CN219037105U - 一种多点控温的热水器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种多点控温的热水器。其特征在于,包括第一进水管、第一出水管、第二出水管、第三出水管、热交换器、控制器、三通阀、第一温度传感器和水流量传感器;第一进水管连接至热交换器,热交换器连接至第一出水管,第一出水管还通过三通阀连接至第二出水管和第三出水管;第一出水管上设置有第一温度传感器,第二出水管和第三出水管上设置有水流量传感器;控制器连接至第一温度传感器、热交换器、水流量传感器和三通阀。本申请实施例避免了人为重复调节热水器设置温度的操作及人为通过用水终端进行混水后温度不准的问题,节约了能源,避免了多余的热量输出。本实用新型可广泛应用于热水器技术领域。
Description
技术领域
本实用新型涉及热水器技术领域,尤其是一种多点控温的热水器。
背景技术
随着天然气的普及,越来越多的热水器进入了居民用户家中,现有技术中的热水器的运行模式主要是用户在热水器上设置所需加热的温度,热水器对冷水进行加热至设定温度后供给用户使用。
现有的热水器只能设置一个温度值,而居民用户家中具有多个用水点,如厨房、浴室、卫生间等,所需温度也各不相同。例如厨房为了去除餐具油污往往会需要较高的水温,往往高于用户需要的洗浴温度,当用户需要洗浴时,用户需要在热水器再次设定洗浴温度,其它用途用水又需在热水器上重新设置水温,十分不便利。此外,用户虽然可以在热水器上设置一个用水点最高水温,在用水终端通过认为调节冷热水的混合比例得到所需温度的热水,但人为混水后其热水温度往往不准确,且在混水过程中浪费了水资源,热水器输出了多余的热量。
因此,现有技术存在的问题还亟需解决和优化。
实用新型内容
本实用新型的目的在于一定程度上解决相关技术中存在的技术问题。
为此,本实用新型实施例的一个目的在于提供一种多点控温的热水器,可以避免了人为重复调节热水器设置温度的操作及人为通过用水终端进行混水后温度不准的问题,有效改善热水器输出多余热量的情况,节约了能源。
为了达到上述技术目的,本实用新型实施例所采取的技术方案包括:
本实用新型实施例提供了一种多点控温的热水器,包括:
进水口、第一出水口、第二出水口、第一进水管、第一出水管、第二出水管、第三出水管、热交换器、控制器、三通阀、第一温度传感器和水流量传感器;
所述水流量传感器包括第一水流量传感器和第二水流量传感器;
所述进水口连接至所述第一进水管的第一端,所述第一进水管的第二端连接至所述热交换器的第一端,所述热交换器的第二端连接至所述第一出水管的第一端;所述第一出水管的第二端通过所述三通阀连接至所述第二出水管的第一端和所述第三出水管的第一端;
所述第二出水管的第二端设置有所述第一出水口,所述第三出水管的第二端设置有所述第二出水口;所述第一出水管上设置有所述第一温度传感器,所述第二出水管上设置有所述第一水流量传感器,所述第三出水管上设置有所述第二水流量传感器;
所述控制器连接至所述第一温度传感器、所述热交换器、第一水流量传感器、第二水流量传感器和所述三通阀。
另外,根据本实用新型上述实施例的一种多点控温的热水器,还可以具有以下附加的技术特征:
进一步地,在本实用新型的一个实施例中,所述热水器还包括第二进水管;所述第二进水管的第一端连接至所述第一进水管的第三端,所述第二进水管的第二端连接至所述第三出水管的第三端。
进一步地,在本实用新型的一个实施例中,所述第二进水管设置有水比例阀;所述水比例阀连接至所述控制器。
进一步地,在本实用新型的一个实施例中,所述第三出水管设置有第二温度传感器;所述第二温度传感器连接至所述控制器。
进一步地,在本实用新型的一个实施例中,所述第一进水管还设置有第三温度传感器,所述第三温度传感器连接至所述控制器。
进一步地,在本实用新型的一个实施例中,所述热水器还包括水垢抑制模块,所述水垢抑制模块用于抑制水垢的产生。
进一步地,在本实用新型的一个实施例中,所述水垢抑制模块包括镁棒。
进一步地,在本实用新型的一个实施例中,所述热水器还包括水体抑菌模块,所述水体抑菌模块用于水体的抑菌除菌。
进一步地,在本实用新型的一个实施例中,所述第一温度传感器采用热敏电阻式水温传感器。
本实用新型的优点和有益效果将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本实用新型的实践了解到:
本实用新型实施例中提供一种多点控温的热水器,包括进水口、第一出水口、第二出水口、第一进水管、第一出水管、第二出水管、第三出水管、热交换器、控制器、三通阀、第一温度传感器和水流量传感器;所述水流量传感器包括第一水流量传感器和第二水流量传感器;
所述进水口连接至所述第一进水管的第一端,所述第一进水管的第二端连接至所述热交换器的第一端,所述热交换器的第二端连接至所述第一出水管的第一端;所述第一出水管的第二端通过所述三通阀连接至所述第二出水管的第一端和所述第三出水管的第一端;所述第二出水管的第二端设置有所述第一出水口,所述第三出水管的第二端设置有所述第二出水口;所述第一出水管上设置有所述第一温度传感器,所述第二出水管上设置有所述第一水流量传感器,所述第三出水管上设置有所述第二水流量传感器;所述控制器连接至所述第一温度传感器、所述热交换器、第一水流量传感器、第二水流量传感器和所述三通阀。本申请实施例避免了人为重复调节热水器设置温度的操作及人为通过用水终端进行混水后温度不准的问题,有效改善了热水器输出多余热量的情况,可节约能源。
