CN202371888U - 回流式节水装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了提供了一种回流式节水装置,包括:热水管、回流管、冷水管、水龙头、热水器、回流控制模块和回流联动模块;所述水龙头设有两个进水口:水龙头进水口A、水龙头进水口B;水龙头进水口A与回流控制模块连接,水龙头进水口B与冷水管连接;回流管的一端与回流控制模块连接,另一端与回流联动模块连接;所述热水管一端与回流控制模块连接,另一端与热水器出水口连接;所述回流联动模块与热水器进水口、冷水管、回流管分别连接;所述回流控制模块与回流联动模块电连接。本实用新型所述的回流式节水装置,通过回流控制模块和回流联动模块,将达不到设定水温的水送至热水器中循环加热,直至从热水管流出的水达到设定水温,提高了水的利用,减少了水的浪费,同时也提高了电能的利用率,节约了电能,降低了生活成本。

Description

回流式节水装置
技术领域
本实用新型涉及一种节水装置,特别是涉及一种热水使用中的回流式节水装置。
背景技术
随着居民生活条件的不断提高,洗澡、洗碗等都需要使用大量的热水。现在大多数家庭都采用淋浴,但由于大多数家庭的热水器到水龙头之间的距离都比较长,并且热水器从启动到到达预订温度时需要先放到好多水,当需要热水时必须要将管内的冷水排出,直至水温合适,这样就白白的浪费掉了很多宝贵的水资源,同时也浪费了前期加热水的电能。
实用新型内容
实用新型目的:本实用新型的目的是为了解决现有技术的不足,提供一种能够有效节约水,利用水资源和电能源的回流式节水装置。
技术方案:本实用新型中所述的一种回流式节水装置,包括:热水管、回流管、冷水管、水龙头、热水器、回流控制模块和回流联动模块;所述水龙头设有两个进水口:水龙头进水口A、水龙头进水口B;水龙头进水口A与回流控制模块连接,水龙头进水口B与冷水管连接;回流管的一端与回流控制模块连接,另一端与回流联动模块连接;所述热水管一端与回流控制模块连接,另一端与热水器出水口连接;所述回流联动模块与热水器进水口、冷水管、回流管分别连接;所述回流控制模块与回流联动模块电连接。
本实用新型中所述回流控制模块可以为两种结构:
一种结构如下:
所述回流控制模块包括:回流控制芯片A、感温元件和三通阀B;所述感温元件安装于热水管内,三通阀B一端连接热水管,第二端与回流管连接,第三端与水龙头进水口A连接;回流控制芯片A与感温元件、三通阀B连接,并且回流控制芯片A可预设出水温度;感温元件检测当前热水管内水温的实时水温,将检测得到的实时水温送至回流控制芯片A,回流控制芯片A将感温元件测得的实时水温与预设的出水温度对比,当感温元件测得的实时水温低于预设的出水温度时,回流控制芯片A驱动三通阀B导通与之连接的回流管和热水管,关闭三通阀B与水龙头进水口A连接的一端,热水管中未达到预设温度的水流入回流管中;当感温元件测得的实时水温高于或等于预设的出水温度时,回流控制芯片A驱动三通阀B导通与之连接的回流管和水龙头进水口A,关闭三通阀B与回流管连接的一端,热水管中达到预设出水温度的水经水龙头出水口流出;回流控制芯片A将感温元件测得的实时水温与预设的出水温度比较结果发送至回流联动控制模块。
回流控制模块的另一种结构为:
所述回流控制模块包括:回流控制芯片B和感温弹簧;所述感温弹簧设置于热水管、回流管和水龙头进水口A三者之间;回流控制芯片B用于检测感温弹簧的状态,先根据要求的出水温度值选定对应特性值的感温弹簧,将感温弹簧装入回流控制模块中;当热水管中的实时水温未达到感温弹簧特性值时,感温弹簧收缩,自动打开回流管,回流控制芯片B检测到感温弹簧收缩,判断出热水管中的实时出水温度未达到要求出水温度,并将检测结果发送到回流联动控制模块;当热水管内的实时水温达到感温弹簧特性值时,感温弹簧延伸,自动关闭回流管,热水管中达到要求水温的热水由水龙头出水口流出,同时回流控制芯片B检测到感温弹簧延伸,判断出热水管中的实时出水温度达到要求出水温度,将检测结果发送到回流联动控制模块。
