CN220103405U - 热水器 - Google Patents

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CN220103405U CN202320958448.9U CN202320958448U CN220103405U CN 220103405 U CN220103405 U CN 220103405U CN 202320958448 U CN202320958448 U CN 202320958448U CN 220103405 U CN220103405 U CN 220103405U
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water
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heating
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章建鹤
赵仁壮
张世美
张泉忠
李秉樵
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Midea Group Co Ltd
Wuhu Midea Kitchen and Bath Appliances Manufacturing Co Ltd
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Midea Group Co Ltd
Wuhu Midea Kitchen and Bath Appliances Manufacturing Co Ltd
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Abstract

本实用新型公开一种热水器,该热水器包括加热装置,所述加热装置包括第一壳体和出水组件,所述第一壳体具有加热腔及与所述加热腔连通的第一冷水进口,所述出水组件具有位于所述加热腔内的热水进口,且所述第一冷水进口与所述热水进口靠近设置。本实用新型技术方案通过将出水组件的热水进口靠近第一冷水进口设置,且该热水进口位于所述加热腔内。如此,在关水一小段时间后再开水的使用场景中,避免了新进的冷水吸收了过多加热组件残留热量,或者是,避免了新进的冷水混入了过多加热腔内加热了较久的热水,从而避免了在关水一小段时间后再开水时烫伤用户。

Description

热水器
技术领域
本实用新型涉及家用电器技术领域,特别涉及一种热水器。
背景技术
目前,快热式电热水器大都采用铠装式加热管,即加热管外围设有过流杯体或管路装置。这种电热水器在关水一小段时间后再开水的使用场景中,由于加热管内镁粉会残留很高的热量,杯体或管路装置内的水温升高,水温会相对较高,再次开水时,容易烫伤用户。
实用新型内容
本实用新型的主要目的是提出一种热水器,旨在避免热水器关水一小段时间后再次使用时,烫伤用户。
为实现上述目的,本实用新型提出的热水器,该热水器包括:
加热装置,所述加热装置包括第一壳体和出水组件,所述第一壳体具有加热腔及与所述加热腔连通的第一冷水进口,所述出水组件具有位于所述加热腔内的热水进口,且所述第一冷水进口与所述热水进口靠近设置。
在一实施例中,所述第一冷水进口设于所述第一壳体的上部。
在一实施例中,所述热水器具有水路系统;
所述第一壳体还具有与所述加热腔连通的第二冷水进口,所述第二进水口设于所述第一壳体的下部;所述第一冷水进口与所述水路系统连通形成第一管路,所述第二冷水进口与所述水路系统连通形成第二管路,所述第一管路和所述第二管路并联设置。
在一实施例中,在所述热水器的单次持续停机时间小于或等于第一预设时长时,所述加热装置通过所述第一管路接入到所述水路系统;
在所述热水器的单次持续停机时间大于第一预设时长时,所述加热装置通过所述第二管路接入到所述水路系统。
在一实施例中,在所述第一管路接入到所述水路系统的单次持续时间达到第二预设时长后,关闭所述第一管路,打开所述第二管路,以使所述加热装置通过所述第二管路接入到所述水路系统。
