CN216592258U - 防止热水器扰动的管路系统 - Google Patents

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冷富强
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Abstract

本实用新型公开了一种防止热水器扰动的管路系统,涉及热水器管路技术领域,它包括依次连通的加热出水管、回水管、加热入水管、连通回水管和加热入水管的进水管,加热出水管、加热入水管分别与热水器的出水口、入水口连通;加热出水管或回水管或两者连通处设置有温控开关。在用户不使用热水时,当热水器将水加热至水温超过温控开关的开关温度时,温控开关为关闭状态,水仅从热水器中流入温控开关就截止,此时进水管内再次进水时,水也无法再从加热入水管进入热水器中,热水器中不再有水流动,即热水器不再启动加热。温控开关的增设,使得热水器在加热工作完成后,不会因为进水管内有水流动而被扰动,相对减少热水器因扰动产生的能量消耗。

Description

防止热水器扰动的管路系统
技术领域
本实用新型涉及热水器管路技术领域,具体涉及一种防止热水器扰动的管路系统。
背景技术
热水器是现有家庭必备的电器,其因加热速度快、温度精准可调等优势广受欢迎。一般情况下,热水器和冷水出水管连通同一个进水管,无论用户开启热水出水开关还是冷水出水开关,进水管内的水都会流动。现有大部分热水器是具备自动加热的功能的,即在热水器感应到内部有水流动时,就会启动加热。这导致无论用户进行何种操作,只要进水管内有水流动,都会使热水器启动加热,即在用户开启冷水出水开关时,也会对热水器造成扰动。长此以往,会造成热水器的能量消耗。
实用新型内容
本实用新型的目的在于:针对上述存在的问题,提供一种增设温控开关,防止冷水出水时,对热水器造成扰动的防止热水器扰动的管路系统。
本实用新型采用的技术方案如下:
一种防止热水器扰动的管路系统,连通热水器和用水端,包括依次连通的加热出水管、回水管、加热入水管、连通回水管和加热入水管的进水管,加热出水管、加热入水管分别与热水器的出水口、入水口连通;加热出水管或回水管或两者连通处设置有温控开关,温控开关预设有开关温度,流过温控开关的水温未超过该开关温度时,温控开关打开;流过温控开关的水温超过该开关温度时,温控开关关闭。
优选的,防止热水器扰动的管路系统还包括连通进水管的冷水出水管,冷水出水管还与用水端连通。
采用上述技术方案,在用户不使用热水时,热水器的加热过程为:水由进水管进入加热入水管,经过热水器加热后,由加热出水管输出至回水管中,同时经过温控开关,再由加热入水管进入热水器中加热,形成循环的闭环加热管路;在水温未超过温控开关的开关温度时,温控开关为打开状态,上述闭环加热管路流通有水;在水温超过温控开关的开关温度时,温控开关为关闭状态,上述闭环加热管路不再流通有水,水仅从加热出水管流至温控开关处就停止,此时冷水出水管需要流通水时,即进水管内再次进水时,水也无法再从加热入水管进入热水器中,热水器中不再有水流动,即热水器不再启动加热。
优选的,加热出水管或回水管或两者连通处还设置有单向阀,单向阀的导通方向为由加热出水管至回水管。
采用上述技术方案,单向阀的设置防止水从加热出水管倒流入热水器中。
优选的,防止热水器扰动的管路系统还包括连通加热出水管的热水出水管,热水出水管与用水端连通。
采用上述技术方案,热水出水管用于输出加热器中的水,即热水器中加热后的热水从加热出水管流至热水出水管中,此时热水器中产生水流,热水器启动加热。
优选的,加热出水管和回水管之间还连通有备用管,备用管上设置有调压单向阀,调压单向阀的导通方向为由加热出水管至回水管。
优选的,热水器中设置有温度检测器、流量传感器、与两者电性连接的加压泵,热水器设定有加热温度,当温度检测器检测到进入热水器的水温未达到加热温度,且流量传感器未感应到热水器内有水流动时,加压泵启动;当温度检测器检测到进入热水器的水温达到加热温度时,加压泵关闭。
采用上述技术方案,调压单向阀仅适用于温控开关的开关温度小于热水器的加热温度的情况下,当热水器加热后的热水温度超过温控开关的开关温度,但是未超过热水器的加热温度时,温控开关关闭,此时热水器中没有水流动,温度检测器检测到进入热水器的水温未达到加热温度,且流量传感器未感应到热水器内有水流动,加压泵启动,对进入热水器的水进行加压,直至水的压力超过调压单向阀的压力时,调压单向阀被打开,水经过调压单向阀,并由备用管依次经过回水管、加热入水管进入热水器中加热,形成另一个循环的闭环加热管路,直至水温达到热水器的加热温度,加压泵停止。
优选的,加热出水管上设置有第一阀门。
优选的,进水管上设置有第二阀门。
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:在用户不使用热水时,水由进水管进入加热入水管,经过热水器加热后,由加热出水管输出至回水管中,同时经过温控开关,再由加热入水管进入热水器中加热,此时水温未超过温控开关的开关温度;当热水器将水加热至水温超过温控开关的开关温度时,温控开关为关闭状态,水仅从热水器中流入温控开关就截止,此时进水管内再次进水时,水也无法再从加热入水管进入热水器中,热水器中不再有水流动,即热水器不再启动加热。温控开关的增设,使得热水器在加热工作完成后,不会因为进水管内有水流动而被扰动,相对减少热水器因扰动产生的能量消耗。
