CN208059267U - 燃气热水器 - Google Patents

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张力伟
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Bosch Thermotechnology Shanghai Co Ltd
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Bosch Thermotechnology Shanghai Co Ltd
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Abstract

本申请公开了一种燃气热水器,包括检测外部环境大气压的大气压传感器、检测外部温度的环境温度传感器、带有进气阀的燃烧室、风机,以及主控单元,所述大气压传感器、环境温度传感器、燃烧室、风机和主控单元均设置在所述燃气热水器的机壳内部,所述大气压传感器、环境温度传感器、风机和燃烧室的进气阀分别通过信号线与所述主控单元连接。

Description

燃气热水器
技术领域
本申请涉及热水器领域,尤其涉及一种家用燃气热水器。
背景技术
在现有技术中,燃气热水器运行时其所在的海拔参数、空气和燃气的温度信息通常不会被中央控制器所监测,且中央控制器在控制燃气阀门开启大小和风扇的转速时也不会考虑这些信息数据。为了提高燃气热水器的燃烧效率、节能、保证安全的废气排放,且不降低用户的体验,在热水器运行时,前述环境因素应当被收集并作为参考信息以便于中央控制器优化其控制方案。
实用新型内容
本申请的目的在于提供一种燃气热水器,其能够收集该热水器所在的周边环境信息并用于优化该热水器当前的工作方式。
本申请公开了一种燃气热水器,包括检测外部环境大气压的大气压传感器、检测外部温度的环境温度传感器、带有进气阀的燃烧室、风机,以及主控单元,所述大气压传感器、环境温度传感器、燃烧室、风机和主控单元均设置在所述燃气热水器的机壳内部,所述大气压传感器、环境温度传感器、燃烧室的进气阀和风机分别通过信号线与所述主控单元电连接。
在可行的实施方式中,所述环境大气压传感器、所述环境温度传感器为集成的MEMS压力传感器。
在可行的实施方式中,所述信号线为能通过所述主控单元为所述MEMS压力传感器供电的信号线。
在可行的实施方式中,所述MEMS压力传感器为驱动电压1.2~3.6V的传感器。
为了能更进一步了解本申请的特征以及技术内容,请参阅以下有关本申请的详细说明与附图,然而附图仅提供参考与说明用,并非用来对本申请加以限制。
附图说明
本申请的前述和其它方面将通过下面参照附图所做的详细介绍而被更完整地理解和了解,在附图中:
图1显示本申请一种实施方式的示意图;
图2显示图1中实施方式的模块示意图。
具体实施方式
为帮助本领域的技术人员确切地理解本申请要求保护的主题,下面结合附图详细描述本申请的具体实施方式。
参见图1和图2所示,本申请公开的燃气热水器,包括检测外部环境大气压的大气压传感器10、检测外部温度的环境温度传感器20、带有进气阀31的燃烧室30,主控单元40和风机50,所述大气压传感器10、环境温度传感器20、燃烧室30、主控单元40和风机50均设置在所述燃气热水器的机壳100内部,所述大气压传感器10、环境温度传感器20、进气阀31和风机50分别通过信号线与所述主控单元40电连接。
如图1所示,在本具体实施方式中,为了简化结构,所述大气压传感器10、所述环境温度传感器20可以采用一个集成的MEMS压力传感器200,其连接的信号线为能通过所述主控单元40为所述MEMS压力传感器200供电的信号线,所述MEMS压力传感器200为驱动电压1.2~3.6V的传感器。在其它实施方式中,也可以采用两个传感器实现上述功能。
当燃气热水器运行时,大气压传感器10检测外部环境的大气压、环境温度传感器20检测外部温度,检测到的大气压和温度数据会通过信号线传递给主控单元40。主控单元40根据外部大气压判断燃气热水器所在的海拔高度,并且根据海拔高度和环境温度计算出当前环境下热水器运行时的空气密度和燃气相对密度。通过与预存的最佳空气密度和最佳燃气相对密度值进行对比,主控单元40控制进气阀31和/或风机50对使用中的热水器的燃气流量和/或空气流量进行调节,使燃烧室30内的空气密度和燃气相对密度逐步达到或者至少接近预存的最佳空气密度和最佳燃气相对密度,并确保燃烧废气能顺利排放。
具体而言,当前的空气密度可以根据下面的公式进行计算:
其中,ρ表示空气密度,e表示欧拉数,其值为2.71828,h为海拔高度(单位:米),T为环境温度(单位:开尔文)。
类似地,燃气相对密度也跟海拔高度和环境温度相关,可以通过以下公式计算得出当前燃气相对密度:
其中,P0表示标准大气压101.325千帕,T0表示基准温度288.15开尔文,ρ0表示0.555标准状态天然气相对密度,P1表示环境大气压,T1表示环境温度,ρ1表示燃气相对密度。
可以理解的是,在高海拔地区,由于大气压力降低,空气密度和燃气相对密度均低于平原地区。这就导致了在热水器其它参数条件不变的情况下,燃气的质量流量低,热水器的有效热负荷低于平原地区,从而影响热水器产生热水的能力;同时,由于高海拔地区空气密度低,含氧量少,还会出现燃气燃烧不充分,燃烧后废气指标偏高的情况。
基于此,本申请充分考虑了燃气热水器所在的环境因素,在热水器工作时有效采集并利用环境数据,计算后与预存的理想数值进行比较,并根据比较结果进一步控制进气阀和/或风机对燃气流量和风量进行补偿,在保证稳定提供热水的情况下优化了热水器的负荷能力。
虽然基于特定的实施方式显示和描述了本申请,但本申请并不限制于所示出的细节。相反地,在权利要求及其等同替换的范围内,本申请的各种细节可以被改造。

Claims (4)

1.一种燃气热水器,其特征在于,包括检测外部环境大气压的大气压传感器、检测外部温度的环境温度传感器、带有进气阀的燃烧室、风机,以及主控单元,所述大气压传感器、环境温度传感器、燃烧室、风机和主控单元均设置在所述燃气热水器的机壳内部,所述大气压传感器、环境温度传感器、燃烧室的进气阀和风机分别通过信号线与所述主控单元电连接。
2.根据权利要求1所述的燃气热水器,其特征在于,所述大气压传感器、所述环境温度传感器为集成的MEMS压力传感器。
3.根据权利要求2所述的燃气热水器,其特征在于,所述信号线为能通过所述主控单元为所述MEMS压力传感器供电的信号线。
4.根据权利要求3所述的燃气热水器,其特征在于,所述MEMS压力传感器为驱动电压1.2~3.6V的传感器。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110081609A (zh) * 2019-04-04 2019-08-02 芜湖美的厨卫电器制造有限公司 燃气热水器的控制方法和燃气热水器

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