CN202419928U - 节能型热水器 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开一种节能型热水器,包括热水器,该热水器经出水管与出水开关相通,其特征在于:在靠近所述出水开关的出水管和热水器的进水管之间连接有回流管,该回流管上安装有回流泵,在靠近所述回流管的出水管上还安装有温度传感器和流速传感器,该温度传感器和流速传感器的输出端都连接在水泵控制电路上,在所述出水开关与回流管之间的出水管上安装有电磁阀,该水泵控制电路的输出端连接所述回流泵和电磁阀。本实用新型的显著效果是:结构简单,工作可靠,即使出水管再长,也能将里面的冷水加热成热水,节约出水管内的水资源。且在用户启用的是冷水时,才会启用循环回路,实现有热能的只能控制和合理利用。

Description

节能型热水器
技术领域
本实用新型属于一种热水器的供技术,具体地说,是一种节能型热水器。
背景技术
在日常生活中,热水器已成为家庭热水供应的重要组成部分,其进水管引入自来水,出水管连接出水开关,热水器利用燃气或电能对进水管送来的冷水加热,由出水开关将热水送出。
现有技术的缺点:许多家庭和用水单位的出水开关距离热水器较远,出水管非常长,用户打开出水开关后,需要放弃很长一段出水管内的冷水才能接到热水,造成水资源的浪费。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种节能型热水器,即使出水管再长,也能将里面的冷水加热成热水后输出,节约出水管内的水资源。
为达到上述目的,本实用新型表述一种节能型热水器,包括热水器,该热水器经出水管与出水开关相通,其关键在于:在靠近所述出水开关的出水管和热水器的进水管之间连接有回流管,该回流管上安装有回流泵,在靠近所述回流管的出水管上还安装有温度传感器和流速传感器,该温度传感器和流速传感器的输出端都连接在水泵控制电路上,在所述出水开关与回流管之间的出水管上安装有电磁阀,该水泵控制电路的输出端连接所述回流泵和电磁阀。
出水管和回流管组成一个循环回路,温度传感器检测到出水管的温度较低,同时,当用户打开出水开关后,流速传感器检测到有水流通过,温度传感器和流速传感器共同发送工作信号给水泵控制电路,水泵控制电路驱动回流泵工作,同时电磁阀得电关闭,因为水泵的工作原因,水流全部从循环回路通过,热水器对循环回路里的冷水加热,当循环回路里的水被加热后,水泵控制电路控制回流泵停止工作,同时控制电磁阀失电打开,所有水流才从出水开关流出。保证了在用户打开出水开关后,从出水管里流出的全部是热水。
所述水泵控制电路设置有第一比较器,该第一比较器的负向输入端连接所述温度传感器,正向输入端连接温度比较电压,输出端串第一继电器的绕组线圈后接地,该第一继电器的常开开关串接在所述回流泵的供电回路中,该回流泵与所述电磁阀并联;
所述水泵控制电路还设置有第二比较器,该第二比较器的正向输入端连接所述流速传感器,负向输入端连接流速比较电压,输出端串第二继电器的绕组线圈后接地,该第二继电器的常开开关也串接在所述回流泵的供电回路中;
且所述第一继电器的常开开关和第二继电器的常开开关依次串接在所述回流泵的供电回路中。
只有当水温过低,且有水流通过时,水泵控制电路才会驱动回流泵和电磁阀工作,当水温升高后,或用户断水后,回流泵和电磁阀都无法工作。
本实用新型的显著效果是:提供一种结构简单,工作可靠的节能型热水器,即使出水管再长,也能将里面的冷水加热成热水,节约出水管内的水资源。且在用户启用的是冷水时,才会启用循环回路,实现有热能的智能控制和合理利用。
附图说明
图1为本实用新型的连接框图;
图2为水泵控制电路的电路图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步详细说明:
如图1所示,一种节能型热水器,包括热水器1,该热水器1经出水管2与出水开关4相通,在靠近所述出水开关4的出水管2和热水器的进水管之间连接有回流管3,该回流管3上安装有回流泵5,在靠近所述回流管3的出水管2上还安装有温度传感器6和流速传感器8,该温度传感器6和流速传感器8的输出端都连接在水泵控制电路7上,在所述出水开关4与回流管3之间的出水管2上安装有电磁阀9,该水泵控制电路7的输出端连接所述回流泵5和电磁阀9。
如图2所示,所述水泵控制电路7设置有第一比较器U1,该第一比较器U1的负向输入端连接所述温度传感器6,正向输入端连接温度比较电压,输出端串第一继电器J1的绕组线圈后接地,该第一继电器J1的常开开关串接在所述回流泵5的供电回路中,该回流泵5与所述电磁阀9并联;
所述水泵控制电路7还设置有第二比较器U2,该第二比较器U2的正向输入端连接所述流速传感器8,负向输入端连接流速比较电压,输出端串第二继电器J2的绕组线圈后接地,该第二继电器J2的常开开关也串接在所述回流泵5的供电回路中;
流速传感器8可以采用压力传感器实现,只有出现水流后,水流的冲击力向压力传感器,压力传感器生成电压信号,发送给第二比较器U2。
且所述第一继电器J1的常开开关和第二继电器J2的常开开关依次串接在所述回流泵5的供电回路中。
本实用新型的工作原理:
当用户打开出水开关4后,流速传感器8检测到有水流通过,流速传感器8通过第二比较器U2驱动第二继电器J2的常开开关导通。
同时,温度传感器6检测到出水管2的温度较低,比较器U的负向输入端电压值低于正向输入端连接比较电压,第一比较器U1的输出端接通,第一继电器J1的常开开关导通。
第一继电器J1和第二继电器J2同时驱动回流泵5工作,并控制电磁阀得电关闭,将冷水限制在循环回路中,热水器1自动对循环回路里的冷水加热。
保证了在用户打开出水开关后,从出水管里流出的都是热水。
即使循环水路的水温过低,只要用户不开启出水开关,热水器也不会对循环水路加热。实现热水器对水的智能加热。

Claims (2)

1.一种节能型热水器,包括热水器(1),该热水器(1)经出水管(2)与出水开关(4)相通,其特征在于:在靠近所述出水开关(4)的出水管(2)和热水器的进水管之间连接有回流管(3),该回流管(3)上安装有回流泵(5),在靠近所述回流管(3)的出水管(2)上还安装有温度传感器(6)和流速传感器(8),该温度传感器(6)和流速传感器(8)的输出端都连接在水泵控制电路(7)上,在所述出水开关(4)与回流管(3)之间的出水管(2)上安装有电磁阀(9),该水泵控制电路(7)的输出端连接所述回流泵(5)和电磁阀(9)。
2.根据权利要求1所述的节能型热水器,其特征在于:所述水泵控制电路(7)设置有第一比较器(U1),该第一比较器(U1)的负向输入端连接所述温度传感器(6),正向输入端连接温度比较电压,输出端串第一继电器(J1)的绕组线圈后接地,该第一继电器(J1)的常开开关串接在所述回流泵(5)的供电回路中,该回流泵(5)与所述电磁阀(9)并联;
所述水泵控制电路(7)还设置有第二比较器(U2),该第二比较器(U2)的正向输入端连接所述流速传感器(8),负向输入端连接流速比较电压,输出端串第二继电器(J2)的绕组线圈后接地,该第二继电器(J2)的常开开关也串接在所述回流泵(5)的供电回路中;
且所述第一继电器(J1)的常开开关和第二继电器(J2)的常开开关依次串接在所述回流泵(5)的供电回路中。
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