本实用新型中所述回流控制模块包括:增压泵、三通阀A和回流联动控制芯片;增压泵进水口与回流管连接,增压泵出水口与三通阀A的一端连接,三通阀A的第二端与冷水管连接,三通阀A的第三端通过热水器连接管与热水器进水口连接;回流联动控制芯片用于接收来自回流控制模块的信号,同时回流联动控制芯片与增压泵、三通阀A连接并控制增压泵和三通阀A的工作;
当回流联动控制芯片收到热水管中的实时出水温度未达到要求出水温度信号时,回流联动控制芯片将回流管与热水器连接管导通,闭合与三通阀A连接的冷水管,启动增压泵工作,实现热水管-回流管-热水器连接管-热水器这样一循环,直至接收到热水管中的实时出水温度达到要求出水温度这一信号;收到热水管中的实时出水温度达到要求出水温度这一信号后,回流联动控制芯片关闭增压泵,同时导通冷水管与热水器连接管,关闭与三通阀A连接的回流管,回流控制模块停止工作。
本实用新型中所述回流控制模块与出水龙头可以为一体式,回流控制模块位于出水龙头的内部;所述回流控制模块与出水龙头也可以为分体式,回流控制模块与出水龙头单独设置。
有益效果:本实用新型与现有技术相比具有以下优点:
本实用新型所述的回流式节水装置,通过回流控制模块和回流联动模块,将达不到设定水温的水送至热水器中循环加热,直至从热水管流出的水达到设定水温,提高了水的利用,减少了水的浪费,同时也提高了电能的利用率,节约了电能,降低了生活成本。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
图2为本实用新型中实施例1的结构示意图。
图3为本实用新型中实施例2的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例,进一步阐明本实用新型,应理解这些实施例仅用于说明本实用新型而不用于限制本实用新型的范围,在阅读本实用新型之后,本领域技术人员对本实用新型的各种等价形式的修改均落于本申请所附权利要求所限定的范围。
    实施例1
如图1、图2所示的一种回流式节水装置,包括:热水管、回流管、冷水管、水龙头、热水器、回流控制模块和回流联动模块;所述回流控制模块包括:回流控制芯片A、感温元件和三通阀B;所述水龙头设有两个进水口:水龙头进水口A、水龙头进水口B;本实施例中所述感温元件为温度传感器。
本实施例中上述部件的连接关系如下:
所述水龙头进水口A与回流控制模块连接,水龙头进水口B与冷水管连接;回流管的一端与回流控制模块连接,另一端与回流联动模块连接;所述热水管一端与回流控制模块连接,另一端与热水器出水口连接;所述回流联动模块与热水器进水口、冷水管、回流管分别连接;所述回流控制模块与回流联动模块电连接。所述感温元件安装于热水管内,三通阀B一端连接热水管,第二端与回流管连接,第三端与水龙头进水口A连接;回流控制芯片A与感温元件、三通阀B连接,并预设出水温度。
所述回流控制模块包括:增压泵、三通阀A和回流联动控制芯片;增压泵进水口与回流管连接,增压泵出水口与三通阀A的一端连接,三通阀A的第二端与冷水管连接,三通阀A的第三端通过热水器连接管与热水器进水口连接;回流联动控制芯片用于接收来自回流控制模块的信号,同时回流联动控制芯片与增压泵、三通阀A连接并控制增压泵和三通阀A的工作。
本实施例的工作过程如下:
