发明内容
本实用新型的目的是克服现有技术中的不足,提供一种集合三种能源进行加热的热水器。
本实用新型的进一步目的是提供一种可以实现三种能源优化配置,智能化控制的热水器。
本实用新型主要通过以下技术方案实现其发明目的。
本实用新型提供了一种热水器,其结构上包括有太阳能加热装置、电加热装置和燃气加热装置三个主要构成部分,各个加热装置之间通过流水管路相互连通,并且间接或直接的与进水管和出水管连通,流水管路、进水管和出水管上设有流水阀,用于实现管路的通断控制。在一个热水器中集成了三种能源,用户可以根据实际情况的需要来选择不同的加热装置,根据不同能源的不同特点来实现其效率和能源的最优化配置。
由于太阳能加热和电加热都是采用蓄水加热的方式,所以本使用新型还设有统一的蓄水箱,蓄水箱与太阳能加热装置和电加热装置的加热管相连接,电加热装置可以在太阳能加热装置使用效果不佳的情况下及时在原有的温度基础上加热蓄水箱里的水,从而进一步节省了能源的损耗。
最简单的连接方式是将进水管分别与蓄水箱和燃气加热装置的进水口连接,蓄水箱的出水口通过流水管路与燃气加热装置的进水口连接,燃气加热装置的出水口与出水管连通,直接通过流水阀的开闭来选择加热装置。本实用新型还可以将进水管通过总阀与蓄水箱连接,蓄水箱的出水口通过流水管路与燃气加热装置的进水口连接,燃气加热装置的出水口与出水管连通的连接方式,通过总阀的开关可以控制蓄水箱内的水位控制。为防止总阀在使用的过程中出现问题,本实用新型在总阀两端设有连通的备用管路,备用管路上设有备用阀与总阀呈并联结构,当总阀出现问题的时候可以通过打开备用阀来实现为蓄水箱补充水源的控制。
本实用新型在进水管与出水管之间设有混水管路,混水管路上设有混水阀。混水阀的作用是在热水器出水的时候,实现冷水与热水的混合,使用者可以通过此机构来降低出水的水温。
由于燃气加热装置无需采用类似太阳能加热装置或电加热装置那样大型的蓄水箱,所以为了能够直接使用燃气加热装置,本实用新型的进水管还通过第一切换阀与蓄水箱连接,进水管与第一切换阀之间设有切换管路与燃气加热装置的进水口连接,切换管路上设有第二切换阀。在使用太阳能加热装置或电加热装置的时候,第一切换阀处于打开状态,第二切换阀闭合,所以水流通过进水管直接进入蓄水箱加热;在使用燃气加热装置的时候,第二切换阀打开,并关闭第一切换阀,此时水流通过进水管经切换管路进入燃气加热装置中。所以在使用的过程中,第一切换阀和第二切换阀不同时打开或闭合。
为了实现水流进水的自动化控制,本实用新型在蓄水箱内设有水温水位检测装置,所述总阀为电磁阀,其控制端与水温水位检测装置的信号端连接。这样便可以通过水温水位检测装置结合电磁阀来控制蓄水箱的进水,当蓄水箱中的水位过低或水温过高的时候,水温水位检测装置可以发出控制信号打开总阀,实现自动进水的控制。
本实用新型还可以进一步智能化的设置有中心控制器用于控制各个流水阀的开闭,蓄水箱设有水温水位检测装置,其信号端与中心控制器的信号输入端连接,所述总阀、备用阀、混水阀、第一切换阀和第二切换阀为电磁阀,其控制端与中心控制器的控制输出端连接。中心控制器可根据实际需要来选择加热装置,也可以根据蓄水箱的水温水位检测装置反馈过来的信号控制各个流水阀的开闭,从而实现全程自动化的目的。为了实现控制的人性化,本实用新型还可以在中心控制器连接有控制输入器。使用者可以通过控制输入器自由选择热水器的加热方式,只要通过控制输入器上预设的按键输入控制指令,其余的控制过程均由预设的程序完成,从而实现人性化智能控制的目的。
本实用新型相对现有技术具有以下突出的实质性特点和显著的进步。
1.集成了太阳能、电能和燃气三种能源,可以根据实际使用情况自由切换,实现效率与能源损耗的最优化配置;
