一种带微循环路的燃气热水器

申请号 CN201710833687.0 申请日 2017-09-15 公开(公告)号 CN107477840A 公开(公告)日 2017-12-15
申请人 华帝股份有限公司; 发明人 张强; 王克军; 仇明贵; 潘叶江;
摘要 本 发明 公开了一种带微 循环 水 路的燃气 热水器 ,包括换热器和恒温舱,以及设置在热水器内的 控制器 ,还有与换热器连接的进水管和连接在恒温舱的出水管,所述恒温舱连接在换热器的水流方向的下游,其特征在于:在所述恒温舱与进水管之间设置有微循环旁通道,在所述微循环旁通道上设置有单向 阀 及 循环 泵 ,所述水泵的控制 开关 与所述控制器电连接,在所述恒温舱上设置有 温度 传感器 ,所述温度传感器与控制器连接。本发明通过加入微循环旁通道,提高恒温舱有效利用热量,减少点火冷水量,从而提高恒温舱的中和效果,提高用户的洗浴舒适度。并在冬季需要防冻的地区,启动微循环功能,整机内循环燃烧,从而达到防冻效果,节约燃气。
权利要求

1.一种带微循环路的燃气热水器,包括换热器和恒温舱,以及设置在热水器内的控制器,还有与换热器连接的进水管和连接在恒温舱的出水管,所述恒温舱连接在换热器的水流方向的下游,其特征在于:在所述恒温舱与进水管之间设置有微循环旁通道,在所述微循环旁通道上设置有单向循环,所述水泵的控制开关与所述控制器电连接,在所述恒温舱上设置有温度传感器,所述温度传感器与控制器连接。
2.根据权利要求1所述的带微循环水路的燃气热水器,其特征在于:在所述进水管路上设置有水流量控制阀,所述水流量控制阀与所述控制器电连接。
3.根据权利要求1所述的带微循环水路的燃气热水器,其特征在于:所述单向阀为带预应机械阀。
4.根据权利要求1所述的带微循环水路的燃气热水器,所述温度传感器位于恒温舱外壁且位于恒温舱保温材料内侧。
5.根据权利要求1所述的带微循环水路的燃气热水器,其特征在于:所述单向阀与循环泵分开单独设置或者单向阀与循环泵一体制成。
6.根据权利要求1所述的微循环水路的燃气热水器,其特征在于:所述温度传感器位于恒温舱内部,在所述恒温舱壁上开设有孔,温度传感器通过孔位于恒温舱内壁,在温度传感器与孔壁之间设置有密封设备。

说明书全文

一种带微循环路的燃气热水器

技术领域

[0001] 本发明属于一种热水器,具体的讲是涉及一种带有微循环水路的燃气热水器。

背景技术

[0002] 现有燃气快速热水器主要为一个进水口和出水口,冷水从进水口经过热交换器从热水口流出,从而完成加热过程,用户每次使用时均需要经历放掉较多冷水,造成用户等待热水时间较长且浪费水;而有带恒温舱的燃气热水器存在用户使用过程中中和效果不理想,温水段时间较长,冬季大部分情况下温水远低于设计温度值,导致用户无法使用,与普通机型相比恒温舱功能不明显;
[0003] 普通燃气热水器防冻方式主要采用电加热防冻,不安全且效果不佳。

发明内容

[0004] 鉴于以上问题,本发明提供一种带有微循环水路的燃气热水器,具有结构简单,具有自动控制,热水速度快,出水温度恒温及防冻效果好的特点。
[0005] 一种带微循环水路的燃气快速热水器,包括换热器和恒温舱,以及设置在热水器内的控制器,还有与换热器连接的进水管和连接在恒温舱的出水管,所述恒温舱连接在换热器的水流方向的下游,其特征在于:在所述恒温舱与进水管之间还设置有微循环旁通道,在所述微循环旁通道上设置有单向及循环循环,所述水泵的控制开关与所述控制器连接,在所述恒温舱上设置有温度传感器,所述温度传感器与控制器连接。
[0006] 进一步,在所述进水管路上设置有水流量控制阀,所述水流量控制阀与所述控制器连接。
[0007] 进一步:所述单向阀为预应机械阀。
[0008] 进一步:所述温度传感器位于恒温舱外壁且位于恒温舱保温材料内侧。
[0009] 进一步:所述单向阀与循环泵分开单独设置或者单向阀与循环泵一体制成。
[0010] 进一步:所述温度传感器位于恒温舱内部,在所述恒温舱壁上开设有孔,温度传感器通过孔位于恒温舱内壁,在温度传感器与孔壁之间设置有密封设备。
[0011] 有益效果
[0012] 本发明通过加入微循环旁通道,提高恒温舱有效利用热量,减少点火冷水量,从而提高恒温舱的中和效果,提高用户的洗浴舒适度。
[0013] 同时通过微循环旁通道,在冬季需要防冻的地区,启动微循环功能,整机内循环燃烧,从而达到防冻效果。附图说明
[0014] 图1是本发明带微循环水路的热水器的原理示意图;
[0015] 图2是本发明带微循环水路的热水器的结构示意图。