附图说明
图1为本实用新型的管路连接原理图。
图2为本实用新型的管路连接原理图,其中,实心箭头表示在用户不使用热水,且热水器中的水温未达到加热温度时,水流的方向。
图3为本实用新型的管路连接原理图,其中,实心箭头表示在热水器将水加热至加热温度,且用户使用冷水时,水流的方向。
图4为本实用新型的管路连接原理图,其中,实心箭头表示用户使用热水时,水流的方向。
图5为本实用新型的管路连接原理图,其中,实心箭头表示温控开关的开关温度小于热水器的加热温度的情况下,热水器将水加热至超过温控开关的开关温度,但是未超过加热器的加热温度时,水流的方向。
图中标记:热水出水管-1、回水管-2、加热入水管-3、进水管-4、冷水出水管-5、热水出水管-6、备用管-7、温控开关-8、单向阀-9、调压单向阀-10、第一阀门-11、第二阀门-12、热水器-18、用水端-19。
具体实施方式
下面结合附图,对本实用新型作详细的说明。
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,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。
请参看图1,一种防止热水器扰动的管路系统,连通热水器18和用水端19,包括加热出水管1、回水管2、加热入水管3、进水管4、冷水出水管5、热水出水管6、备用管7,热水器18的出水口、加热出水管1、回水管2、加热入水管3、依次连通形成闭环管路。进水管4与加热入水管3、回水管2、冷水出水管5均连通。冷水出水管5还与用户端连通。热水出水管6与加热出水管1连通,热水出水管6用于输出加热器中的水,即热水器18中加热后的热水从加热出水管1流至热水出水管6中,此时热水器18中产生水流,热水器18启动加热。备用管7与加热出水管1和回水管2连通;备用管7上设置有调压单向阀10,调压单向阀10的导通方向为由加热出水管1至回水管2。加热出水管1或回水管2或两者连通处设置有温控开关8和单向阀9,温控开关8靠近回水管2设置,温控开关8预设有开关温度,流过温控开关8的水温未超过该开关温度时,温控开关8打开;流过温控开关8的水温超过该开关温度时,温控开关8关闭;单向阀9靠近加热出水管1设置,单向阀9的导通方向为由加热出水管1至回水管2,单向阀9用于防止水从加热出水管1倒流入热水器18中。
热水器18中设置有温度检测器、流量传感器、与两者电性连接的加压泵,热水器18设定有加热温度,当温度检测器检测到进入热水器18的水温未达到加热温度,且流量传感器未感应到热水器18内有水流动时,加压泵启动;当温度检测器检测到进入热水器18的水温达到加热温度时,加压泵关闭。
加热出水管1上设置有第一阀门11。进水管4上设置有第二阀门12。
本系统的工作原理为:
请参看图2至图4,在用户不使用热水时,且热水器18中的水温未达到加热温度时,水依次由进水管4、加热入水管3进入热水器18,经过热水器18加热后,由加热出水管1输出至回水管2中,在此过程中依次经过单向阀9和温控开关8,再由加热入水管3进入热水器18中加热,热水器18、加热出水管1、回水管2、加热入水管3、热水器18形成循环的闭环加热管路;
在经过温控开关8的水温未超过温控开关8的开关温度时,温控开关8为打开状态,上述闭环加热管路流通有水;在水温超过温控开关8的开关温度时,温控开关8为关闭状态,上述闭环加热管路不再流通有水,水仅从加热出水管1流至温控开关8处就停止,此时若用户需要冷水,则进水管4内再次进水,由于加热入水管3、热水器18、加热出水管1为水流停止的状态,所以进水管4内的水无法再从加热入水管3进入热水器18中,而直接进入冷水出水管5中,热水器18中也不再有水流动,即热水器18也不再启动加热。
备用管7使用时的工作原理为:
请参看图5,调压单向阀10仅适用于温控开关8的开关温度小于热水器18的加热温度的情况下,当热水器18加热后的热水温度超过温控开关8的开关温度,但是未超过热水器18的加热温度时,温控开关8关闭,即水被温控开关8截止,导致热水器18中没有水流动,温度检测器检测到进入热水器18的水温未达到加热温度,且流量传感器未感应到热水器18内有水流动,加压泵启动,对进入热水器18的水进行加压,直至水的压力超过调压单向阀10的压力时,调压单向阀10被打开,水经过调压单向阀10,并由备用管7依次经过回水管2、加热入水管3进入热水器18中加热,此时加热出水管1、备用管7、回水管2、加热入水管3形成另一个循环的闭环加热管路,直至水温达到热水器18的加热温度,加压泵停止。
本文中应用了具体的实施例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以对本实用新型进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本实用新型权利要求的保护范围内。

