CN117847797A - 热水器及其控制方法、系统、设备和介质 - Google Patents

热水器及其控制方法、系统、设备和介质 Download PDF

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CN117847797A CN202410057686.1A CN202410057686A CN117847797A CN 117847797 A CN117847797 A CN 117847797A CN 202410057686 A CN202410057686 A CN 202410057686A CN 117847797 A CN117847797 A CN 117847797A
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Abstract

本公开提供了一种热水器及其控制方法、系统、设备和介质,该热水器包括进水管路、出水管路和回水管路,回水管路与进水管路、出水管路连通;该控制方法包括:响应于用户使用热水信号;控制热水器中的热水从出水管路流入至回水管路中进行存储;响应于停止使用热水信号,控制存储的热水从回水管路经出水管路流入至进水管路中。本公开通过在用户使用热水的过程中控制热水流入回水管路中进行存储,在停止使用热水后控制热水从回水管路中回流至进水管路,使得再开水时进水管路中存储有热水,在热水器的点火传热过程中水龙头端仍然出热水,克服了再出水温降现象,提升了用户的用水体验感,提升了热水器的产品性能。

Description

热水器及其控制方法、系统、设备和介质
技术领域
本公开涉及智能家电技术领域,尤其涉及一种热水器及其控制方法、系统、设备和介质。
背景技术
在使用热水器的过程中常出现开关水的情况,在开一段时间的热水后,再关水,此时管道里面是有热水的,但马上再开水时,在水龙头端会出现水温先是热的,然后慢慢变冷,最后又变热的情况。再开水时,先出现的热水是管道中遗留的热水,接下来出现冷水是因为热气器在启动时需要进行点火和传热的过程,这些过程完成后热水器才能按照用户需求对冷水进行加热,从而生成热水,最后又出现的热水就是按照用户需求对冷水进行加热而生成的热水。即再开水后热水器的点火传热需要一定的时间,水龙头端会出现先出热水,再出冷水,最后出热水的这种再出水温降现象,降低了用户的用水体验感。
发明内容
本公开要解决的技术问题是为了克服现有技术中热水器存在再出水温降现象,导致存在降低了用户的用水体验感等缺陷,提供一种热水器及其控制方法、系统、设备和介质。
本公开是通过下述技术方案来解决上述技术问题:
本公开提供一种热水器的控制方法,所述热水器包括进水管路、出水管路和回水管路,所述回水管路与所述进水管路、所述出水管路连通;
所述控制方法包括:
响应于用户使用热水信号;
控制所述热水器中的热水从所述出水管路流入至所述回水管路中进行存储;
响应于停止使用热水信号,控制存储的所述热水从所述回水管路经所述出水管路流入至所述进水管路中。
较佳地,所述用户使用热水信号包括:
获取所述热水器的燃烧加热时长,直至所述燃烧加热时长大于预设时长。
较佳地,所述用户使用热水信号包括:
获取所述出水管路的出水量,直至所述出水量大于第一预设水量。
较佳地,所述响应于用户使用热水信号的步骤之前,还包括:
获取所述热水器的出水流量;
响应于所述出水流量大于预设流量,控制所述热水器进入燃烧加热状态。
较佳地,所述控制所述热水器中的热水从所述出水管路流入至所述回水管路中进行存储的步骤之后,还包括:
获取所述回水管路的输入水量;
响应于所述输入水量大于第二预设水量,停止执行所述控制所述热水器中的热水从所述出水管路流入至所述回水管路中进行存储的步骤。
较佳地,所述响应于停止使用热水信号,控制存储的所述热水从所述回水管路经所述出水管路流入至所述进水管路中的步骤之后,还包括:
获取所述回水管路的输出水量;
响应于所述输出水量大于第三预设水量,停止执行所述控制存储的所述热水从所述回水管路经所述出水管路流入至所述进水管路中的步骤;
其中,所述第三预设水量小于所述第二预设水量。
本公开还提供一种热水器的控制系统,所述热水器包括进水管路、出水管路和回水管路,所述回水管路与所述进水管路、所述出水管路连通;
所述控制系统包括:
第一信号响应模块,用于响应于用户使用热水信号;