在一实施例中,所述热水器还包括控制阀,所述控制阀设于所述第一管路和所述第二管路的进水端,以用于控制所述第一管路和/或所述第二管路与所述水路系统连通。
在一实施例中,所述控制阀包括:
阀体,所述阀体具有阀腔及与所述阀腔连通的第一进水口;以及
阀芯,在第一位置和第二位置可移动切换地设于所述阀腔;
在所述第一位置,所述第一进水口与所述第一冷水进口连通,所述第一进水口与所述第二冷水进口隔断;
在所述第二位置,所述第一进水口与所述第二冷水进口连通,所述第二冷水进口与所述第一冷水进口隔断。
在一实施例中,所述出水组件包括第二壳体和缓冲组件,所述第二壳体具有所述热水进口和设于所述加热腔外的第一出水口;所述缓冲组件设于所述第二壳体的所述第一出水口处。
在一实施例中,所述缓冲组件包括缓冲壳和缓冲部;所述缓冲壳于所述第一出水口处安装于所述第二壳体;
所述缓冲壳具有缓冲腔和第二出水口,所述缓冲部设于所述缓冲腔,并将所述缓冲腔分隔成相互连通的第一腔体和第二腔体,所述第一腔体连通所述第一出水口,所述第二腔体连通所述第二出水口。
在一实施例中,所述缓冲部设置有多个通水孔,多个所述通水孔连通所述第一腔体和所述第二腔体。
在一实施例中,所述缓冲部呈桶状设置,所述缓冲部的上缘与所述缓冲壳/所述第二壳体连接,多个所述通水孔设于所述缓冲部的周侧。
在一实施例中,所述第二壳体伸入至所述缓冲腔,并与所述缓冲部连接,所述第二壳体还与所述缓冲壳密封连接。
在一实施例中,所述第二壳体、所述缓冲部以及所述缓冲壳一体成型设置;
或者,所述第一壳体和所述第二壳体一体成型设置。
在一实施例中,所述加热装置还包括设于所述加热腔内的加热组件,所述加热组件位于所述第一壳体和所述第二壳体之间。
本实用新型技术方案通过将出水组件的热水进口靠近第一冷水进口设置,且该热水进口位于所述加热腔内。如此,在关水一小段时间后再开水的使用场景中,避免了新进的冷水吸收了过多加热组件残留热量,或者是,避免了新进的冷水混入了过多加热腔内加热了较久的热水,从而避免了在关水一小段时间后再开水时烫伤用户。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。
图1为本实用新型热水器一实施例的结构示意图;
图2为本实用新型热水器另一实施例的结构示意图;
图3为图2中A处的局部放大图;
图4为图3控制阀一实施例的结构示意图;
图5为图4的爆炸图;
图6为图5的一侧视图;
图7为图4另一视角的局部剖视图。
附图标号说明:
本实用新型目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
需要说明,若本实用新型实施例中有涉及方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……),则该方向性指示仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。
另外,若本实用新型实施例中有涉及“第一”、“第二”等的描述,则该“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,若全文中出现的“和/或”的含义为,包括三个并列的方案,以“A和/或B”为例,包括A方案,或B方案,或A和B同时满足的方案。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本实用新型要求的保护范围之内。
本实用新型提出一种热水器,该为热水器在短暂关机后又重新启动的场景,加热组件会残留较高的温度,或者是,加热腔的水温会升得较高。该热水器为即热式热水器,通常为即热式电热水器,也可以是其它类型的热水器,在此不做具体限定。
在本实用新型实施例中,如图1至7所示,该热水器1包括加热装置10,所述加热装置10包括第一壳体100和出水组件200,所述第一壳体100具有加热腔101及与所述加热腔101连通的第一冷水进口102,所述出水组件200具有位于所述加热腔101内的热水进口211,且所述第一冷水进口102与所述热水进口211靠近设置。
