CN210197734U - 一种燃气热水器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种燃气热水器,其包括热水器壳体、热交换器、水流管路、水流感应单元、电磁截止单元、水泵以及控制器,所述热交换器设置在热水器壳体内,所述水流管路穿过所述热交换器,所述水流感应单元设置在水流管路上用于检测水流量,所述电磁截止单元位于水流管路上以防止热水回流,所述控制器用于控制水流感应单元、电磁截止单元及水泵;本实用新型通过在水流管路上设置电磁截止单元,防止了增压过程中热水回流,提升了增压效果,进而节约了能源。
Description
技术领域
本实用新型属于燃气热水器技术领域,具体涉及一种燃气热水器。
背景技术
零冷水燃气热水器因其能够实现热水即开即用已成为热水器行业的发展趋势。
常规零冷水燃气热水器启动增压功能后,热水器内置水泵运转进行水量增压,部分热水流经回水管回流至热水器,导致热水龙头实际出水量减小。在增压工作状态,用户关闭热水龙头后,自来水停止进入热水器,但内置水泵仍维持运转,热水回流流量大于程序关机流量,则热水器自动转入循环预热模式,此状态下只有当回水温度达到程序预热温度时,才会关闭水泵。从用户关闭热水龙头至水泵停转的过程消耗过多燃气及电力,造成不必要的浪费。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种燃气热水器,通过在水流管路上设置电磁截止单元,防止了增压过程中热水回流,提升了增压效果,进而节约了能源。
本实用新型所采用的技术方案是:
一种燃气热水器,其包括热水器壳体、热交换器、水流管路、水流感应单元、电磁截止单元、水泵以及控制器,所述热交换器设置在热水器壳体内,所述水流管路穿过热交换器,所述水流感应单元设置在水流管路上用于检测水流量,所述电磁截止单元位于水流管路上用于防止热水回流,所述控制器用于控制水流感应单元、电磁截止单元和水泵均。
优选地,所述水流管路包括进水管路、回水管路以及主管路,所述进水管路一端与水源连接,另一端通过水泵与主管路连接,所述回水管路一端与主管路连通,另一端与进水管路连接。
优选地,所述水流感应单元设置在主管路上用于检测水流量。
优选地,所述电磁截止单元为双向电磁截止阀,其位于回水管路上用于防止进水管路和回水管路水流互通。
优选地,所述电磁截止单元包括单向电磁截止阀和单向阀,所述单向电磁截止阀位于回水管路上用于防止回水管路的水流入热水器壳体内,所述单向阀位于回水管路上用于防止进水管路的水流入回水管路中。
与现有技术相比,本实用新型使用时,通过电磁截止单元的设置使燃气热水器在增压模式下,避免热水回流,影响增压效果。
附图说明
图1是本实用新型实施例1提供一种燃气热水器处于预热工作状态的结构示意图;
图2是本实用新型实施例1提供一种燃气热水器处于增压工作状态的结构示意图;
图3是本实用新型实施例2提供一种燃气热水器处于预热工作状态的结构示意图;
图4是本实用新型实施例2提供一种燃气热水器处于增压工作状态的结构示意图;
图5是本实用新型实施例1和2提供的一种燃气热水器的预热控制方法的流程图;
图6是本实用新型实施例1和2提供一种燃气热水器的增压控制方法的流程图。
附图标记:
1--热水器壳体、2--热交换器、3--水流管路、4--水流感应单元、5--电磁截止单元、6--水泵、7--控制器、31--进水管路、32--回水管路、33--主管路、51--单向电磁截止阀、52--单向阀。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
实施例1
本实用新型实施例1提供一种燃气热水器,如图1-2所示,其包括热水器壳体1、热交换器2、水流管路3、水流感应单元4、电磁截止单元5、水泵6以及控制器7,其中:
热交换器2设置在热水器壳体1内,水流管路3穿过热交换器2,水流感应单元4设置在水流管路3上用于检测水流量,电磁截止单元5位于水流管路3上用于防止热水回流,控制器7用于控制水流感应单元4、电磁截止单元5和水泵6。
水流管路3包括进水管路31、回水管路32以及主管路33,进水管路31一端与水源连接,另一端通过水泵6与主管路33连接,回水管路32一端与主管路33连通,另一端与进水管路31连接。
水流感应单元4设置在主管路33上用于检测水流量。
电磁截止单元5为双向电磁截止阀,其位于回水管路32上用于防止进水管路31和回水管路32水流互通。
在该实施例中,双向电磁截止阀为常闭状态,即不通电时为闭合状态,通电后为打开状态,有助于减小电力消耗。
采用该实施例的燃气热水器在进行预热时,启动燃气热水器的预热功能,控制器7控制双向电磁截止阀和水泵6打开,之后,水流感应单元4实时检测水流量,当水流量大于水流量阈值时,燃气热水器进入预热模式;反之,水流感应单元4继续实时检测水流量。
采用该实施例的燃气热水器在进行增压时,双向电磁截止阀处于闭合状态时,启动燃气热水器的增压功能,之后,水流感应单元4实时检测水流量,当水流量大于开机水流量阈值时,燃气热水器进入增压模式;反之,水流感应单元4继续实时检测水流量;
当燃气热水器进入增压模式后,水流感应单元4实时检测水流量,当水流量小于预设的关机水流量阈值时,水泵关闭,完成增压;反之维持增压模式运行。
实施例2
本实用新型实施例2提供一种燃气热水器,如图3-4所示,其包括热水器壳体1、热交换器2、水流管路3、水流感应单元4、电磁截止单元5、水泵6以及控制器7,其中,
热交换器2设置在热水器壳体1内,水流管路3穿过热交换器2,水流感应单元4设置在水流管路3上用于检测水流量,电磁截止单元5位于水流管路3上用于防止热水回流,控制器7用于控制水流感应单元4、电磁截止单元5和水泵6。
水流管路3包括进水管路31、回水管路32以及主管路33,进水管路31一端与水源连接,另一端通过水泵6与主管路33连接,回水管路32一端与主管路33连通,另一端与进水管路31连接。
