CN207540175U - 全自动节能热水循环系统 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种全自动节能热水循环系统,包括控制器、太阳能热水器、电热水器、传感器,控制器分别与太阳能热水器、电热水器、传感器相连,传感器将感应信息发送至控制器,控制器分别通过电磁阀控制太阳能热水器、电热水器,控制器与外部设备或云端服务器远程通信相连。本实用新型结合电磁阀、传感器以及控制器实现热水循环的自动化控制,可以根据用户的需求为用户提前预备好热水,节约时间,提高效率;同时可通过移动终端连接控制器的方式远程控制,系统更加智能化。

Description

全自动节能热水循环系统
技术领域
本实用新型涉及建筑水循环系统技术领域,结合自动控制技术,具体为一种可以监控水循环系统中水位、温度等数据,自动控制热水器开关,调节水温的全自动节能热水循环系统。
背景技术
随着生活水平的不断提高,电热水器以及太阳能热水器已经在住宅、公共建筑和商用建筑较为普及,满足了人们使用热水的需求。太阳能热水器节能环保,但是其功能受到环境影响很大。大多数的电热水器都是直接控制式,即在需要使用时开启,在不使用时为了节约能源和防止出现安全问题关闭,这样就导致无法立即使用到热水。一般在使用热水时,需要放出管道内残留的冷水,才能使用到热水,这样就浪费了放出的热水。此外,在南方等夏季光照充足的地区,由于太阳能热水器加热时间过长而导致的“爆管”等危险故障频发,这就亟待相关技术来防止此类危害的发生。市场上也有智能电热水器和智能太阳能热水器,即使用手机APP通过WiFi与电热水器连接,控制热水器的开关,功能比较单一,性价比不高。
实用新型内容
1、实用新型目的。
本实用新型为了解决现有技术的不足,提供一种具有监控水循环系统中水位、温度等数据,自动控制热水器开关,调节出水水温等功能的全自动节能水循环系统,通过太阳能热水器与电热水器的配合使用,既能节约电能又能通过智能控制动手段利用电热水器配合防止太阳能热水器的过热“爆管”的危害发生。
2、本实用新型所采用的技术方案。
本实用新型提出一种全自动节能热水循环系统,包括控制器、太阳能热水器、电热水器、传感器,控制器分别与太阳能热水器、电热水器、传感器相连,传感器将感应信息发送至控制器,控制器分别通过电磁阀控制太阳能热水器、电热水器,控制器与外部设备或云端服务器远程通信相连。控制器为实现水循环全自动的核心,控制器接收温度传感器、水位传感器传回的温度水位数据,根据数据以及用户输入的预设信息判断热水器中的水温是否合适、热水器是否需要进水等,并且控制各个电磁阀门以及热水器加热功能的开关。控制器可以接到云端或者接入局域网,这样就可以利用手机等移动终端在互联网上远程控制水循环系统。
更进一步具体实施方式中,太阳能热水器的出水管道连接电热水器的进水管道,通过电热水器的出水管道向外部供水。热水统一从电热水器水箱供应。
更进一步具体实施方式中,所述的太阳能热水器、电热水器内分别安装温度传感器和水位传感器。温度传感器用于检测热水器中水温,水位传感器用于检测热水器中水位。
更进一步具体实施方式中,所述的电磁阀分别安装在冷水进水口、太阳能热水器和电热水器的出水口,可由控制器控制开关。热水管道水温调节。热水循环中出水处(水龙头)同时连接热水管道和冷水管道(自来水)。在热水管道的出水端装有温度传感器,检测出水端温度。
更进一步具体实施方式中,所述的电热水器出水端装有温度传感器。
更进一步具体实施方式中,还包括一次处理储水箱,与电热水器出水端相连。
更进一步具体实施方式中,所述的一次处理储水箱内设有水位传感器。热水管道末端的温度传感器检测和电磁阀。在使用热水时,热水出水端以及热水管道末端温度传感器测量热水管道中水温,若没有达到使用标准,则打开热水管道末端的电磁阀,将管道内冷水排入一次处理水箱中。一次处理水箱中装有水位传感器,用于判断储水量,当达到一定水位时,将水箱中的水通过增压泵泵入非饮用水管道中,循环利用。
