CN213687278U - 热水器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型实施例公开了一种热水器,其包括控制器和多个锅炉组件,多个锅炉组件依次串联连接,首个所述锅炉组件与供水接头连接,每个所述锅炉组件分别设有供用户接水的水嘴;控制器分别与多个所述锅炉组件连接,用于向所述锅炉组件发送信号,以使所述锅炉组件将水加热至相应的目标温度;所述锅炉组件的目标温度由靠近所述供水接头的一侧起沿所述锅炉组件的连接次序依次升高。该热水器能够为用户提供多种温度的水,温度控制稳定,加热速度较快,能够实现连续供水。
Description
技术领域
本实用新型实施例涉及家用电器技术领域,具体涉及一种热水器。
背景技术
热水器按照加热方式主要分为即热式热水器和储热式热水器。其中,即热式热水器的加热部件通常设置有狭长的水体流道,水流经狭长的水体流道逐渐被加热,即时加热即使供水。如授权公告号为CN201059727Y的中国实用新型专利公开了一种即开即热热水器,包括热水出水管、冷水进水管,连通热水出水管和冷水进水管的回流管以及一个出水阀,回流管上还装有一个泵,它还包括安装在热水出水管上的双控温度继电器,所述出水阀为电磁阀。这类热水器能够实现连续供水,通常没有流量限制,但温度不稳定,而且只能提供单一温度的水。
储热式热水器通常设置有储热水箱,加热完成后的水存放在储热水箱中,以供取用。如授权公开号为CN203489464U的实用新型专利公开了一种一体式储水燃气热水器系统,其包括热水器、储水箱和水泵,储水箱上设置有热水出水口和冷水进水口。这类热水器,虽然加热温度稳定,但是每次供水后需要重新加热才能再次供水,无法实现连续供水,每次供水量较小,且加热时间较长,而且通常也只能提供单一温度的水。
因此,无论是即热式热水器还是储热式热水器均存在只能提供单一温度热水的问题,且均无法兼顾持续供水和精确控温。
实用新型内容
针对现有技术中存在的上述技术问题,本实用新型的实施例提供了一种热水器,使其能够提供多种温度的热水器。
为解决上述技术问题,本实用新型的实施例采用的技术方案是:
一种热水器,包括:
多个锅炉组件,其依次串联连接,首个所述锅炉组件与供水接头连接,每个所述锅炉组件分别设有供用户接水的水嘴;
控制器,其分别与多个所述锅炉组件连接,用于向所述锅炉组件发送信号,以使所述锅炉组件将水加热至相应的目标温度;
其中,所述锅炉组件的目标温度由靠近所述供水接头的一侧起沿所述锅炉组件的连接次序依次升高。该热水器能够为用户提供多种温度的水,温度控制稳定,加热速度较快,能够实现连续供水。
在一些实施例中,所述锅炉组件包括:
锅炉,其内部具有储水腔;
加热器,其设于所述储水腔内,用于加热所述储水腔内的水;
温度感应器,其设于所述储水腔内,用于检测所述储水腔内的水温,并在水温达到所述目标温度的下限阈值或上限阈值时,向所述控制器发送信号,通过所述控制器开启或关闭所述加热器,以使所述储水腔内的水温保持在相应的所述目标温度内。
如此,能够使所述储水腔内的水温保持在相应的所述目标温度内,能够实现精准控温。
在一些实施例中,所述加热器包括第一加热器和第二加热器,所述第一加热器和所述第二加热器分别从所述锅炉的相对两端伸入所述储水腔,且所述第一加热器和所述第二加热器错位布置。这样,第一加热器和第二加热器配合能够均匀加热储水腔中的水。
在一些实施例中,所述锅炉按照所述锅炉组件的连接次序自下至上依次设置。这样,排布规整,结构紧凑,有益于缩小热水器的整体体积。
