所述报警单元配置为在所述热水器存在漏水问题时,发出警报信息。
11.一种生活热水的漏水检测设备,其特征在于,包括:
存储器,存储有计算机程序指令;
处理器,当所述计算机程序指令被所述处理器执行时实现如权利要求1至5任一项所述的漏水检测方法。
12.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质包括指令,当所述指令在计算机上运行时,使得计算机执行如权利要求1至5任一项所述的漏水检测方法。
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