当打开水龙头需要热水时,回流控制模块开始工作,回流控制模块中的感温元件检测当前热水管内水温的实时水温,将检测的实时水温送至回流控制芯片A,回流控制芯片A将感温元件测得的实时水温与预设的出水温度对比,感温元件测得的实时水温低于预设的出水温度,回流控制芯片A驱动三通阀B导通与之连接的回流管和热水管,关闭三通阀B与水龙头进水口A连接的一端,热水管中未达到预设温度的水流入回流管中;感温元件测得的实时水温高于或等于预设的出水温度,回流控制芯片A驱动三通阀B导通与之连接的回流管与水龙头进水口A,关闭三通阀B与回流管连接的一端,热水管中达到预设出水温度的水经水龙头出水口流出;回流控制芯片A将感温元件测得的实时水温与预设的出水温度比较结果发送至回流联动控制模块。
当收到热水管中的实时出水温度未达到要求出水温度信号时,回流联动控制芯片将回流管与热水器连接管导通,闭合与三通阀A连接的冷水管,启动增压泵工作,实现热水管-回流管-热水器连接管-热水器,然后经过热水器加热从热水管流出,这样一循环,直至接收到热水管中的实时出水温度达到要求出水温度这一信号;收到热水管中的实时出水温度达到要求出水温度这一信号后,回流联动控制芯片关闭增压泵,同时导通冷水管与热水器连接管,关闭与三通阀A连接的回流管,回流控制模块停止工作。
实施例2
如图3所示的一种回流式节水装置,包括:热水管、回流管、冷水管、水龙头、热水器、回流控制模块和回流联动模块;所述水龙头设有两个进水口:水龙头进水口A、水龙头进水口B;所述回流控制模块包括:回流控制芯片B和感温弹簧;所述回流控制模块包括:增压泵、三通阀A和回流联动控制芯片。
本实施例中上述各部件的连接关系如下:
所述水龙头水的龙头进水口A与回流控制模块连接,水龙头进水口B与冷水管连接;回流管的一端与回流控制模块连接,另一端与回流联动模块连接;所述热水管一端与回流控制模块连接,另一端与热水器出水口连接;所述回流联动模块与热水器进水口、冷水管、回流管分别连接;所述回流控制模块与回流联动模块电连接。
所述回流控制模块中先根据要求的出水温度值选定对应特性值的感温弹簧,然后安装感温弹簧,感温弹簧设置于热水管、回流管和水龙头进水口A三者之间;回流控制芯片B用于检测感温弹簧的状态。
所述回流控制模块中增压泵进水口与回流管连接,增压泵出水口与三通阀A的一端连接,三通阀A的第二端与冷水管连接,三通阀A的第三端通过热水器连接管与热水器进水口连接;回流联动控制芯片用于接收来自回流控制模块的信号,同时回流联动控制芯片与增压泵、三通阀A连接并控制增压泵和三通阀A的工作。
本实施例的工作原理如下:
当打开水龙头需要热水时,回流控制模块开始工作,当热水管中的实时水温未达到感温弹簧特性值时,感温弹簧收缩,自动打开回流管,回流控制芯片B检测到感温弹簧收缩,判断出热水管中的实时出水温度未达到要求出水温度,将检测结果发送到回流联动控制模块;当热水管内的实时水温达到感温弹簧特性值时,感温弹簧延伸,自动关闭回流管,热水管中达到要求水温的热水由水龙头出水口流出,回流控制芯片B检测到感温弹簧延伸,判断出热水管中的实时出水温度达到要求出水温度,将检测结果发送到回流联动控制模块。
当收到热水管中的实时出水温度未达到要求出水温度信号时,回流联动控制芯片将回流管与热水器连接管导通,闭合与三通阀A连接的冷水管,启动增压泵工作,实现热水管-回流管-热水器连接管-热水器这样一循环,直至接收到热水管中的实时出水温度达到要求出水温度这一信号;收到热水管中的实时出水温度达到要求出水温度这一信号后,回流联动控制芯片关闭增压泵,同时导通冷水管与热水器连接管,关闭与三通阀A连接的回流管,回流控制模块停止工作。

Claims (7)

1.一种回流式节水装置,其特征在于,包括:热水管、回流管、冷水管、水龙头、热水器、回流控制模块和回流联动模块;