附图说明
图1为本实用新型实施例提供的一种多点控温的热水器的整体架构图;
图2为本实用新型实施例提供的另一种多点控温的热水器的整体架构图。
具体实施方式
下面详细描述本实用新型的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“长度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“内”、“外”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
本实用新型的一种实施例中,提供了一种多点控温的热水器,该热水器避免了人为重复调节热水器设置温度的操作及人为通过用水终端进行混水后温度的问题,有效改善热水器输出多余热量的情况,节约了能源。
参照图1,具体地,本申请实施例中的一种多点控温的热水器,包括:
进水口、第一出水口、第二出水口、第一进水管100、第一出水管200、第二出水管210、第三出水管220、热交换器300、控制器400、三通阀500、第一温度传感器600和水流量传感器700;
所述水流量传感器700包括第一水流量传感器710和第二水流量传感器720;
所述进水口连接至所述第一进水管100的第一端,所述第一进水管100的第二端连接至所述热交换器300的第一端,所述热交换器300的第二端连接至所述第一出水管200的第一端;所述第一出水管200的第二端通过所述三通阀500连接至所述第二出水管210的第一端和所述第三出水管220的第一端;
所述第二出水管210的第二端设置有所述第一出水口,所述第三出水管220的第二端设置有所述第二出水口;所述第一出水管200上设置有所述第一温度传感器600,所述第二出水管210上设置有所述第一水流量传感器710,所述第三出水管220上设置有所述第二水流量传感器720;
所述控制器400连接至所述第一温度传感器600、所述热交换器300、第一水流量传感器710、第二水流量传感器720和所述三通阀500。
本申请实施例中,用户需要在用水前在热水器控制器400上设置好第一出水口的第一预设温度以及第二出水口的第二预设温度;当用户在第一出水口用水时,控制器400根据第一水流量传感器710的信号变化判断出用户在第一出水口用水,然后控制器400通过第一温度传感器600监测并控制热交换器300将流入的冷水加热到用户设置的第一出水口的第一预设温度后,控制器400控制三通阀500相应的阀门打开,热水流入第一出水口供给用户使用;当用户在第二出水口用水时,控制器400根据第二水流量传感器720的信号变化判断出用户在第二出水口用水,然后控制器400通过第一温度传感器600监测并控制热交换器300将流入的冷水加热到用户设置的第二出水口的第二预设温度后,控制器400控制三通阀500相应的阀门打开,热水流入第二出水口供给用户使用。
参照图2,在一些实施例中,热水器还包括第二进水管800;所述第二进水管800的第一端连接至所述第一进水管100的第三端,所述第二进水管800的第二端连接至所述第三出水管220的第三端。
可以理解的是,家庭内往往会出现多个出水口同时用水的情况,当用户在第一出水口和第二出水口同时用水时,热水器控制器400根据第一水流量传感器710和第二水流量传感器720的信号变化判断出用户在第一出水口和第二出水口同时用水,然后控制器400通过第一温度传感器600监测并控制热交换器300将流入的冷水加热到第一预设温度后,控制器400控制三通阀500同时打开第二出水管210和第三出水管220对应的阀门,热水的一部分通过第二出水管210直接流入第一出水口供给用户使用,热水的另一部分在第三出水管220与第二进水管800流入的冷水进行混水操作后供给用户使用。值得说明的是,在本申请实施例中,第一预设温度大于第二预设温度。
更加具体地,在一些实施例中,第二进水管800设置有水比例阀510;所述水比例阀510连接至所述控制器400。
可以理解的是,当热水的另一部分在第三出水管220与第二进水管800流入的冷水进行混水操作时,第二进水管800流入的冷水量将影响混水后的热水温度,因此需要通过控制器400控制水比例阀510的开度对流入第三出水管220的冷水量进行调节。
更加具体地,在一些实施例中,第三出水管220设置有第二温度传感器610;所述第二温度传感器610连接至所述控制器400。
可以理解的是,当热水的另一部分在第三出水管220与第二进水管800流入的冷水进行混水操作时,控制器400根据第二温度传感器610采集的实时温度数据并控制水比例阀510的开度对流入第三出水管220的冷水量进行调节并精确地将水温调控到用户设定的第二出水口的第二预设温度。
更加具体地,在一些实施例中,第一进水管100还设置有第三温度传感器620,所述第三温度传感器620连接至所述控制器400。