2.流水管路结构简单,安装简易,维护成本低;
3.设有备用管路和备用阀,总阀在停止工作的情况下,可以实现人工进水;
4.设有混水管路和混水阀,可以用于调节出水的温度;
5.采用水温水位检测装置与电磁阀配合实现自动化控制;
6.设有中心控制器,可以用于实现智能化自动控制;
7.中心控制器连接有控制输入器,可以结合人工操作和自动操作两种智能化控制。
具体实施方式
实施例1
如图1所示的一种热水器,结构上包括有太阳能加热装置1、电加热装置2、燃气加热装置3和蓄水箱7,蓄水箱7与太阳能加热装置1和电加热装置2的加热管相连接,进水管5分别与蓄水箱7和燃气加热装置3的进水口连接,蓄水箱7的出水口通过流水管路4与燃气加热装置3的进水口连接,燃气加热装置3的出水口与出水管6连通,流水管路4、进水管5和出水管6上设有流水阀。通过各个流水阀的开闭来选择不同的加热装置,切换简单方便。一般情况下默认采用太阳能加热装置1进行加热,当阴天或晚上,太阳能不足的情况下,使用者可以根据实际的情况选用电加热装置2或燃气加热装置3进行辅助加热。使用者还可以直接采用电加热装置2或燃气加热装置3进行直接加热。
实施例2
如图2所示的一种热水器,结构上包括有太阳能加热装置1、电加热装置2、燃气加热装置3和蓄水箱7,进水管5通过总阀81与蓄水箱7连接,蓄水箱7的出水口通过流水管路4与燃气加热装置3的进水口连接,燃气加热装置3的出水口与出水管6连通。蓄水箱7设有水温水位检测装置9,所述总阀81为电磁阀,其控制端与水温水位检测装置9的信号端连接,总阀81可以根据水温水位检测装置9的信号自动开闭,实现蓄水箱7的水温和水位调节。总阀81两端设有连通的备用管路41,备用管路上41设有备用阀82与总阀81呈并联结构,由于电磁阀需要电源支持,所以在总阀81不能运作的情况下,如停电的时候,使用者可以改用备用阀82实现手动进水。本实用新型的进水管5与出水管6之间设有混水管路42,混水管路42上设有混水阀83,混水阀83的作用是实现手动的进行冷水与热水的混合,调节水温。进水管5还通过第一切换阀84与蓄水箱7连接,进水管5与第一切换阀84之间设有切换管路43与燃气加热装置3的进水口连接,切换管路43上设有第二切换阀85。由于燃气加热装置3无需使用蓄水箱7,所以当使用者直接采用燃气加热装置3进行加热的时候,可以关闭第一切换阀84并打开第二切换阀85将水直接引入燃气加热装置3,无需通过其它水路,节省了能源。
在使用的过程中,一般情况下采用太阳能加热装置1进行加热,其加热及进水的过程由水温水位检测装置9配合总阀81自动控制。当太阳能不充足的情况下,使用者可以选择电加热装置2和燃气加热装置3进行辅助加热。如果采用电加热装置2则直接打开加热装置即可,采用燃气加热装置3则可以调节进水来源,可以打开热水阀86将蓄水箱7中的热水引入,也可以关闭第一切换阀84并打开第二切换阀85将冷水直接引入加热。
实施例3
本实施例是在实施例2的基础上做进一步的改进,如图3所示,本实施例还设有中心控制器10,蓄水箱7的水温水位检测装置9信号端与中心控制器10的信号输入端连接,所述总阀81、备用阀82、混水阀83、第一切换阀84和第二切换阀85为电磁阀,其控制端与中心控制器10的控制输出端连接,中心控制器10连接有控制输入器101。中心控制器10可以用于响应水温水位检测装置9的信号,自动控制各个流水阀的开闭,以此达到最优化选择不同加热装置的目的。使用者还可以通过控制输入器101直接选择加热装置或为加热装置的切换设定条件,其余的工作由中心控制器10预设的控制程序完成,无需人工干预,操作十分简易。