热水存储模块,用于控制所述热水器将热水从所述出水管路输入至所述回水管路中进行存储;
第二信号响应模块,用于响应于停止使用热水信号,控制存储的所述热水从所述回水管路经所述出水管路输入至所述进水管路中。
较佳地,所述用户使用热水信号包括:
获取所述热水器的燃烧加热时长,直至所述燃烧加热时长大于预设时长。
较佳地,所述用户使用热水信号包括:
获取所述出水管路的出水量,直至所述出水量大于第一预设水量。
较佳地,所述控制系统还包括:
出水流量获取模块,用于获取所述热水器的出水流量;
加热状态控制模块,用于响应于所述出水流量大于预设流量,控制所述热水器进入燃烧加热状态。
较佳地,所述控制系统还包括:
输入水量获取模块,用于获取所述回水管路的输入水量;
第一停止模块,用于响应于所述输入水量大于第二预设水量,停止调用所述热水存储模块。
较佳地,所述控制系统还包括:
输出水量获取模块,用于获取所述回水管路的输出水量;
第二停止模块,用于响应于所述输出水量大于第三预设水量,停止调用所述第二信号响应模块;
其中,所述第三预设水量小于所述第二预设水量。
本公开还提供一种热水器,所述热水器包括如上述所述的热水器的控制系统。
本公开还提供一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并用于在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如上述所述的热水器的控制方法。
本公开还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上述所述的热水器的控制方法。
在符合本领域常识的基础上,所述各优选条件,可任意组合,即得本公开各较佳实例。
本公开的积极进步效果在于:
本公开通过在用户使用热水的过程中控制热水流入回水管路中进行存储,在停止使用热水后控制热水从回水管路中回流至进水管路,使得再开水时进水管路中存储有热水,在热水器的点火传热过程中水龙头端仍然出热水,克服了再出水温降现象,提升了用户的用水体验感,提升了热水器的产品性能。
附图说明
图1为本公开实施例1的热水器的控制方法的流程图。
图2为本公开实施例2的热水器的控制方法的流程图。
图3为本公开实施例2的热水器的循环预热状态的示意图。
图4为本公开实施例2的热水器的热水反推状态的示意图。
图5为本公开实施例2的热水器的控制方法的具体示例图。
图6为本公开实施例3的热水器的控制系统的模块示意图。
图7为本公开实施例4的热水器的控制系统的模块示意图。
图8为本公开实施例5的热水器的结构示意图。
图9为本公开实施例6的电子设备的结构示意图。
具体实施方式
下面通过实施例的方式进一步说明本公开,但并不因此将本公开限制在所述的实施例范围之中。
实施例1
本实施例提供一种热水器的控制方法,该热水器包括进水管路、出水管路和回水管路,回水管路与进水管路、出水管路连通;
如图1所示,该控制方法包括:
S101、响应于用户使用热水信号;
S102、控制热水器中的热水从出水管路流入至回水管路中进行存储;
S103、响应于停止使用热水信号,控制存储的热水从回水管路经出水管路流入至进水管路中。
本实施例中,通过在用户使用热水的过程中控制热水流入回水管路中进行存储,在停止使用热水后控制热水从回水管路中回流至进水管路,使得再开水时进水管路中存储有热水,在热水器的点火传热过程中水龙头端仍然出热水,克服了再出水温降现象,提升了用户的用水体验感,提升了热水器的产品性能。
实施例2
本实施例提供一种热水器的控制方法,是对实施例1的进一步改进。
在一可实施的方案中,步骤S101中的用户使用热水信号包括:
获取热水器的燃烧加热时长,直至燃烧加热时长大于预设时长。
本方案中,当热水器的燃烧加热时长t大于预设时长T时,表明热水龙头大概率已经出热水了。待用户使用到热水后,再进行回水管路热水存储,进入循环预热状态,可以尽量减小热水存储对用户的影响,提升了用户的用水体验感。
在另一可实施的方案中,步骤S101中的用户使用热水信号包括:
获取出水管路的出水量,直至出水量大于第一预设水量。
本方案中,可以通过水流量传感器得到出水管路的出水量Q1,当出水量大于第一预设水量Q2时,表明热水龙头大概率已经出热水了。待用户使用到热水后,再进行回水管路热水存储,进入循环预热状态,可以尽量减小热水存储对用户的影响,提升了用户的用水体验感。