其中,热水器1是具有水路系统的,加热装置10是该水路系统中重要的一环,接入到水路系统中,从而通过加热装置10完成加热功能。第一壳体100可以是呈盒状或者筒状等相对规则的形状设置,也可以是其它规则或者是不规则的形状设置,在此,不做具体的限定。第一壳体100主要用于形成加热腔101,也即第一壳体100形成的空腔为加热腔101,从而使得水流在加热腔101内被加热。可以理解,此处的第一壳体100形成的空腔,通常还需要搭配加热组件300,才能成呈为加热腔101,该加热组件300可以是安装于所述第一壳体100的,也可以是安装于其它部件的,加热组件300可以是设于加热腔101内的,也可以是设于加热腔101外的,只需要使得第一壳体100形成的空腔为加热腔101即可,在此不做具体的限定。较佳地,为了提高加热组件300的使用效率,加热组件300设于第一壳体100形成的空腔内。
应当理解的是,出水组件200是用于将加热腔101加热后的水传导出去,出水组件200的出水口通常连接水龙口或者是花洒等等。出水组件200包括出水件,出水件可以呈管状或者筒状等相对规则的形状设置,也可以是其它规则或者是不规则的形状设置,在此,不做具体的限定。较佳地,为了降低出水件的制作难度,所述出水件呈管状设置。出水组件200具有热水进口211,所述热水进口211设于所述加热腔101内,在本实施例中,还将热水进口211靠近第一冷水进口102设置,如此,在每次关水一小段时间后再开水的使用场景中,避免了新进的冷水吸收了过多加热组件300残留热量,或者是,避免了新进的冷水混入了过多加热腔101内加热了较久的热水,从而避免了在关水一小段时间后再开水时烫伤用户。
可以理解的是,所述第一冷水进口102与所述热水进口211靠近设置,此中的靠近设置是相对而言的,其设置规则通常是需要保证给新进的冷水一定的加热量,又需要避免新进的冷水吸收了过多加热组件300残留热量,或者是,避免了新进的冷水混入了过多加热腔101内加热了较久的热水,从而避免了在关水一小段时间后再开水时烫伤用户,所以,本实用新型的实施例中,所述第一冷水进口102与所述热水进口211靠近设置,需要根据热水器1具体的能效,加热装置10的加热功率以及第一壳体100的尺寸才能确定,在此就不做过多限定。
本实用新型技术方案通过出水组件200的设置,出水组件200具有位于所述加热腔101内的热水进口211,且所述热水进口211靠近第一冷水进口102设置,如此,在关水一小段时间后再开水的使用场景中,避免了新进的冷水吸收了过多加热组件300残留热量,或者是,避免了新进的冷水混入了过多加热腔101内加热了较久的热水,从而避免了在关水一小段时间后再开水时烫伤用户。
在一较佳的实施例中,请参阅图1和图2,为了提高加热腔101的加热效率,所述第一冷水进口102设于所述第一壳体100的上部。如此,当再次打开水时,冷水从第一冷水进口102进入加热腔101内,冷水在进入加热腔101时,加热腔101上部的高温水和新进的冷水发生混合,使高温层的热水温度下降,再通过出水组件200输出,从而获得较为合适的出水温度,避免再次开水时,烫伤用户。
可以理解的是,在本实施例中,用户在短暂关停后,加热组件300残余热量散发到加热腔101的水,水被再次加热使水温变高,由于所述第一冷水进口102设于所述第一壳体100的上部,在热水器1短暂关机的这段时间,会在第一冷水进口102形成一层高温层。如此,当再次打开水时,冷水从第一冷水进口102进入加热腔101内,冷水在进入加热腔101时,加热腔101上部的高温水和新进的冷水发生混合,使高温层的热水温度下降,再通过出水组件200输出,从而获得较为合适的出水温度,避免再次开水时,烫伤用户。
需要说明的是,在本实施例中,为了便于说明,以第一壳体100呈筒状为例进行介绍。其中,第一壳体100的轴线自上而下设置,以第一壳体100轴线的中位划分,上部为第一壳体100轴线的中位点向上的部分,当然了,也可以是以第一壳体100轴线的三等分位划分,第一壳体100的上端面与距离其最近的一段为上部。
