CN205593157U - 一种节水燃气热水器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种节水燃气热水器,包括热水器、冷水进水管和热水出水管,冷水进水管上设置一号电磁阀,热水出水管的支路末端设置热水管水龙头,干路上设置四号电磁阀,在四号电磁阀与热水器之间设置温度传感器,在冷水进水管与热水出水管之间还设置有内循环连通管,内循环连通管一端连接在一号电磁阀与热水器之间的冷水进水管上,另一端连接在温度传感器与热水器之间的热水出水管上,内循环连通管上设置一号泵、二号电磁阀、三号电磁阀,各电磁阀、温度传感器均分别与一个控制单元连接。当用户打开热水管水龙头时,如果热水出水管中是冷水时,首先使用内循环加热过程把热水出水管中的冷水加热后从热水管水龙头中流出,可有效节约水资源。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种节水燃气热水器,属于家用电器技术领域。
背景技术
现有的燃气热水器存在的主要问题是浪费水资源。目前常见的燃气热水器,由于只存在冷、热水管之间的外循环加热路径,当用户打开热水管水龙头后,先要把热水管中的冷水流出后,才能流出热水。因此,当用户有使用热水的需求时,特别是冬天,每次打开热水管水龙头后,都要先流出热水器与热水管水龙头之间的冷水才能得到热水,存在较严重的水资源浪费的问题。特别是厕所的淋浴头与热水器的距离通常较远,浪费水资源的问题更严重。
于是市场上又出现了一种新型的燃气热水器,其专利号为ZL2015200807716,申请人为广东万和新电气股份有限公司。该专利的基本思路是,在用户没有使用热水的时候就将回水管构成的闭合水路中的水提前加热成热水等待用户使用。当用户开始使用热水的时候,流出来的便是闭合水路内加热好的热水,从而给消费者使用热水带来方便,且节约用户等待使用热水的时间。
但是该燃气热水器也有一个不足,即浪费电能。在用户没有使用热水的需求时就已经完成闭合水路中的水加热过程。当用户长时间不使用热水的情况下,该燃气热水器浪费电能的问题将更加明显。
实用新型内容
本实用新型的发明目的在于:针对上述存在的问题,提供一种节水燃气热水器,主要是为了解决传统燃气热水器存在的用户打开热水管水龙头后先流出一段冷水才流出热水的问题,以节约水资源。
本实用新型采用的技术方案是这样的:
一种节水燃气热水器,包括热水器、冷水进水管和热水出水管,所述冷水进水管上设置一号电磁阀,所述热水出水管的支路末端设置热水管水龙头,热水管水龙头前端设置五号电磁阀,所述热水出水管的干路上设置四号电磁阀,在四号电磁阀与热水器之间设置温度传感器,在冷水进水管与热水出水管之间还设置有内循环连通管,所述内循环连通管一端连接在一号电磁阀与热水器之间的冷水进水管上,另一端连接在温度传感器与热水器之间的热水出水管上,所述内循环连通管上设置一号泵,在一号泵与冷水进水管之间设置二号电磁阀,在一号泵与热水出水管之间设置三号电磁阀,所述一号电磁阀、二号电磁阀、一号泵、三号电磁阀、四号电磁阀、五号电磁阀、温度传感器均分别与一个控制单元连接。
作为优选,所述内循环连通管中间设置储水箱,储水箱一侧设置一号泵,另一侧设置二号泵,所述一号泵和二号泵分别与所述控制单元连接。
作为优选,在二号泵与三号电磁阀之间设置六号电磁阀,在六号电磁阀与三号电磁阀之间还连接一根连通管到二号泵与储水箱之间,所述连通管上设置七号电磁阀,所述六号电磁阀、七号电磁阀分别与所述控制单元连接。
综上所述,由于采用了上述技术方案,本实用新型的有益效果是:当用户打开热水管水龙头时,如果热水出水管中是冷水时,首先使用内循环加热过程把热水出水管中的冷水加热后从热水管水龙头中流出,可有效节约水资源。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图。
图中标记:1为热水器,2为冷水进水管,3为热水出水管,4为热水管水龙头,5为内循环连通管,6为储水箱,7为一号电磁阀,8为二号电磁阀,9为一号泵,10为二号泵,11为三号电磁阀,12为四号电磁阀,13为五号电磁阀,14为温度传感器,15为六号电磁阀,16为七号电磁阀。
具体实施方式
下面结合附图,对本实用新型作详细的说明。
最佳实施例:
如图1所示,一种节水燃气热水器,包括热水器1、冷水进水管2和热水出水管3,所述冷水进水管2上设置一号电磁阀7,所述热水出水管3的支路末端设置热水管水龙头4,热水管水龙头4前端设置五号电磁阀13,所述热水出水管3的干路上设置四号电磁阀12,在四号电磁阀12与热水器1之间设置温度传感器14,在冷水进水管2与热水出水管3之间还设置有内循环连通管5,所述内循环连通管5一端连接在一号电磁阀7与热水器1之间的冷水进水管2上,另一端连接在温度传感器14与热水器1之间的热水出水管3上,所述内循环连通管5上设置一号泵9,在一号泵9与冷水进水管2之间设置二号电磁阀8,在一号泵9与热水出水管3之间设置三号电磁阀11,所述一号电磁阀7、二号电磁阀8、三号电磁阀11、一号泵9、四号电磁阀12、五号电磁阀13、温度传感器14均分别与一个控制单元连接。