在一可实施的方案中,如图2所示,步骤S101之前,还包括:
S1011、获取热水器的出水流量;
S1012、响应于出水流量大于预设流量,控制热水器进入燃烧加热状态。
具体地,在非循环预热状态时,热水器处于初始状态下,水泵处于停止运行状态、电磁阀处于关闭状态。当用户开启热水龙头时,当水流量传感器检测到热水器的出水流量q1大于预设流量q2后,热水器按照设定温度要求进行燃烧加热,并计时燃烧加热时长t。其中,热水器的出水流量为热水流量,预设流量为热水器的燃烧加热状态的启动流量。
本方案中,当热水器的出水流量大于预设流量时,控制热水器进入燃烧加热状态,保证了热水器热水的正常供应。
在一可实施的方案中,步骤S102之后,还包括:
S1021、获取回水管路的输入水量;
S1022、响应于输入水量大于第二预设水量,停止控制热水器中的热水从出水管路流入至回水管路中进行存储。
具体地,在热水器处于循环预热状态时,即在控制热水器中的热水从出水管路流入至回水管路中进行存储的过程中,热水器一边维持恒温的燃烧加热状态,一边开启水泵和电磁阀。
其中,水泵设于进水管路上,可以进行正转和反转;电磁阀设于回水管路上,在循环预热状态时,热水器管路中的水需要正向流通,即从进水管路经出水管路流入回水管路,再经回水管路流入进水管路,构成水流循环;当用户停止使用热水时,水泵反向运转,热水器管路中的水需要反向流通,即从回水管路经出水管路流入进水管路;在其他情况下为防止使用热水时冷水倒灌进热水管路中则需要关闭回水管路与进水管路的通路。
图3为热水器的循环预热状态的示意图。该热水器包括燃气比例阀501、连通管502、进水温度传感器503、第一水流量传感器504、电磁阀505、水泵506、第二水流量传感器507、储水罐508、进水管路509、电控器总成510、热交换器511、出水管路512、燃烧器513、风机514、出水温度传感器515、热水出水口516、热水管路517、出水龙头518、回水管路519、循环回水口520、冷水管路521、进水口522和进气口523。
通过水流量传感器检测回水管路的水流量,根据水流量和水流时长得到通过回水管路的水量,即输入水量Q3,当输入水量大于第二预设水量Q4时,热水器维持恒温的燃烧加热状态,关闭水泵和电磁阀,此时,如图3所示,除了从热水器的热交换器511到出水龙头518之间的出水管路512、热水管路517中充满热水之外,回水管路519中也充满了热水,其中,箭头表示水流方向,出水管路512、热水管路517和回水管路519为热水区域。
本方案中,当回水管路的输入水量大于第二预设水量时停止循环加热状态,保证储存到了足量的热水,保证了循环加热时长的合理性。
在一可实施的方案中,步骤S103之后,还包括:
S1031、获取回水管路的输出水量;
S1032、响应于输出水量大于第三预设水量,停止控制存储的热水从回水管路经出水管路流入至进水管路中;
其中,第三预设水量小于第二预设水量。
具体地,当用户关闭热水龙头后,即检测到热水器的出水流量小于热水器的启动流量后,热水器停止燃烧加热状态,打开电磁阀,控制水泵反转,即控制热水从回水管路经出水管路流入至进水管路。
图4为热水器的热水反推状态的示意图。当检测到通过回水管路的输出水量Q5大于第三预设水量Q6时,关闭水泵和电磁阀,此时,如图4所示,回水管路519中存储的热水被反推了,其中,其中,箭头表示水流方向,回水管路519、热水管路517、出水管路512和进水管路509为热水区域,热水器的进水管路509由冷水区域变成了热水区域。这样在后续用户打开热水龙头,热水器进入燃烧加热状态,在进行点火传热的过程中,通过热交换器的也依然是热水,从而不会出现冷水未经过加热而直接流出的情况,克服了再出水温降现象。
其中,第三预设水量Q6可以小于第二预设水量Q4一定值,具体大小可以根据实际需要来设置。
本方案中,当回水管路的输出水量大于第三预设水量时停止热水的反推,保证了进水管路中有足量的热水,克服了再出水温降现象,提升了用户的用水体验感,提升了热水器的产品性能。
下面结合具体示例说明本实施例的热水器的控制方法的工作原理:
如图5所示,刚开始时,清零燃烧加热时长t,关闭热水器的水泵和电磁阀,判断热水器的出水流量q1是否大于预设流量q2。若热水器的出水流量q1不大于预设流量q2,则返回清零燃烧加热时长t,关闭热水器的水泵和电磁阀的步骤。若热水器的出水流量q1大于预设流量q2,则热水器按照设定温度要求进行燃烧加热,并计时燃烧加热时长t。