其中,所述第一冷水进口102设于所述第一壳体100的上部,具体可以是第一壳体100上端面,或者是第一壳体100上部的侧面。所述第一冷水进口102与所述热水进口211靠近设置,可以是所述第一冷水进口102与所述热水进口211相对设置,或者是,可以是所述第一冷水进口102与所述热水进口211错位设置。较佳地,请参阅图1和图2,为了获得较为合适的出水温度,所述第一冷水进口102与所述热水进口211错位设置,从而增长了新进冷水从第一冷水进口102到热水进口211的时间,从而在避免烫伤用户的同时,提供较为合适的出水温度。
在另一较佳的实施例中,为了提高用户的使用体验,所述热水器1具有水路系统;所述第一壳体100还具有与所述加热腔101连通的第二冷水进口103,所述第二冷水进口103设于所述第一壳体100的下部;所述第一冷水进口102与所述水路系统连通形成第一管路11,所述第二冷水进口103与所述水路系统连通形成第二管路12,所述第一管路11和所述第二管路12并联设置。其中,请参阅图2,第一进水口21b设于所述上部,所述第二冷水进口103设于所述第一壳体100的下部,第一壳体100的下部的判断逻辑与前面介绍的第一壳体100的上部的判断逻辑相同,在此就不再重复介绍。
在本实施例中,所述热水器1可以只通过第一管路11进水,也可以只通过第二管路12进水,或者是第一管路11和第二管路12同时进水。在第一管路11和第二管路12同时进水的实施例中,可以通过调整第一管路11和第二管路12的进水比例,从而获取更合适的出水温度。当然了,为了保证第一管路11和第二管路12同时进水,还可以在第一管路11和第二管路12上设置单向阀。
进一步地,在所述热水器1的单次持续停机时间小于或等于第一预设时长时,所述加热装置10通过所述第一管路11接入到所述水路系统;在所述热水器1的单次持续停机时间大于第一预设时长时,所述加热装置10通过所述第二管路12接入到所述水路系统。
可以理解的是,热水器1通常还具有控制单元40和检测装置等等。检测装置用于检测热水器的工作状态,并将检测到热水器1的工作状态以检测信号的形式输出。控制单元40根据接收到的检测信号或者是用户输入的指令调控热水器1,另外,控制单元40通常还需要记录热水器1的单次持续停机时间。在本实施例中,对于热水器1的调控,可以理解为加热装置10是通过第一管路11进水,还是通过第二管路12进水,又或者是第一管路11和第二管路12同时进水,在第一管路11和第二管路12同时进水的实施例中,还需要调整第一管路11和第二管路12的进水比例。
需要说明的是,第一预设时长通常指代的是:热水器1工作一段时间后停机,加热腔101内水温降至接近热水器1的冷水进水的温度所需要的时间。第一预设时长是需要根据不同规格的热水器1和外部的天气变化等等,通过实验的方式测试得出,热水器1的不同规格可以理解为热水器1的不同功率。
第一预设时长可以5秒~600秒,具体地,第一预设时长包括但不限于5秒、10秒、15秒、20秒、25秒、30秒、30秒、35秒、40秒、45秒、50秒、55秒、60秒、65秒、70秒、75秒、80秒、85秒、90秒、95秒、100秒、110秒、120秒、130秒、140秒、150秒、160秒、170秒、180秒、190秒、200秒、210秒、220秒、230秒、240秒、250秒、260秒、270秒、280秒、290秒、300秒、310秒、320秒、330秒、340秒、350秒、360秒、370秒、380秒、390秒、400秒、410秒、420秒、430秒、440秒、450秒、460秒、470秒、480秒、490秒、500秒、510秒、520秒、530秒、540秒、550秒、560秒、570秒、580秒、590秒或者600秒。
在上一实施例的基础上,为了进一步提升用户的使用体验,在所述第一管路11接入到所述水路系统的单次持续时间达到第二预设时长后,关闭所述第一管路11,打开所述第二管路12,以使所述加热装置10通过所述第二管路12接入到所述水路系统。在短暂关机后又重新启动的场景中,本实施例通过先采用第一管路11将加热装置10接入热水器1的水路系统,在一段时间后,再切换至所述第二管路12接入到所述水路系统。如此,本实施例的技术方案,既可以充分利用热水器1停机时段,加热组件300的余热,在余热利用完后,又能保证热水器1正常工作时间,新进的冷水获得加热组件300较为充分的加热,提高了加热组件300的加热效率,也提高了用户的使用体验。