所述内循环连通管5中间设置储水箱6,储水箱6一侧设置一号泵9,另一侧设置二号泵10,所述一号泵9和二号泵10分别与所述控制单元连接。
在二号泵10与三号电磁阀11之间设置六号电磁阀15,在六号电磁阀15与三号电磁阀11之间还连接一根连通管到二号泵10与储水箱6之间,所述连通管上设置七号电磁阀16,所述六号电磁阀15、七号电磁阀16分别与所述控制单元连接。
本实用新型的工作原理:
初始状态时,储水箱6为空,一号泵9和二号泵10停止工作,一号电磁阀7、二号电磁阀8、三号电磁阀11、四号电磁阀12、五号电磁阀13、六号电磁阀15、七号电磁阀16为关。
当打开热水管水龙头4时,打开五号电磁阀13,然后根据温度传感器14得到的热水出水管3里的水温进行两种分支处理:
第一种情况,当热水出水管3里为热水时,一号电磁阀7、四号电磁阀12打开,热水器1处于传统的工作流程:冷水从冷水进水管2流入,经过热水器1加热,然后经热水出水管3从热水管水龙头4流出。这种情况为传统燃气热水器的外循环加热过程。
第二种情况,当热水出水管3里为冷水时,三号电磁阀11、四号电磁阀12、六号电磁阀15打开,二号泵10工作,把热水出水管3里的水抽到储水箱6里面,一直到储水箱6里的水位不再上升,此时热水出水管3为空,然后关闭四号电磁阀12、六号电磁阀15的同时停止二号泵10。接下来建立储水箱6中的水的内循环加热过程。一号泵9开始工作,同时打开二号电磁阀8、七号电磁阀16,用于向热水器1供水。经过热水器1加热的水经过热水出水管3到达四号电磁阀12后回流,然后经七号电磁阀16回流至储水箱6。在一号泵9的作用下,储水箱6中的水再次流向热水器1,形成内循环加热过程。当温度传感器14检测到热水出水管3中的水温符合要求时,打开四号电磁阀12的同时关闭三号电磁阀11,用于向热水管水龙头4提供热水。一旦热水管水龙头4有热水流出来,储水箱6的水位就会下降。当储水箱6的水位降至最低水位线时,关闭二号电磁阀8、七号电磁阀16的同时停止一号泵9,并且打开一号电磁阀7,热水器1恢复到正常的外循环加热过程。
当关闭热水管水龙头4时,关闭一号电磁阀7、四号电磁阀12、五号电磁阀13,恢复到热水器1的初始状态。
本实用新型的实际意义:在传统的燃气热水器的冷水进水管、热水出水管之间增加一根连通管用于构成内循环加热过程的通路。在连通管上连接有储水箱、水泵、电磁阀等装置来实现内循环加热功能。由于没有改变传统燃气热水器的内部结构,因此实施起来很简单。当用户打开热水管水龙头时,可以直接得到热水。
除了图1所示的各个部件外,本实用新型所设计的节水燃气热水器还有其它的不可缺少的部分,比如热水器1下端的进气管,用于向热水器1提供天然气;还有电源线,用于将交流电提供给热水器1;还有控制单元,且控制单元与图1中的各个水泵、各个电磁阀、温度传感器之间都是电连接的,连接关系都省略掉了,但是文字部分有说明。
Claims (3)
1.一种节水燃气热水器,包括热水器(1)、冷水进水管(2)和热水出水管(3),其特征在于:所述冷水进水管(2)上设置一号电磁阀(7),所述热水出水管(3)的支路末端设置热水管水龙头(4),热水管水龙头(4)前端设置五号电磁阀(13),所述热水出水管(3)的干路上设置四号电磁阀(12),在四号电磁阀(12)与热水器(1)之间设置温度传感器(14),在冷水进水管(2)与热水出水管(3)之间还设置有内循环连通管(5),所述内循环连通管(5)一端连接在一号电磁阀(7)与热水器(1)之间的冷水进水管(2)上,另一端连接在温度传感器(14)与热水器(1)之间的热水出水管(3)上,所述内循环连通管(5)上设置一号泵(9),在一号泵(9)与冷水进水管(2)之间设置二号电磁阀(8),在一号泵(9)与热水出水管(3)之间设置三号电磁阀(11),所述一号电磁阀(7)、二号电磁阀(8)、三号电磁阀(11)、一号泵(9)、四号电磁阀(12)、五号电磁阀(13)、温度传感器(14)均分别与一个控制单元连接。
2.根据权利要求1所述的一种节水燃气热水器,其特征在于:所述内循环连通管(5)中间设置储水箱(6),储水箱(6)一侧设置一号泵(9),另一侧设置二号泵(10),所述一号泵(9)和二号泵(10)分别与所述控制单元连接。
3.根据权利要求2所述的一种节水燃气热水器,其特征在于:在二号泵(10)与三号电磁阀(11)之间设置六号电磁阀(15),在六号电磁阀(15)与三号电磁阀(11)之间还连接一根连通管到二号泵(10)与储水箱(6)之间,所述连通管上设置七号电磁阀(16),所述六号电磁阀(15)、七号电磁阀(16)分别与所述控制单元连接。
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