判断燃烧加热时长t是否大于预设时长T。若燃烧加热时长t不大于预设时长T,则返回判断热水器的出水流量q1是否大于预设流量q2的步骤。若燃烧加热时长t大于预设时长T,则清零燃烧加热时长t,热水器维持恒温的燃烧加热状态,开启水泵和电磁阀,并记录通过回水管路的输入水量Q3。
判断输入水量Q3是否大于第二预设水量Q4。若输入水量Q3不大于第二预设流量Q4,则判断热水器的出水流量q1是否大于预设流量q2。若出水流量q1大于预设流量q2,则返回判断输入水量Q3是否大于第二预设水量Q4的步骤。若出水流量q1不大于预设流量q2,则返回清零燃烧加热时长t,关闭热水器的水泵和电磁阀的步骤。
若输入水量Q3大于第二预设水量Q4,则热水器维持恒温的燃烧加热状态,关闭水泵和电磁阀,判断热水器的出水流量q1是否大于预设流量q2。若热水器的出水流量q1大于预设流量q2,则返回热水器维持恒温的燃烧加热状态,关闭水泵和电磁阀的步骤。若热水器的出水流量q1不大于预设流量q2,则热水器停止燃烧加热状态,打开电磁阀,控制水泵反转,并记录通过回水管路的输出水量Q5。
判断输出水量Q5是否大于第三预设水量Q6。若输出水量Q5大于第三预设水量Q6,则返回清零燃烧加热时长t,关闭热水器的水泵和电磁阀的步骤。若输出水量Q5不大于第三预设水量Q6,则判断热水器的出水流量q1是否大于预设流量q2。若热水器的出水流量q1大于预设流量q2,则返回清零燃烧加热时长t,关闭热水器的水泵和电磁阀的步骤。若热水器的出水流量q1不大于预设流量q2,则返回判断输出水量Q5是否大于第三预设水量Q6的步骤。
本实施例中,通过在用户使用热水的过程中控制热水流入回水管路中进行存储,在停止使用热水后控制热水从回水管路中回流至进水管路,使得再开水时进水管路中存储有热水,在热水器的点火传热过程中水龙头端仍然出热水,克服了再出水温降现象,提升了用户的用水体验感,提升了热水器的产品性能。
实施例3
本实施例提供一种热水器的控制系统,该热水器包括进水管路、出水管路和回水管路,回水管路与进水管路、出水管路连通;
如图6所示,该控制系统包括:
第一信号响应模块11,用于响应于用户使用热水信号;
热水存储模块12,用于控制热水器将热水从出水管路输入至回水管路中进行存储;
第二信号响应模块13,用于响应于停止使用热水信号,控制存储的热水从回水管路经出水管路输入至进水管路中。
本实施例的工作原理与实施例1对应的热水器的控制方法的工作原理相同,此处不再论述。
本实施例中,通过在用户使用热水的过程中控制热水流入回水管路中进行存储,在停止使用热水后控制热水从回水管路中回流至进水管路,使得再开水时进水管路中存储有热水,在热水器的点火传热过程中水龙头端仍然出热水,克服了再出水温降现象,提升了用户的用水体验感,提升了热水器的产品性能。
实施例4
本实施例提供一种热水器的控制系统,是对实施例3的进一步改进。
在一可实施的方案中,用户使用热水信号包括:获取热水器的燃烧加热时长,直至燃烧加热时长大于预设时长。
在另一可实施的方案中,用户使用热水信号包括:获取出水管路的出水量,直至出水量大于第一预设水量。
在一可实施的方案中,如图7所示,控制系统还包括:
出水流量获取模块14,用于获取热水器的出水流量;
加热状态控制模块15,用于响应于出水流量大于预设流量,控制热水器进入燃烧加热状态。
在一可实施的方案中,控制系统还包括:
输入水量获取模块16,用于获取回水管路的输入水量;
第一停止模块17,用于响应于输入水量大于第二预设水量,停止调用热水存储模块12。
在一可实施的方案中,控制系统还包括:
输出水量获取模块18,用于获取回水管路的输出水量;
第二停止模块19,用于响应于输出水量大于第三预设水量,停止调用第二信号响应模块13;
其中,第三预设水量小于第二预设水量。
本实施例的工作原理与实施例2对应的热水器的控制方法的工作原理相同,此处不再论述。
本实施例中,通过在用户使用热水的过程中控制热水流入回水管路中进行存储,在停止使用热水后控制热水从回水管路中回流至进水管路,使得再开水时进水管路中存储有热水,在热水器的点火传热过程中水龙头端仍然出热水,克服了再出水温降现象,提升了用户的用水体验感,提升了热水器的产品性能。
实施例5
本实施例提供一种热水器,该热水器包括如实施例3或实施例4所述的热水器的控制系统。