在一些实施例中,位于顶部的所述锅炉内设有液位感应器,所述液位感应器用于在所述锅炉中的液位低于液位阈值时向所述控制器发送信号,以使所述控制器关闭所述加热器。通过液位感应器与控制器配合能够避免加热器干烧产生安全风险。而且,仅需设置一个液位感应器,就能够避免全部加热器干烧。
在一些实施例中,所述锅炉的外形呈圆柱形,且沿横向设置。
在一些实施例中,所述锅炉组件的进水口靠近其一端设置,所述锅炉组件的出水口靠近其另一端设置。冷水或低温水从储水腔的一端流入,流经整个储水腔,并经加热器加热后,从储水腔的另一端流出,有益于延长水流停留时间,以进一步提高水温控制的精确性。
在一些实施例中,所述热水器还包括:
多个电磁阀,其一一对应的设置在所述水嘴和所述锅炉之间,且多个所述电磁阀均与所述控制器连接;
操作部件,其与所述控制器连接,用于响应于用户的操作向控制器发送信号,以使所述控制器开启相应的电磁阀,并使相应的所述水嘴出水。
这样,能够提高该热水器可操控性和易用性,有益于提高用户体验。
在一些实施例中,首个所述锅炉组件与所述供水接头之间设有压力缓冲罐。通过设置压力缓冲罐,能够保证以稳定的流速向锅炉组件供水,进而有益于提高温度控制的精确性。
在一些实施例中,所述热水器包括三个依次串联连接的锅炉组件。
与现有技术相比,本实用新型实施例的有益效果在于:
本实用新型实施例的热水器,能够为用户提供多种温度的水,用户可根据自身的饮用习惯或需求,选择不同水嘴来获取不同温度的水;而且,加热速度较快,温度控制稳定,单次供水量不受限,能够实现连续供水。
附图说明
图1为本实用新型实施例提供的热水器的原理图;
图2为本实用新型实施例提供的热水器的爆炸图。
附图标记说明:
10-锅炉组件;11-锅炉;12-加热器;13-温度感应器;14-液位感应器;20-控制器;30-水嘴;40-电磁阀;50-操作部件;60-压力缓冲罐;70-供水接头。
具体实施方式
为使本领域技术人员更好的理解本实用新型的技术方案,下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作详细说明。
参见图1和图2所示,本实用新型实施例公开了一种热水器,其包括多个锅炉组件10,以及分别与多个所述锅炉组件10连接的控制器20,其中,多个锅炉组件10依次串联连接,首个所述锅炉组件10与供水接头70连接,当热水器自带例如水桶或储水罐等供水系统时,该供水接头70用于与热水器自带的供水系统连接,当热水器自身未设置供水系统时,该供水接头70可用于与例如自来水管路等外部供水系统连接,以便供水系统中的水能够流入首个锅炉组件10,并依次流入各个锅炉组件10,水流方向如图1中箭头所示;每个锅炉组件10均具有其各自的目标温度,且锅炉组件10的目标温度由靠近所述供水接头70的一侧起沿所述锅炉组件10的连接次序依次升高;每个锅炉组件10分别设有供用户接水的水嘴30,以便用户能够通过不同水嘴30接取不同温度的水;控制器20用于向所述锅炉组件10发送信号,以使所述锅炉组件10将水加热至相应的目标温度。
采用上述结构的热水器,水经由供水接头70流入首个锅炉组件10后,能够依次流过各个锅炉组件10,并通过各个锅炉组件10分别加热至不同温度,这样,能够为用户提供多种温度的水,用户可根据自身的饮用习惯或需求,选择不同水嘴30来获取不同温度的水。
例如,在一个具体实施例中,该热水器可包括三个依次串联连接的锅炉组件10,这三个锅炉组件10可分别配置为提供微温水、温水及沸水,这样,用户即时饮用时可选择微温水或温水,当用户泡茶或酿造咖啡时,可选择沸水,具有较好的用户体验。
另外,由于采用梯度加热的方式,后一个锅炉组件10从前一个锅炉组件10取水,单个锅炉组件10的温升范围较小,加热速度较快,实现了类似于即热式热水器长水体受热的效果,能够实现连续供水,单次供水量不受限,而且温度控制稳定。