Claims (8)

1.一种防止热水器扰动的管路系统,连通热水器和用水端,其特征在于,包括依次连通的加热出水管、回水管、加热入水管、连通回水管和加热入水管的进水管,加热出水管、加热入水管分别与热水器的出水口、入水口连通;加热出水管或回水管或两者连通处设置有温控开关,温控开关预设有开关温度,流过温控开关的水温未超过该开关温度时,温控开关打开;流过温控开关的水温超过该开关温度时,温控开关关闭。
2.如权利要求1所述的防止热水器扰动的管路系统,其特征在于,还包括连通进水管的冷水出水管,冷水出水管还与用水端连通。
3.如权利要求2所述的防止热水器扰动的管路系统,其特征在于,所述加热出水管或回水管或两者连通处还设置有单向阀,单向阀的导通方向为由加热出水管至回水管。
4.如权利要求3所述的防止热水器扰动的管路系统,其特征在于,还包括连通加热出水管的热水出水管,热水出水管与用水端连通。
5.如权利要求4所述的防止热水器扰动的管路系统,其特征在于,所述加热出水管和回水管之间还连通有备用管,备用管上设置有调压单向阀,调压单向阀的导通方向为由加热出水管至回水管。
6.如权利要求5所述的防止热水器扰动的管路系统,其特征在于,所述热水器中设置有温度检测器、流量传感器、与两者电性连接的加压泵,热水器设定有加热温度,当温度检测器检测到进入热水器的水温未达到加热温度,且流量传感器未感应到热水器内有水流动时,加压泵启动;当温度检测器检测到进入热水器的水温达到加热温度时,加压泵关闭。
7.如权利要求1所述的防止热水器扰动的管路系统,其特征在于,所述加热出水管上设置有第一阀门。
8.如权利要求1所述的防止热水器扰动的管路系统,其特征在于,所述进水管上设置有第二阀门。
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