CN205245580U - 一种恒温型燃气热水器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开一种恒温型燃气热水器,包括:换热器,连接在换热器上的进水管、出水管,以及连接在进水管和出水管之间的旁通管,其特征在于,在旁通管上设有循环泵和单向阀,在进水管上设有储水罐,所述单向阀使水流从热水管到冷水管单向导通。与现有技术相比,本实用新型不仅可减小洗浴过程中关水后停水温升以及二次启动过程中冷水对洗浴的影响,而且避免储水罐带来的初次使用等待问题,最大限度地保证出水温度满足使用需求,解决洗浴痛点,有效提升洗浴舒适性,实现洗浴二次热水零等待,同时节约水、气、电、时间等宝贵资源。
Description
技术领域
本实用新型涉及流体加热器技术领域,尤其涉及一种恒温型燃气热水器。
背景技术
随着生活水平的提高,用户对洗浴舒适性要求也越来越高。在使用热水过程中,大多数用户均会关水后进行沐浴,再次开启时,停水温升造成的高温水以及热水器启动过程中流入的冷水用户是无法使用的,需等待时间较长,尤其是用水点距离热水器较远时,等待时间更长,在寒冷的季节更加不能忍受,严重影响洗浴舒适性,目前这一洗浴痛点普通结构的热水器是不能解决的。
一篇公开号为204648637U的中国实用新型专利公开一种内置缓冲水箱的燃气热水器,包括热交换器、进水管和出水管,进水管、出水管分别连接在热交换器两端,其特征在于:它还包括旁通管、循环水泵和缓冲水箱,旁通管与热交换器并联,旁通管的两端分别连接进水管、出水管,循环水泵、缓冲水箱串联安装在热交换器与旁通管之间的出水管上,循环水泵的输入端靠近热交换器一侧,循环水泵的输出端靠近旁通管一侧。该通过循环水泵、旁通管将封闭循环管路内的冷水进行循环加热,虽能达到开机无冷水的效果,但仍存在以下缺陷:1)由于缓冲水箱位于出水管上,初次使用热水器时,需将缓冲水箱内的冷水完全加热后才能使用,等待时间长。并且,开机10s内流入的冷水第一时间就流进了换热器,严重影响出水温度,若进水温度过低,出水温度波动幅度也会很大,甚至不能使用,不能实现真正的恒温。2)循环水泵安装在出水管上,为保证效果需要并联一个单向阀,安装不便。
实用新型内容
针对现有技术中存在的缺陷,本实用新型的一个目的在于提出一种结构简单、便于自动控制、并能快速出热水的恒温型燃气热水器。
为达到以上目的,本实用新型采用如下技术方案。
一种恒温型燃气热水器,包括:换热器,连接在换热器上的进水管、出水管,以及连接在进水管和出水管之间的旁通管,其特征在于,在旁通管上设有循环泵和单向阀,在进水管上设有储水罐,所述单向阀使水流从出水管到进水管单向导通。
作为上述方案的进一步说明,在进水管上设有第一温度传感器,所述第一温度传感器介于旁通管连接端和储水罐之间;在出水管上设有第二温度传感器,第二温度传感器介于换热器连接端和旁通管连接端之间。
作为上述方案的进一步说明,在进水管上设有第一水流量传感器。
作为上述方案的进一步说明,在旁通管上设有第二水流量传感器。
作为上述方案的进一步说明,在进水管和换热器之间或在换热器与出水管之间设有盘管。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
一、储水罐设置在进水管上,不仅可减小洗浴过程中关水后停水温升以及二次启动过程中冷水对洗浴的影响,而且避免储水罐带来的初次使用等待问题,最大限度地保证出水温度满足使用需求,解决洗浴痛点,有效提升洗浴舒适性,实现洗浴二次热水零等待,有效同时节约水、气、电、时间等宝贵资源。
二、循环泵安装在进水管与出水管之间连接管上,无多余管路,水路简单,安装实现方便,可靠性更高。
附图说明
图1所示为本实用新型实施例一提供的恒温型燃气热水器结构示意图。
图2所示为本实用新型实施例一提供的恒温型燃气热水器控制流程图。
图3所示本实用新型实施例一提供的恒温型燃气热水器温度变化实测对比图。
图4所示为本实用新型实施例二提供的恒温型燃气热水器结构示意图。
图5所示为本实用新型实施例三提供的恒温型燃气热水器结构示意图。
附图标记说明:
1:换热器,2:进水管,3:出水管,4:旁通管,5:循环泵,6:单向阀,7:储水罐,8:第一温度传感器,9:第一水流量传感器,10:第二温度传感,11:盘管,12:第二水流量传感器。
具体实施方式
为方便本领域技术人员更好地理解本实用新型的实质,下面结合附图对本实用新型的具体实施方式进行详细阐述。
实施例一