更进一步具体实施方式中,所述的控制器为单片机。
3、本实用新型所产生的技术效果。
(1)本实用新型结合电磁阀、传感器以及控制器实现热水循环的自动化控制,可以根据用户的需求为用户提前预备好热水,节约时间,提高效率。可通过移动终端连接控制器的方式远程控制,系统更加智能化。
(2)本实用新型电热水器和太阳能热水器共同使用,在环保节能的同时,减少天气因素的影响,更加实用。
(3)本实用新型增大了总储水箱容量,可在夏天等高温光照充足的季节及时地调出太阳能热水器中的热水,避免加热过度而导致的爆管等危险情况。
(4)本实用新型在使用热水时,将管道内多余的冷水储存起来,再次利用,且不污染食用水源,避免浪费,节约环保。
附图说明
图1为本实用新型的逻辑结构示意图。
图2为本实用新型的实施例1结构示意图。
图3为本实用新型的实施例2结构示意图。
附图标记说明:
其中,0--自来水源;1--控制器(如单片机);2--太阳能热水器冷水管电磁阀;3--太阳能热水器热水管电磁阀;4--电热水器热水管电磁阀;5--热水管道末端电磁阀;6--食用水出水龙头;7--非食用水出水龙头;8--电热水器冷水进水管道电磁阀;9--单向阀;10--增压泵;11--太阳能热水器储水箱温度传感器;12--电热水器温度传感器;13--食用水龙头温度传感器;14--非食用水温度传感器;15--热水管末端温度传感器;16--太阳能热水器储水箱水位传感器;17--电热水器水位传感器;18--一次处理水箱水位传感器;19--太阳能热水器储水箱;20--电热水器储水箱;21--一次处理水箱。此外图2中7与14构成的出水单元和6与13构成的出水单元结构和功能相同,系统中还可以添加更多这样相同的功能单元用于不同房间或位置的出水及温度检测。
图3为本实用新型专利的一种变型结构示意图。
附图标记说明:
图2说明:0--自来水源;1--控制器(如单片机);2--太阳能热水器冷水管电磁阀;3--太阳能热水器热水管电磁阀;4--电热水器热水管电磁阀;5--热水管道末端电磁阀;7—非食用水出水龙头;8--电热水器冷水进水管道电磁阀;11--太阳能热水器储水箱温度传感器;12--电热水器温度传感器;14—非食用水龙头温度传感器;15--热水管末端温度传感器;16--太阳能热水器储水箱水位传感器;17--电热水器水位传感器;19--太阳能热水器储水箱;20--电热水器储水箱;22-水暖系统散热片,23-无极电磁阀,24-第二无极电磁阀,25-第二非食用水出水龙头;26-水暖系统热水管道电磁阀;27-第二非食用水龙头温度传感器;28-单向阀,29-第二水暖系统散热片。
具体实施方式
实施例1
如图1所示,用户在控制器1上设置使用热水的时间和温度,控制器根据需求,控制热水器开关自动预备好热水。用户可直接在控制器上操作,也可将控制器连入云端或WIFI,通过互联网远程操作,这样用户就可以在回家的路上通过移动设备控制系统提前完成热水调节。
实施例2:
如图2所示,太阳能热水器储水箱19和电热水器储水箱20中的太阳能热水器储水箱温度传感器11、电热水器温度传感器12和太阳能热水器储水箱水位传感器16、电热水器水位传感器17分别检测各自的水位和温度;当电热水器储水箱20中的水位或者水温低于设定值时,若太阳能热水器储水箱19中的水位和水温都达到设定值时,则优先从太阳能热水器储水箱19中调用温水,太阳能热水器热水管电磁阀3直至A:电热水器储水箱20中水位和水温达到设定值或B:太阳能热水器储水箱19中的水位低于设定值为止,关闭太阳能热水器热水管电磁阀3。若为情况A,则检测太阳能热水器储水箱19中的水位是否低于设定值,若是则打开太阳能热水器冷水管电磁阀2补充太阳能热水器储水箱19的水位;若为情况B:则检测电热水器储水箱20的水位和水温是否达标,若水位不达标则打开电热水器冷水进水管道电磁阀8使用自来水源对补充太阳能热水器储水箱19的水位补充再检测其温度决定是否需要打开电加热器进行加热。同时,太阳能热水器储水箱19中的水位低于设定值,打开太阳能热水器冷水管电磁阀2补充太阳能热水器储水箱19的水位。