如图8所示,该热水器包括燃气比例阀501、连通管502、进水温度传感器503、第一水流量传感器504、电磁阀505、水泵506、第二水流量传感器507、储水罐508、进水管路509、电控器总成510、热交换器511、出水管路512、燃烧器513、风机514、出水温度传感器515、热水出水口516、热水管路517、出水龙头518、回水管路519、循环回水口520、冷水管路521、进水口522和进气口523。
其中,连通管502为回水管路519的一部分,第一水流量传感器504和电磁阀505设于连通管502上。第二水流量传感器507和储水罐508设于进水管路509上。
第一水流量传感器504可以检测正反两个方向的水流量,水泵506即可以进行正转又可以进行反转。该热水器既可以监测用户使用的热水流量,又可以监测循环预热状态过程中的水流量。
储水罐508用于增加进水管路509的容水能力,使得水泵506反转时进水管路509可以容纳更多热水,从而在热水器启动时间较长时更有效的克服再出水温降的问题。若实际应用过程中进水管路509足够长,则可以选择不设置储水罐508。
电磁阀505设于连通管502上,在循环预热状态时,热水器管路中的水需要正向流通,即从进水管路经出水管路流入回水管路,再经回水管路流入进水管路,构成水流循环;当用户停止使用热水时,水泵反向运转,热水器管路中的水需要反向流通,即从回水管路经出水管路流入进水管路;在其他情况下为防止使用热水时冷水倒灌进热水管路中则需要关闭回水管路与进水管路的通路,即关闭电磁阀。
热水器的出水管路512的一端设有热水出水口516,热水出水口516连通热水管路517,热水管路517连通出水龙头518和回水管路519,循环回水口520设于回水管路519上。自来水进水通过进水口522流入进水管路509,自来水进水流入冷水管路521,冷水管路521与出水龙头518连通。图中示出了3个出水龙头518,只是一个示例,出水龙头518的数量可以根据实际需要进行调整或设置。
本实施例中的热水器集成设置上述的控制系统,通过在用户使用热水的过程中控制热水流入回水管路中进行存储,在停止使用热水后控制热水从回水管路中回流至进水管路,使得再开水时进水管路中存储有热水,在热水器的点火传热过程中水龙头端仍然出热水,克服了再出水温降现象,提升了用户的用水体验感,提升了产品性能。
实施例6
如图9所示,为本公开实施例6提供的一种电子设备的结构示意图。包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,处理器执行计算机程序时实现如上述实施例中的热水器的控制方法。图9显示的电子设备90仅仅是一个示例,不应对本公开实施例的功能和使用范围带来任何限制。
电子设备90可以以通用计算设备的形式表现,例如其可以为服务器设备。电子设备90的组件可以包括但不限于:上述至少一个处理器91、上述至少一个存储器92、连接不同系统组件(包括存储器92和处理器91)的总线93。
总线93包括数据总线、地址总线和控制总线。
存储器92可以包括易失性存储器,例如随机存取存储器(RAM)921和/或高速缓存存储器922,还可以进一步包括只读存储器(ROM)923。
存储器92还可以包括具有一组(至少一个)程序模块924的程序/实用工具925,这样的程序模块924包括但不限于:操作系统、一个或者多个应用程序、其它程序模块以及程序数据,这些示例中的每一个或某种组合中可能包括网络环境的实现。
处理器91通过运行存储在存储器92中的计算机程序,从而执行各种功能应用以及数据处理,例如本公开上述实施例中的热水器的控制方法。
电子设备90也可以与一个或多个外部设备94(例如键盘、指向设备等)通信。这种通信可以通过输入/输出(I/O)接口95进行。并且,模型生成的电子设备90还可以通过网络适配器96与一个或者多个网络(例如局域网(LAN),广域网(WAN)和/或公共网络,例如因特网)通信。如图所示,网络适配器96通过总线93与模型生成的电子设备90的其它模块通信。应当明白,尽管图中未示出,可以结合模型生成的电子设备90使用其它硬件和/或软件模块,包括但不限于:微代码、设备驱动器、冗余处理器、外部磁盘驱动阵列、RAID(磁盘阵列)系统、磁带驱动器以及数据备份存储系统等。
应当注意,尽管在上文详细描述中提及了电子设备的若干单元/模块或子单元/模块,但是这种划分仅仅是示例性的并非强制性的。实际上,根据本公开的实施方式,上文描述的两个或更多单元/模块的特征和功能可以在一个单元/模块中具体化。反之,上文描述的一个单元/模块的特征和功能可以进一步划分为由多个单元/模块来具体化。