其中,与第一预设时长相同的是,第二预设时长通常指代的是:热水器1短暂关机后又重新启动的场景中,热水器1重启后加热腔101内的水温高于冷水进水的温度,此时,加热腔101内水温降至接近热水器1的冷水进水的温度所需要的时间。同理,第二预设时长也是需要根据不同规格的热水器1和外部的天气变化等等,通过实验的方式测试得出,热水器1的不同规格可以理解为热水器1的不同功率。
第一预设时长通常大于或等于第二预设时长,第二预设时长可以5秒~360秒,具体地,第二预设时长包括但不限于5秒、10秒、15秒、20秒、25秒、30秒、30秒、35秒、40秒、45秒、50秒、55秒、60秒、65秒、70秒、75秒、80秒、85秒、90秒、95秒、100秒、110秒、120秒、130秒、140秒、150秒、160秒、170秒、180秒、190秒、200秒、210秒、220秒、230秒、240秒、250秒、260秒、270秒、280秒、290秒、300秒、310秒、320秒、330秒、340秒、350秒或者360秒。
在一实施例中,所述热水器1还包括控制阀20,所述控制阀20设于所述第一管路11和所述第二管路12的进水端,以用于控制所述第一管路11和/或所述第二管路12与所述水路系统连通。在本实施例中,控制阀20可以控制加热装置10的加热腔101从第一冷水进口102进水,或者是控制加热装置10的加热腔101从第二冷水进口103进水,从而,在热水器1短暂关机后又重新启动的场景中,可以按需选择进水路线,提高用户的使用体验。
其中,所述控制阀20可以是两位三通阀,也可以是阀组件,阀组件可以是在第一管路11设置第一阀,在第二管路12设置第二阀。
在上一实施例的基础上,请参阅图4至图7,所述控制阀20包括阀体21和阀芯22,所述阀体21具有阀腔21a及与所述阀腔21a连通的第一进水口21b;所述阀芯22在第一位置和第二位置可移动切换地设于所述阀腔21a;在所述第一位置,所述第一进水口21b与所述第一冷水进口102连通,所述第一进水口21b与所述第二冷水进口103隔断;在所述第二位置,所述第一进水口21b与所述第二冷水进口103连通,所述第二冷水进口103与所述第一冷水进口102隔断。其中,控制阀20还包括步进电机23,步进电机23与阀芯22驱动连接,如此,控制单元40通过控制步进电机23的转动,从而控制所述阀芯22在所述阀腔21a的第一位置和第二位置可移动切换。
在另一较佳的实施例中,请参阅图2和图3,为了进一步提高用户的使用体验,所述出水组件200包括第二壳体210和缓冲组件220,所述第二壳体210具有所述热水进口211和设于所述加热腔101外的第一出水口212;所述缓冲组件220设于所述第二壳体210的所述第一出水口212处。如此,本实施例通过缓冲组件220的设置,使得从加热腔101出来的热水在缓冲组件220内能够得到更加充分地混合,获得更加均匀的水温,进而提高了用户的使用体验。
在上一实施例的基础上,所述缓冲组件220包括缓冲壳221和缓冲部222;所述缓冲壳221于所述第一出水口212处安装于所述第二壳体210;所述缓冲壳221具有缓冲腔221b和第二出水口221a,所述缓冲部222设于所述缓冲腔221b,并将所述缓冲腔221b分隔成相互连通的第一腔体和第二腔体,所述第一腔体连通所述第一出水口212,所述第二腔体连通所述第二出水口221a。如此,加热腔101内的水从第二壳体210出来后,经过缓冲部222的缓冲,使得从加热腔101出来的热水在缓冲组件220内能够得到更加充分地混合,获得更加均匀的水温,进而提高了用户的使用体验。