具体实施方式

[0016] 作为本发明的一种实施方式,如图1、2所示一种带微循环水路的燃气快速热水器,包括换热器1和恒温舱2,以及设置在热水器内的控制器8,还有与换热器连接的进水管6和连接在恒温舱的出水管4,所述恒温舱连接在换热器的水流方向的下游,在所述恒温舱与进水管之间还设置有微循环旁通道9,在所述微循环旁通道上设置有单向阀3及循环泵7,所述水泵的控制开关与所述控制器连接,在所述恒温舱上设置有温度传感器,所述温度传感器(图中没有画出)与控制器连接,恒温舱内的水温为可调状态,根据需要调节不同的水温而达到恒温的目的,同时水温也可以对温度传感器进行调节,从而达到控制器控制的目的。本发明通过在现有热水器恒温舱出水口与进水口之间设置微循环旁通道,当在恒温舱内的水温下降后通过温度传感器将情况反馈给控制器,控制器将控制水泵开关,启动水泵工作,同时启动热水器点火燃气开始加热,图中5为燃气供应管,将恒温舱内的水泵向换热器加温,加热后的水流向恒温舱内,当温度达到预先设置的温度的时候,控制器控制泵开关,泵停止工作,燃气点火熄灭。周而复始的如此,保证恒温舱内的水温始终处于设定的水温,能够保证在需要洗浴的时候快速出热水,保证了恒温舱的中和恒温效果,节约了水资源的同时也提高了洗浴的舒适性和提高了恒温舱有效利用热量。本发明不但提高了恒温舱的有效利用热量,用水间隙,恒温舱水温可以依据情况进行调节;还可以有效减少整机每次点火燃烧时的冷水量,保证恒温舱的中和恒温效果;通过微循环技术,在冬季需要防冻的地区,启动微循环防冻技术,提高防冻效果,节约燃气。
[0017] 本实施例中,如图1所示,在所述进水管路上设置有水流量控制阀10,所述水流量控制阀与所述控制器连接。通过在进水管上设置水流量控制阀,在对通过换热器的水的水温无法达到恒温舱内的水温的时候,温度传感器会将水温传递到控制器,控制器控制水流量控制阀进行水量调节从而保证恒温舱内水温要求。水流量控制阀包括有电磁阀或者其它具有记忆功能的调节阀,达到自动控制水流量的目的。
[0018] 本实施例中,所述单向阀3为预应力机械阀。通过设置预应力机械阀,可以在没有水循环的情况下可以达到单向阀关闭的目的,当循环泵开启,受循环泵吸力单向阀打开,达到水循环的目的,该结构简单实用。
[0019] 本实施例中,单向阀与循环泵可以分开单独设置,即单向阀和循环泵设置在微循环旁通道上,循环泵设置在进水管与微循环旁通道连接处的上端;另外也可以将单向阀与循环泵一体制成。单独设置分开控制,一体制成在控制安装上要简单方便。
[0020] 本发明在整机内部新增一个旁通道,连接整机恒温舱与进水口,在该旁通道上增加一个防倒流单向阀,使微循环水流方向同洗浴进水方向,在该旁通道上增加一水泵实现该旁通水路的微循环,热水器依据该循环中的水流和温度进行自动加热,直至目标温度热水器停止工作。
[0021] 本实施例中,所述温度传感器位于恒温舱外壁且位于恒温舱保温材料内侧。将温度传感器位于恒温舱外壁,可以使得测得温度比较精确,而将温度信号传递给控制器,控制器控制水泵工作也比较精确。
[0022] 本实施例中:所述温度传感器位于恒温舱内部,在所述恒温舱壁上开设有孔,温度传感器通过孔位于恒温舱内壁,在温度传感器与孔壁之间设置有密封设备,温度传感器通过支架或者螺钉固定在恒温舱内壁上。通过将温度传感器直接放置在恒温舱内,可以直接测得水温,测量更加精确,从而更加能够保证恒温舱内的水温使其充分控制在设定的温度,更加有利于洗浴的舒适性。
[0023] 以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本领域的技术人员在本发明所揭露的技术范围内,可不经过创造性劳动想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求书所限定的保护范围为准。
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