水流感应单元4设置在主管路33上用于检测水流量。
电磁截止单元5包括单向电磁截止阀51和单向阀52,单向电磁截止阀51位于回水管路32上用于防止回水管路32的水流入热水器壳体1内,单向阀52位于回水管路32上用于防止进水管路31的水流入回水管路32中。
在该实施例中,单向电磁截止阀51为常闭状态,即不通电时为闭合状态,通电后为打开状态,有助于减小电力消耗。
采用该实施例的燃气热水器在进行预热时,启动燃气热水器的预热功能,控制器7控制单向电磁截止阀51和水泵6打开,之后,水流感应单元4实时检测水流量,当水流量大于水流量阈值时,燃气热水器进入预热模式;反之,水流感应单元4继续实时检测水流量。
采用该实施例的燃气热水器在进行增压时,单向电磁截止阀51处于闭合状态时,启动燃气热水器的增压功能,之后,水流感应单元4实时检测水流量,当水流量大于开机水流量阈值时,燃气热水器进入增压模式;反之,水流感应单元4继续实时检测水流量;
当燃气热水器进入增压模式后,水流感应单元4实时检测水流量,当水流量小于预设的关机水流量阈值时,水泵关闭,完成增压;反之维持增压模式运行。
实施例1和实施例2进一步包括操作显示屏,操作显示屏上设置有用于开启预热功能的预热功能键和用于开启增压功能的增压功能键。
实施例3
本实用新型实施例1和2提供一种燃气热水器的预热控制方法,如图5所示,具体按照以下步骤实施:
S1,启动燃气热水器的预热功能;
S2,控制器控制电磁截止单元5和水泵6打开;
S3,水流感应单元4实时检测水流量;
S4,当水流量大于水流量阈值时,燃气热水器进入预热模式;反之,水流感应单元4继续实时检测水流量。
完成预热后,关闭电磁截止阀和水泵。
启动预热功能后,控制器控制水泵运转并打开单向电磁截止阀或者双向电磁截止阀,当所述水流感应单元检测到水流量大于预设的开机流量阈值时,则点火预热;完成预热后,控制器对水泵输出关泵指令,并重新关闭电磁截止阀;在循环预热过程中,单向电磁截止阀或者双向电磁截止阀一直处于导通状态,使循环管路闭合,确保正常预热。
本实用新型实施例1和2提供一种燃气热水器的增压控制方法,如图6所示,具体按照以下步骤实施:
S11,启动燃气热水器的增压功能;
S12,水流感应单元4实时检测水流量;
S13,当水流量大于开机水流量阈值时,燃气热水器进入增压模式;反之,水流感应单元4继续实时检测水流量;
S14,当燃气热水器进入增压模式后,水流感应单元4实时检测水流量,当水流量小于预设的关机水流量阈值时,水泵关闭,完成增压;反之维持增压模式运行。
开启增压功能后,当所述水流感应单元检测水流量大于预设的开机流量阈值时,控制器控制水泵运转,提升自来水流量,此时双向电磁截止阀或者单向电磁截止阀仍处于闭合状态,防止热水回流至热水器,提升增压效果;在增压运行状态,当用户关热水后,自来水停止流入,水流感应单元测得水流量小于预设的关机流量阈值时,则控制器对水泵输出关泵指令,实现快速关泵。
以上,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。
Claims (5)
1.一种燃气热水器,其特征在于,其包括热水器壳体(1)、热交换器(2)、水流管路(3)、水流感应单元(4)、电磁截止单元(5)、水泵(6)以及控制器(7),所述热交换器(2)设置在热水器壳体(1)内,所述水流管路(3)穿过所述热交换器(2),所述水流感应单元(4)设置在水流管路(3)上用于检测水流量,所述电磁截止单元(5)位于水流管路(3)上以防止热水回流,所述控制器(7)用于控制水流感应单元(4)、电磁截止单元(5)及水泵(6)。
2.根据权利要求1所述的一种燃气热水器,其特征在于,所述水流管路(3)包括进水管路(31)、回水管路(32)以及主管路(33),所述进水管路(31)一端与水源连接,另一端通过水泵(6)与主管路(33)连接,所述回水管路(32)一端与主管路(33)连通,另一端与进水管路(31)连接。
3.根据权利要求1或2所述的一种燃气热水器,其特征在于,所述电磁截止单元(5)为双向电磁截止阀,其位于回水管路(32)上用于防止进水管路(31)和回水管路(32)水流互通。
4.根据权利要求1或2所述的一种燃气热水器,其特征在于,所述电磁截止单元(5)包括单向电磁截止阀(51)和单向阀(52),所述单向电磁截止阀(51)位于回水管路(32)上用于防止回水管路(32)的水流入热水器壳体(1)内,所述单向阀(52)位于回水管路(32)上用于防止进水管路(31)的水流入回水管路(32)中。
5.根据权利要求1或2所述的一种燃气热水器,其特征在于,所述水流感应单元(4)设置在主管路(33)上。
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CN201920738677.3U CN210197734U (zh) | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 一种燃气热水器 |
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CN110186197A (zh) * | 2019-05-22 | 2019-08-30 | 华帝股份有限公司 | 燃气热水器、应用其的预热控制方法及增压控制方法 |
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2019
- 2019-05-22 CN CN201920738677.3U patent/CN210197734U/zh active Active
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