其中,缓冲壳221可以是呈盒状或者筒状等相对规则的形状设置,也可以是其它规则或者是不规则的形状设置,在此不做具体的限定。缓冲部222设于所述缓冲壳221内,缓冲部222的形式有很多种,例如,缓冲部222呈板状设置的,具体可以是,缓冲部222为横设于缓冲壳221内的隔板,隔板上设置有通水孔222a,或者是,隔板与缓冲壳221的内壁之间具有通水间距,这样,加热腔101内的水从第二壳体210出来后,进入第一腔体内,并撞击到缓冲部222上,再经过通水孔222a或者是通水间距流出至第二腔体,最后从第二出水口221a流出。在其它实施例中,缓冲部222还可以是呈筒状或者是桶状设置,或者是,其它规则或者是不规则的形状设置。
在又一较佳的实施例中,为了进一步提升水温的均匀性,所述缓冲部222设置有多个通水孔222a,多个所述通水孔222a连通所述第一腔体和所述第二腔体。
较佳地,请参阅图3,所述缓冲部222呈桶状设置,所述缓冲部222的上缘与所述缓冲壳221/所述第二壳体210连接,多个所述通水孔222a设于所述缓冲部222的周侧。所述缓冲部222的上缘与所述缓冲壳221/所述第二壳体210连接,即所述缓冲部222的桶口朝上设置,如此,加热腔101内的水从第二壳体210出来后,先撞击到缓冲部222的底部,再从缓冲部222的两侧出水。
在另一实施例中,所述第二壳体210伸入至所述缓冲腔221b,并与所述缓冲部222连接,所述第二壳体210还与所述缓冲壳221密封连接。缓冲壳221、缓冲部222与第二壳体210可以是焊接、插接或者是卡接或者是螺纹连接。
在又一实施例中,为了降低优化加热装置10的结构,所述第二壳体210、所述缓冲部222以及所述缓冲壳221一体成型设置;或者,所述第一壳体100和所述第二壳体210一体成型设置。如此,通过将所述第二壳体210、所述缓冲部222以及所述缓冲壳221一体成型设置,或者是,所述第一壳体100和所述第二壳体210一体成型设置,可以简化第二壳体210和缓冲组件220之间的连接结构,从而降低优化加热装置10的结构。
在一实施例中,请参阅图1和图2,所述加热装置10还包括设于所述加热腔101内的加热组件300,为了提升加热组件300的有效加热功率,所述加热组件300位于所述第一壳体100和所述第二壳体210之间。
在一示例性的实施例中,请参阅图1至图5,热水器1具有水路系统、所述水路系统包括加热装置10、进水管路、第一管路11、第二管路12、控制单元40、控制阀20以及流量检测组件30。加热装置10包括第一壳体100、出水组件200和加热组件300,所述第一壳体100具有第一冷水进口102和第二冷水进口103,第一冷水进口102设于第一壳体100的上部,第二冷水进口103设于所述第二壳体210的下部,所述第一管路11与所述第一冷水进口102连通,所述第二管路12与所述第二冷水进口103连通,出水组件200包括第二壳体210和缓冲组件220。
本发明的实现方案过程如下:热水器1刚开始启动工作时,控制单元40发出控制指令,以使控制阀20控制进水管路只与第二管路12连通;当热水器1关机时,记录热水器1的单次停机持续时间。流量检测组件30设于水路系统控制阀的前端,流量检测组件30用于检测水路系统的进水量,并输出水流量检测信号。控制单元40接收和处理流量检测组件30输出的水流量检测信号。其中,通常将水流量检测信号对应的流量值为零,或者是无限接近零时,判断热水器1处于停机状态。
再次打开水时,判断单次停机持续时间,在所述热水器1的单次持续停机时间小于或等于第一预设时长时,所述加热装置10通过所述第一管路11接入到所述水路系统,具体为控制单元40发出控制指令,以使控制阀20将水路调整到进水管路只与第一管路11连通,并且在所述第一管路11接入到所述水路系统的时长达到第二预设时长后,所述加热装置10切换至所述第二管路12接入到所述水路系统。在所述热水器1的单次持续停机时间大于第一预设时长时,所述加热装置10通过所述第二管路12接入到所述水路系统,具体为控制单元40发出控制指令,以使控制阀20将水路调整到进水管路只与第二管路12连通。