在一些实施例中,所述锅炉组件10可包括锅炉11、加热器12和温度感应器13,其中,锅炉11的内部具有储水腔;加热器12设于所述储水腔内,用于加热所述储水腔内的水;温度感应器13设于所述储水腔内,用于检测所述储水腔内的水温。当储水腔中的水温达到目标温度的下限阈值时,温度感应器13向控制器20发送信号,控制器20开启加热器12对储水腔中的水进行加热;当储水腔中的水温达到目标温度的上限阈值时,温度感应器13再次向控制器20发送信号,控制器20关闭加热器12。如此,能够使所述储水腔内的水温保持在相应的所述目标温度内,能够实现精准控温。
在一些实施例中,所述锅炉组件10的进水口靠近其一端设置,所述锅炉组件10的出水口靠近其另一端设置。例如,当锅炉11的外形呈圆柱形,并且当锅炉11沿横向设置时,进水口可设置在圆柱形的周面上靠近其一个端面的位置处,出水口可设置在圆柱形的周面上靠近其另一端面的位置处,并可将进水口和出水口配置为在圆柱形的径向上相对布置。这样,冷水或低温水从储水腔的一端流入,流经整个储水腔,并经加热器12加热后,从储水腔的另一端流出,水流路径近似于Z形,有益于延长水流停留时间,以进一步提高水温控制的精确性。
在一些实施例中,所述锅炉11可按照所述锅炉组件10的连接次序自下至上依次设置。具体的,该热水器可包括两个相对设置的支架和三个圆柱形锅炉11,支架可配置为沿竖向延伸,锅炉11可配置为轴心沿横向延伸且其两端分别与两个支架连接,三个锅炉11可自下至上依次设置并依次连接,且配置为轴心互相平行并位于同一平面上,位于最底部的锅炉11可与供水接头70连接,位于底部的锅炉11可配置为将水加热成微温水,位于中部的锅炉11可配置为将水加热成温水,位于顶部的锅炉11可配置为将水加热成沸水。这样,排布规整,结构紧凑,有益于缩小热水器的整体体积。当然,热水器所包括的锅炉11数量不仅限于三个,也可为两个、四个、五个、六个,甚至于更多个。
在一个优选实施例中,可在位于顶部的所述锅炉11内设置液位感应器14,所述液位感应器14用于在所述锅炉11中的液位低于液位阈值时向所述控制器20发送信号,以使所述控制器20关闭所述加热器12。例如,可配置为在锅炉11中的液位低于加热器12的高度时,向控制发送信号,控制器20可关闭全部锅炉组件10的加热器12,以避免加热器12干烧产生安全风险。而且,仅需设置一个液位感应器14,就能够避免全部加热器12干烧。当然,在具体实施时,也可分别在各个锅炉11中分别设置液位感应器14,以分别控制各个加热器12。
在一些实施例中,所述加热器12可包括第一加热器12和第二加热器12,所述第一加热器12和所述第二加热器12分别从所述锅炉11的相对两端伸入所述储水腔,且所述第一加热器12和所述第二加热器12错位布置。仍然以锅炉11的外形呈圆柱形为例,锅炉11的进水口可设置在底部靠近其一端的位置处,锅炉11的出水口可设置在底部靠近另一端的位置处,第一加热器12可从该一端伸入并配置为靠近储水腔的顶部设置,第二加热器12可从该另一端伸入并配置为靠近储水腔的底部。这样,进水口、第一加热器12、第二加热器12及出水口共同形成了类似于Z形流道,能够对储水腔中的水均匀加热。在具体实施时,单个锅炉11中设置的加热器12的数量不仅限于两个,也可为一个、三个或更多个。
在一些实施例中,首个所述锅炉组件10与所述供水接头70之间设有压力缓冲罐60。具体的,该压力缓冲罐60可设置在首个锅炉11的底部。通过设置压力缓冲罐60,能够保证以稳定的流速向锅炉组件10供水,进而有益于提高温度控制的精确性。