实施例3:在使用热水时,出水龙头支管温度传感器13、14以及热水管道末端温度传感器15测量水温,若没有达到使用标准,则打热水管道末端的电磁阀5,将管道内冷水排入一次处理水箱21中;若水龙头支管温度传感器13、14检测到水温达到设定值,则热水调节完成,可立即使用;若食用水龙头温度传感器1、非食用水温度传感器14检测到水温没有达到设定值,而热水管道末端温度传感器15测量热水管道末端温度达到设定值则说明热水调节已到位只是水龙头管道末端尚有少量残余冷水未排出此时只需打开水龙头放出少量残余冷水即可。
实施例4:一次处理水箱21中装有一次处理水箱水位传感器18,用于判断储水量,当达到设定水位时,将水箱中的水通过增压泵10泵入非饮用水管道中,配合自来水充当非食用水出水龙头7的冷水源,从而实现回收水的循环利用。
实施例5
当把本实用新型进行变形改造可得到图3所示的系统,该系统可用作水暖、非食用水两用的系统。图中所示器件0、1、2、3、4、5、6、7、8、11、12、13、14、15、16、17、19和20号都与前述系统中对应编号的器件功能相同,对实施例1-4的9、18、21、22、23和24号变型为水暖系统的部分。当用户通过手机设置室内加热供暖时自带带室内温度传感器的无级或多级电磁阀即无极电磁阀23、第二无极电磁阀24检测室内温度是否符合设定值,若不符合设定值则系统打开水暖系统热水管道电磁阀26并通过无极电磁阀23、第二无极电磁阀24调节热水流速来调节室内温度。其中单向阀18用于隔离水暖系统和生活用水系统。根据本实用新型变型系统可以实现A在用户回家前通过手机设定提前开启水暖系统以免去等待室内温度调节时间;B用户离开时通过手机设定关闭水暖系统,则系统会关闭水暖系统热水管道电磁阀26和无极电磁阀23、第二无极电磁阀24从而节省电能人热能。本实施实例所用的电磁阀是集成有无线收发模块和温度传感的智能水阀,但是本实用新型的保护范围并不限于此,这些部件也可换成有线通讯和外设温度传感的方式实现。
此外图3中7与14构成的出水单元和6与13构成的出水单元结构和功能相同,系统中还可以添加更多这样相同的功能单元用于不同房间或位置的出水及温度检测;24与29构成的供暖单元和22与23构成的供暖单元结构和功能相同,系统中还可以添加更多这样相同的功能单元用于不同房间的供暖及温度检测。
上述实施例为本实用新型较佳的实施方式,但本实用新型的实施方式并不受上述实施例的限制,其他的任何未背离本实用新型的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化,均应为等效的置换方式,都包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (3)

1.一种全自动节能热水循环系统,其特征在于:包括控制器、太阳能热水器、电热水器、传感器,控制器分别与太阳能热水器、电热水器、传感器相连,传感器将感应信息发送至控制器,控制器分别通过电磁阀控制太阳能热水器、电热水器,控制器与外部设备或云端服务器远程通信相连,太阳能热水器的出水管道连接电热水器的进水管道,通过电热水器的出水管道向外部供水,所述的太阳能热水器、电热水器内分别安装温度传感器和水位传感器,所述的电磁阀分别安装在冷水的进水口、太阳能热水器和电热水器的出水口,所述的电热水器出水端装有温度传感器,还包括一次处理储水箱,与电热水器出水端相连。
2.根据权利要求1所述的全自动节能热水循环系统,其特征在于:所述的一次处理储水箱内设有水位传感器。
3.根据权利要求1所述的全自动节能热水循环系统,其特征在于:所述的控制器为单片机。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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