本实施例的技术方案,在第一冷水进口102进水的这段时间内,冷水和加热组件300上部的高温水相互混合后,直接从出水口排出,通过冷热水的混合,也可达到较高水温,且消除了加热组件300顶部水温过高问题。同时,在这段时间内,加热组件300充分吸热,当调整到第二冷水进口103进水时,冷水可被充分加热达到或接近设定温度,从而保证整个过程水温相对稳定,解决了关水一小段时间后再开水的水温出现剧烈波动的问题。
以上所述仅为本实用新型的可选实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是在本实用新型的发明构思下,利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本实用新型的专利保护范围内。

Claims (14)

1.一种热水器,其特征在于,所述热水器包括:
加热装置,所述加热装置包括第一壳体和出水组件,所述第一壳体具有加热腔及与所述加热腔连通的第一冷水进口,所述出水组件具有位于所述加热腔内的热水进口,且所述第一冷水进口与所述热水进口靠近设置。
2.如权利要求1所述的热水器,其特征在于,所述第一冷水进口设于所述第一壳体的上部。
3.如权利要求2所述的热水器,其特征在于,所述热水器具有水路系统;所述第一壳体还具有与所述加热腔连通的第二冷水进口,所述第二冷水进口设于所述第一壳体的下部;所述第一冷水进口与所述水路系统连通形成第一管路,所述第二冷水进口与所述水路系统连通形成第二管路,所述第一管路和所述第二管路并联设置。
4.如权利要求3所述的热水器,其特征在于,在所述热水器的单次持续停机时间小于或等于第一预设时长时,所述加热装置通过所述第一管路接入到所述水路系统;
在所述热水器的单次持续停机时间大于第一预设时长时,所述加热装置通过所述第二管路接入到所述水路系统。
5.如权利要求4所述的热水器,其特征在于,在所述第一管路接入到所述水路系统的单次持续时间达到第二预设时长后,关闭所述第一管路,打开所述第二管路,以使所述加热装置通过所述第二管路接入到所述水路系统。
6.如权利要求3所述的热水器,其特征在于,所述热水器还包括控制阀,所述控制阀设于所述第一管路和所述第二管路的进水端,以用于控制所述第一管路和/或所述第二管路与所述水路系统连通。
7.如权利要求6所述的热水器,其特征在于,所述控制阀包括:
阀体,所述阀体具有阀腔及与所述阀腔连通的第一进水口;以及
阀芯,在第一位置和第二位置可移动切换地设于所述阀腔;
在所述第一位置,所述第一进水口与所述第一冷水进口连通,所述第一进水口与所述第二冷水进口隔断;
在所述第二位置,所述第一进水口与所述第二冷水进口连通,所述第二冷水进口与所述第一冷水进口隔断。
8.如权利要求1所述的热水器,其特征在于,所述出水组件包括第二壳体和缓冲组件,所述第二壳体具有所述热水进口和设于所述加热腔外的第一出水口;所述缓冲组件设于所述第二壳体的所述第一出水口处。
9.如权利要求8所述的热水器,其特征在于,所述缓冲组件包括缓冲壳和缓冲部;所述缓冲壳于所述第一出水口处安装于所述第二壳体;
所述缓冲壳具有缓冲腔和第二出水口,所述缓冲部设于所述缓冲腔,并将所述缓冲腔分隔成相互连通的第一腔体和第二腔体,所述第一腔体连通所述第一出水口,所述第二腔体连通所述第二出水口。
10.如权利要求9所述的热水器,其特征在于,所述缓冲部设置有多个通水孔,多个所述通水孔连通所述第一腔体和所述第二腔体。
11.如权利要求10所述的热水器,其特征在于,所述缓冲部呈桶状设置,所述缓冲部的上缘与所述缓冲壳/所述第二壳体连接,多个所述通水孔设于所述缓冲部的周侧。
12.如权利要求10所述的热水器,其特征在于,所述第二壳体伸入至所述缓冲腔,并与所述缓冲部连接,所述第二壳体还与所述缓冲壳密封连接。
13.如权利要求10所述的热水器,其特征在于,所述第二壳体、所述缓冲部以及所述缓冲壳一体成型设置;
或者,所述第一壳体和所述第二壳体一体成型设置。
14.如权利要求8所述的热水器,其特征在于,所述加热装置还包括设于所述加热腔内的加热组件,所述加热组件位于所述第一壳体和所述第二壳体之间。
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