所述水龙头设有两个进水口:水龙头进水口A、水龙头进水口B;水龙头进水口A与回流控制模块连接,水龙头进水口B与冷水管连接;回流管的一端与回流控制模块连接,另一端与回流联动模块连接;所述热水管一端与回流控制模块连接,另一端与热水器出水口连接;所述回流联动模块与热水器进水口、冷水管、回流管分别连接;所述回流控制模块与回流联动模块电连接。
2.根据权利要求1所述的回流式节水装置,其特征在于,所述回流控制模块包括:回流控制芯片A、感温元件和三通阀B;所述感温元件安装于热水管内,三通阀B一端连接热水管,第二端与回流管连接,第三端与水龙头进水口A连接;回流控制芯片A与感温元件、三通阀B连接,并预设出水温度;
感温元件检测当前热水管内水温的实时水温,将检测的实时水温送至回流控制芯片A,回流控制芯片A将感温元件测得的实时水温与预设的出水温度对比,感温元件测得的实时水温低于预设的出水温度,回流控制芯片A驱动三通阀B导通与之连接的回流管和热水管,关闭三通阀B与水龙头进水口A连接的一端,热水管中未达到预设温度的水流入回流管中;感温元件测得的实时水温高于或等于预设的出水温度,回流控制芯片A驱动三通阀B导通与之连接的回流管与水龙头进水口A,关闭三通阀B与回流管连接的一端,热水管中达到预设出水温度的水经水龙头出水口流出;
回流控制芯片A将感温元件测得的实时水温与预设的出水温度比较结果发送至回流联动控制模块。
3.根据权利要求1所述的回流式节水装置,其特征在于,所述回流控制模块包括:回流控制芯片B和感温弹簧;所述感温弹簧设置于热水管、回流管和水龙头进水口A三者之间;回流控制芯片B用于检测感温弹簧的状态,根据要求的出水温度值选定对应特性值的感温弹簧,当热水管中的实时水温未达到感温弹簧特性值时,感温弹簧收缩,自动打开回流管,回流控制芯片B检测到感温弹簧收缩,判断出热水管中的实时出水温度未达到要求出水温度,将检测结果发送到回流联动控制模块;当热水管内的实时水温达到感温弹簧特性值时,感温弹簧延伸,自动关闭回流管,热水管中达到要求水温的热水由水龙头出水口流出,回流控制芯片B检测到感温弹簧延伸,判断出热水管中的实时出水温度达到要求出水温度,将检测结果发送到回流联动控制模块。
4.根据权利要求2或3所述的回流式节水装置,其特征在于,所述回流控制模块包括:增压泵、三通阀A和回流联动控制芯片;增压泵进水口与回流管连接,增压泵出水口与三通阀A的一端连接,三通阀A的第二端与冷水管连接,三通阀A的第三端通过热水器连接管与热水器进水口连接;回流联动控制芯片用于接收来自回流控制模块的信号,同时回流联动控制芯片与增压泵、三通阀A连接并控制增压泵和三通阀A的工作;
当收到热水管中的实时出水温度未达到要求出水温度信号时,回流联动控制芯片将回流管与热水器连接管导通,闭合与三通阀A连接的冷水管,启动增压泵工作,实现热水管-回流管-热水器连接管-热水器这样一循环,直至接收到热水管中的实时出水温度达到要求出水温度这一信号;收到热水管中的实时出水温度达到要求出水温度这一信号后,回流联动控制芯片关闭增压泵,同时导通冷水管与热水器连接管,关闭与三通阀A连接的回流管,回流控制模块停止工作。
5.根据权利要求2所述的回流式节水装置,其特征在于:所述感温元件为温度传感器。
6.根据权利要求1所述的回流式节水装置,其特征在于:所述回流控制模块与出水龙头可以为一体式,回流控制模块位于出水龙头的内部。
7.根据权利要求1所述的回流式节水装置,其特征在于:所述回流控制模块与出水龙头也可以为分体式,回流控制模块与出水龙头单独设置。
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