如图1所示,一种恒温型燃气热水器,包括:换热器1,连接在换热器1上的进水管2、出水管3,以及连接在进水管2和出水管3之间的旁通管4,其特征在于,在旁通管4上设有循环泵5和单向阀6,所述单向阀6的导通方向为使水流从出水管3流向进水管2。在进水管2上设有储水罐7,用于缓冲开机过程中流入的冷水量。
为方便控制循环泵5的启动时机,在进水管2上还设有第一温度传感器8和第一水流量传感器9,所述第一温度传感器8和第一水流量传感器9介于旁通管连接端和储水罐7之间。在出水管3上设有第二温度传感器10,第二温度传感器10介于换热器1连接端和旁通管连接端之间。
如图2所示,具体控制原理为:用户洗浴后关水,循环泵5立即启动,使热水器内部水流循环,热水器点火启动,按用户设定的目标温度所需负荷工作,当第二温度传感器10检测到出水温度超过设定温度时,热水器立即熄火,循环泵5继续工作,中和管路水温。通过第二温度传感器10反馈情况,当温度波动不超过设定值时,水泵停止;或用户再次开水时,第一温度传感器8检测到水温突然变低,循环泵5也会立即停止。这样,用户再次开启用水点时,出水管3流出满足设定温度的热水,同时安装在进水管2上的储水罐7中的热水以及换热器1管内的热水可以缓冲开机点火过程流入的冷水。在实际生产时,根据各机型产率情况,合理设计储水罐体积以及内循环过程中的加热温度、加热时间以及水泵循环时间等参数,就能有效解决这一洗浴痛点。
如图3所示,其为现有技术中的燃气热水器与本实施例提供的恒温型燃气热水器在短暂停机后再次开启时的水温波动对比图。图中L1曲线为现有产品洗浴关水后再次开启时出水温度变化曲线,L2曲线为本实施例提供的产品洗浴关水后再次开启时出水温度变化曲线,A为再次开启时间,B为设定温度。
从图3可以看出,现有的燃气热水器开机10s内出水温度波动幅度很大,在进水温度过低的情况下,这种温度变化根本无法满足使用。而本实施例提供的恒温型燃气热水器在再次开启时出水温度基本保持不变,能满足各种环境的使用要求。
更进一步地,为提供热利用率,在进水管2和换热器1之间还设有盘管11。
实施例二
如图4所示,本实施例提供的一种恒温型燃气热水器,其结构与实施例一基本一致,区别在于:在旁通管4上设有用来监测循环流量的第二水流量传感器12,将第一水流量传感器9设置在进水管2的进水端。当第一水流量传感器检测到水流信号时,循环泵立即停止并点火启动燃气热水器。当第二水流量传感器12检测到的水流量低于设定阈值时,给燃气热水器主控制器一个信号,燃气热水器主控制器根据该信号发出堵塞报警。
实施例三
如图5所示,本实施例提供的一种恒温型燃气热水器,其结构与实施例一基本一致,区别在于:所述盘管11连接在换热器1和出水管3之间的热盘管。
以上具体实施方式对本实用新型的实质进行了详细说明,但并不能以此来对本实用新型的保护范围进行限制。显而易见地,在本实用新型实质的启示下,本技术领域普通技术人员还可进行许多改进和修饰,需要注意的是,这些改进和修饰都落在本实用新型的权利要求保护范围之内。
Claims (5)
1.一种恒温型燃气热水器,包括:换热器,连接在换热器上的进水管、出水管,以及连接在进水管和出水管之间的旁通管,其特征在于,在旁通管上设有循环泵和单向阀,在进水管上设有储水罐,所述单向阀使水流从出水管到进水管单向导通。
2.根据权利要求1所述的一种恒温型燃气热水器,其特征在于,在进水管上设有第一温度传感器,所述第一温度传感器介于旁通管连接端和储水罐之间;在出水管上设有第二温度传感器,第二温度传感器介于换热器连接端和旁通管连接端之间。
3.根据权利要求1所述的一种恒温型燃气热水器,其特征在于,在进水管上设有第一水流量传感器。
4.根据权利要求1所述的一种恒温型燃气热水器,其特征在于,在旁通管上设有第二水流量传感器。
5.根据权利要求1所述的一种恒温型燃气热水器,其特征在于,在进水管和换热器之间或在换热器与出水管之间设有盘管。
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|---|---|---|---|---|
| CN105387629A (zh) * | 2015-12-11 | 2016-03-09 | 广东万家乐燃气具有限公司 | 一种恒温型燃气热水器及控制方法 |
| CN106813376A (zh) * | 2017-03-09 | 2017-06-09 | 芜湖美的厨卫电器制造有限公司 | 燃气热水器及其控制方法 |
| CN108195076A (zh) * | 2017-12-29 | 2018-06-22 | 张焱 | 智能冷热水交换机、控制方法和介质 |
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