在一些实施例中,所述热水器还可包括操作部件50和多个电磁阀40,其中,多个电磁阀40一一对应的设置在所述水嘴30和所述锅炉11之间,且多个所述电磁阀40均与所述控制器20连接。例如,当设置有三个锅炉11时,可设置三个电磁阀40,并分别连接在各个水嘴30和锅炉11之间。操作部件50与所述控制器20连接,用于响应于用户的操作向控制器20发送信号,以使所述控制器20开启相应的电磁阀40,并使相应的所述水嘴30出水。具体的,该操作部件50可为例如操作按键、触控面板等。这样,能够提高该热水器可操控性和易用性,有益于提高用户体验。
本实用新型实施例的热水器,水经由供水接头70流入首个锅炉组件10后,能够依次流过各个锅炉组件10,并通过各个锅炉组件10分别加热至不同温度,这样,能够为用户提供多种温度的水,用户可根据自身的饮用习惯或需求,选择不同水嘴30来获取不同温度的水。另外,由于采用梯度加热的方式,后一个锅炉组件10从前一个锅炉组件10取水,单个锅炉组件10的温升范围较小,加热速度较快,实现了类似于即热式热水器长水体受热的效果,能够实现连续供水,单次供水量不受限,而且温度控制稳定。
以上实施例仅为本实用新型的示例性实施例,不用于限制本实用新型,本实用新型的保护范围由权利要求书限定。本领域技术人员可以在本实用新型的实质和保护范围内,对本实用新型做出各种修改或等同替换,这种修改或等同替换也应视为落在本实用新型的保护范围内。
Claims (10)
1.一种热水器,其特征在于,包括:
多个锅炉组件,其依次串联连接,首个所述锅炉组件与供水接头连接,每个所述锅炉组件分别设有供用户接水的水嘴;
控制器,其分别与多个所述锅炉组件连接,用于向所述锅炉组件发送信号,以使所述锅炉组件将水加热至相应的目标温度;
其中,所述锅炉组件的目标温度由靠近所述供水接头的一侧起沿所述锅炉组件的连接次序依次升高。
2.根据权利要求1所述的热水器,其特征在于,所述锅炉组件包括:
锅炉,其内部具有储水腔;
加热器,其设于所述储水腔内,用于加热所述储水腔内的水;
温度感应器,其设于所述储水腔内,用于检测所述储水腔内的水温,并在水温达到所述目标温度的下限阈值或上限阈值时,向所述控制器发送信号,通过所述控制器开启或关闭所述加热器,以使所述储水腔内的水温保持在相应的所述目标温度内。
3.根据权利要求2所述的热水器,其特征在于,所述加热器包括第一加热器和第二加热器,所述第一加热器和所述第二加热器分别从所述锅炉的相对两端伸入所述储水腔,且所述第一加热器和所述第二加热器错位布置。
4.根据权利要求3所述的热水器,其特征在于,所述锅炉按照所述锅炉组件的连接次序自下至上依次设置。
5.根据权利要求4所述的热水器,其特征在于,位于顶部的所述锅炉内设有液位感应器,所述液位感应器用于在所述锅炉中的液位低于液位阈值时向所述控制器发送信号,以使所述控制器关闭所述加热器。
6.根据权利要求3所述的热水器,其特征在于,所述锅炉的外形呈圆柱形,且沿横向设置。
7.根据权利要求2所述的热水器,其特征在于,所述锅炉组件的进水口靠近其一端设置,所述锅炉组件的出水口靠近其另一端设置。
8.根据权利要求2所述的热水器,其特征在于,所述热水器还包括:
多个电磁阀,其一一对应的设置在所述水嘴和所述锅炉之间,且多个所述电磁阀均与所述控制器连接;
操作部件,其与所述控制器连接,用于响应于用户的操作向控制器发送信号,以使所述控制器开启相应的电磁阀,并使相应的所述水嘴出水。
9.根据权利要求1所述的热水器,其特征在于,首个所述锅炉组件与所述供水接头之间设有压力缓冲罐。
10.根据权利要求1所述的热水器,其特征在于,所述热水器包括三个依次串联连接的锅炉组件。
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