可以理解的是,当热水的另一部分在第三出水管220与第二进水管800流入的冷水进行混水操作时,控制器400根据第二温度传感器610采集的第三出水管220热水实时温度数据以及第三温度传感器620采集的第二进水管800冷水实时温度数据进行一定数据处理后,计算得到水比例阀510应开开度,控制器400根据所计算出的应开开度控制水比例阀510的实际开度对流入第三出水管220的冷水量进行调节并精确地将水温调控到用户设定的第二出水口的第二预设温度。
在一些实施例中,热水器还包括水垢抑制模块,所述水垢抑制模块用于抑制水垢的产生。
可以理解的是,流入热水器的冷水往往存在水质硬度较高的情况,水质硬度较高的冷水在热交换器300加热时,容易形成水垢,且水垢容易附着在热交换器300表面上,影响热水器的加热效率,将水垢抑制模块设置在热交换器300的底部,能够有效抑制水垢的产生,保障热水器对冷水的加热效率。
更加具体地,在一些实施例中,水垢抑制模块包括镁棒。
可以理解的是,镁棒的化学性质较为活泼,镁棒在热交换器300中相当于阳极,与热交换器300形成一个电场,并形成电磁振动,水中可沉积的盐(主要是碳酸钙)在电场的作用下,物理结构发生变化成疏流状,如在容器或管道中已经形成较厚的水垢,则由于电磁振动的作用使水垢层受冲击切割而自行剥落,通过排垢排出或被水带走,从而达到除垢的目的。
在一些实施例中,热水器还包括水体抑菌模块,所述水体抑菌模块用于水体的抑菌除菌。
可以理解的是,用户每次使用热水器时,热交换器300底部的水都会被反复加热,容易滋生细菌,给用户的生命健康带来威胁,因此,采用水体抑菌模块抑制水体细菌滋生能够有效地保障用户的用水安全。
在一些实施例中,第一温度传感器600采用热敏电阻式水温传感器。
可以理解的是,热敏电阻式水温传感器具有工作温度范围较宽、灵敏度较高、稳定性好、价格低廉等优点,能够有效保障热交换器300正确加热到用户所需温度,降低热水器整体成本,是第一温度传感器600的较优的选择。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施方式”、“另一实施方式”或“某些实施方式”等的描述意指结合实施方式或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施方式或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施方式或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施方式或示例中以合适的方式结合。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施方式,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本实用新型的原理和宗旨的情况下可以对这些实施方式进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由权利要求及其等同物限定。
Claims (9)
1.一种多点控温的热水器,其特征在于,包括进水口、第一出水口、第二出水口、第一进水管、第一出水管、第二出水管、第三出水管、热交换器、控制器、三通阀、第一温度传感器和水流量传感器;
所述水流量传感器包括第一水流量传感器和第二水流量传感器;
所述进水口连接至所述第一进水管的第一端,所述第一进水管的第二端连接至所述热交换器的第一端,所述热交换器的第二端连接至所述第一出水管的第一端;所述第一出水管的第二端通过所述三通阀连接至所述第二出水管的第一端和所述第三出水管的第一端;
所述第二出水管的第二端设置有所述第一出水口,所述第三出水管的第二端设置有所述第二出水口;所述第一出水管上设置有所述第一温度传感器,所述第二出水管上设置有所述第一水流量传感器,所述第三出水管上设置有所述第二水流量传感器;
所述控制器连接至所述第一温度传感器、所述热交换器、第一水流量传感器、第二水流量传感器和所述三通阀。
2.根据权利要求1所述的一种多点控温的热水器,其特征在于,所述热水器还包括第二进水管;
所述第二进水管的第一端连接至所述第一进水管的第三端,所述第二进水管的第二端连接至所述第三出水管的第三端。
3.根据权利要求2所述的一种多点控温的热水器,其特征在于,所述第二进水管设置有水比例阀;所述水比例阀连接至所述控制器。
4.根据权利要求3所述的一种多点控温的热水器,其特征在于,所述第三出水管设置有第二温度传感器;所述第二温度传感器连接至所述控制器。
5.根据权利要求4所述的一种多点控温的热水器,其特征在于,所述第一进水管还设置有第三温度传感器,所述第三温度传感器连接至所述控制器。
6.根据权利要求1所述的一种多点控温的热水器,其特征在于,所述热水器还包括水垢抑制模块,所述水垢抑制模块用于抑制水垢的产生。
7.根据权利要求6所述的一种多点控温的热水器,其特征在于,所述水垢抑制模块包括镁棒。
8.根据权利要求1所述的一种多点控温的热水器,其特征在于,所述热水器还包括水体抑菌模块,所述水体抑菌模块用于水体的抑菌除菌。
9.根据权利要求1所述的一种多点控温的热水器,其特征在于,所述第一温度传感器采用热敏电阻式水温传感器。
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