实施例7
本实施例提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,程序被处理器执行时实现如上述实施例中的热水器的控制方法。
其中,可读存储介质可以采用的更具体可以包括但不限于:便携式盘、硬盘、随机存取存储器、只读存储器、可擦拭可编程只读存储器、光存储器件、磁存储器件或上述的任意合适的组合。
在可能的实施方式中,本公开还可以实现为一种程序产品的形式,其包括程序代码,当程序产品在终端设备上运行时,程序代码用于使终端设备执行实现如上述实施例中的热水器的控制方法。
其中,可以以一种或多种程序设计语言的任意组合来编写用于执行本公开的程序代码,程序代码可以完全地在用户设备上执行、部分地在用户设备上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户设备上部分在远程设备上执行或完全在远程设备上执行。
虽然以上描述了本公开的具体实施方式,但是本领域的技术人员应当理解,这仅是举例说明,本公开的保护范围是由所附权利要求书限定的。本领域的技术人员在不背离本公开的原理和实质的前提下,可以对这些实施方式做出多种变更或修改,但这些变更和修改均落入本公开的保护范围。

Claims (10)

1.一种热水器的控制方法,其特征在于,所述热水器包括进水管路、出水管路和回水管路,所述回水管路与所述进水管路、所述出水管路连通;
所述控制方法包括:
响应于用户使用热水信号;
控制所述热水器中的热水从所述出水管路流入至所述回水管路中进行存储;
响应于停止使用热水信号,控制存储的所述热水从所述回水管路经所述出水管路流入至所述进水管路中。
2.如权利要求1所述的热水器的控制方法,其特征在于,所述用户使用热水信号包括:
获取所述热水器的燃烧加热时长,直至所述燃烧加热时长大于预设时长。
3.如权利要求1所述的热水器的控制方法,其特征在于,所述用户使用热水信号包括:
获取所述出水管路的出水量,直至所述出水量大于第一预设水量。
4.如权利要求1所述的热水器的控制方法,其特征在于,所述响应于用户使用热水信号的步骤之前,还包括:
获取所述热水器的出水流量;
响应于所述出水流量大于预设流量,控制所述热水器进入燃烧加热状态。
5.如权利要求1-4中任一项所述的热水器的控制方法,其特征在于,所述控制所述热水器中的热水从所述出水管路流入至所述回水管路中进行存储的步骤之后,还包括:
获取所述回水管路的输入水量;
响应于所述输入水量大于第二预设水量,停止执行所述控制所述热水器中的热水从所述出水管路流入至所述回水管路中进行存储的步骤。
6.如权利要求5所述的热水器的控制方法,其特征在于,所述响应于停止使用热水信号,控制存储的所述热水从所述回水管路经所述出水管路流入至所述进水管路中的步骤之后,还包括:
获取所述回水管路的输出水量;
响应于所述输出水量大于第三预设水量,停止执行所述控制存储的所述热水从所述回水管路经所述出水管路流入至所述进水管路中的步骤;
其中,所述第三预设水量小于所述第二预设水量。
7.一种热水器的控制系统,其特征在于,所述热水器包括进水管路、出水管路和回水管路,所述回水管路与所述进水管路、所述出水管路连通;
所述控制系统包括:
第一信号响应模块,用于响应于用户使用热水信号;
热水存储模块,用于控制所述热水器将热水从所述出水管路输入至所述回水管路中进行存储;
第二信号响应模块,用于响应于停止使用热水信号,控制存储的所述热水从所述回水管路经所述出水管路输入至所述进水管路中。
8.一种热水器,其特征在于,所述热水器包括如权利要求7所述的热水器的控制系统。
9.一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并用于在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1-6中任一项所述的热水器的控制方法。
10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1-6中任一项所述的热水器的控制方法。
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