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空气能热水器回流水泵_美的空气能热水器产品图片

2021年12月23日 14:00:19  分类: 公司动态  参与: 人  点这评论

本发明涉及采暖设备领域,尤其涉及一种空气能热水器节水控温系统。

背景技术:

热水器在使用过程中,用户首先需要将管道中残留的冷水放掉,才能使用热水。大量水资源白白流失,一段时间内因水温波动造成的水流使用不当,也会造成大量浪费。

技术实现要素:

因此,鉴于上述问题做出了本发明。本发明的目的是提供一种空气能热水器节水温控系统,可以对运行过程中的水温进行监控。还有一个水箱补充热量,关闭出水口一段时间后空气能热水器回流水泵,另一个水箱会吸收管道中的残留水。

空气能热水器节水温控系统,包括:第一水箱、第二水箱、热水管、冷水管、出水口、冷凝器;

第一水箱外侧设有出水管和供水管1;

出水管1的端口连接三通阀,三通阀的另外两个端口分别连接出水管2和回水管1;

第二出水管与热水管连接,第二出水管与热水管的连接处设有止回阀。

供水管的一端与冷水管相连,在供水管与冷水管的连接处设有电磁阀1。

第二水箱外侧设有出水管三、补水管二、泄压管;

第三出水管上设有水泵,出水管的三端与回水管相连。

回水管的两个端口分别为一出水口和二出水口,其中回水管上方的水平管一端与出水管三相连,中间部分与回水管相连。管道一;

出水口连接热水管;

第二出水口连接第二回水管的一端,第二流管的另一端连接第一水箱。

第二供水管的一端连接冷水管,第二供水管与冷水管连通,电磁阀二,电磁阀二上方的供水管二与文氏管相连。管与文丘里管的进风口连接热水管;

泄压管路上沿水流方向依次安装泄压阀和单向阀;

热水管与文丘里管的连接处设有电磁阀三,在出水管二与热水管的连接处沿水流方向的前方设有温度传感器二传感器二感应热水管内的水温;

热水管和冷水管沿水流方向的端部通过混合器与出水端连通。

有益效果

1、当第一水箱内的水温未达到预定温度时,第一水箱将不再向出水口供水。此时,第二个水箱中的热水用于向出水口供水,同时第二个水箱中流出的热水部分引导已经流出的水。第一水箱未达到预定温度重新注入第一水箱重新加热,避免水资源浪费和水温不足给用户带来不适。

2、当第一水箱内的水温未达到预定温度时,第一水箱不再向出水口供水。此时,第二个水箱中的蒸汽用于将管道中的残留水推入第二个水箱中。同时,出水管中未达到预定值的水被第二水箱中的蒸汽加热,避免水资源浪费和水温不足给用户带来不适。

图纸说明

图1是本发明第一实施例的整体结构示意图。

图2是本发明第一实施例的第一水箱的供水管路示意图。

图3为本发明实施例一中第二水箱供水示意图。

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图4是本发明第一实施例的回形管的结构示意图。

图5是本发明第一实施例的残水流线示意图。

图6为本发明实施例二整体结构示意图。

图7是本发明第二实施例中的蒸汽流动回路示意图。

图8为本发明实施例二的蒸汽驱动余水流动回路示意图。

如图1-5:1-第一水箱,2-第二水箱,3-热水管,4-冷水管,5-出水口,6-冷凝器,11-出水口一、 12-三通阀、13-进水管道二、14-回水管道一、15-供水管道一、21-水位传感器、22-出水管道三、 23-回水管、24-回水管二、25-补水管二、31-温度传感器二、32-电磁阀三、111-温度传感器一、 151 -电磁阀一、221-水泵,231-出水口一、232-出水口二、251-电磁阀二、252-文丘里管,261-泄压阀门 。

如图6-8:1-第一水箱,2-第二水箱,3-热水管,4-冷水管,5-出水口,6-冷凝器,11-1-出水口,12- 1-补水管道一、13-1-补水管道二、21-1-出汽管道、22-1-回水管道、31-1-混合室、32-1-电磁阀二、111-1-温度传感器、121-1-电动阀、131-1-电磁阀一、211-1-真空泵。

详细方法

下面结合具体实施例和附图对本发明作进一步说明。在以下描述中,为了充分理解本发明,阐述了更多细节。然而,本发明显然可以以不同于该描述的多种其他方式实施。本领域技术人员可以在不违背本发明的内涵的情况下,根据实际应用情况进行类似的推广和推论。因此,本具体实施例的内容不应限制本发明的保护范围。

第一个实施例:

如图1所示,空气能热水器节水温控系统包括:第一水箱1、第二水箱2、热水管道3、冷水管道4、出水口5、冷凝器6;

第一水箱1和第二水箱2通过冷凝器6加热储存在里面的水;

第一水箱1的外侧设有出水管11和补水管15;

出水管11上设有温度传感器111,出水管11的端口与三通阀12相连;

三通阀12的另外两个端口分别与出水管二13和回水管一14相连;

出水管2 13 与热水管3相连,在水管2 13 与热水管3相通处设有单向阀;

供水管15的一端与冷水管4相连,供水管15与冷水管4的连接处设有电磁阀151;

第二水箱2内部设有水位传感器21,第二水箱2外部设有出水管三22、补水管二25、泄压管26;

出水管三22上设有水泵221,出水管三22的一端与回水管23相连;

如图4所示,回水管23的两个端口分别为一出水口231和二出水口232,其中回水管23上方的水平管一端与出水管三22相连,中间部分为接回回油管一 14. 已接

出水口231连接热水管3;

第二出水口232连接第二回水管24的一端,第二流管24的另一端连接第一水箱1;

第二供水管25的一端连接冷水管4,其中第二供水管25通过第二电磁阀251与冷水管4连通,第二供水管25位于第二电磁阀的上方。阀门251与文丘里管252相连,文丘里管252的进风口与热水管3相连;

减压阀261、单向阀沿水流方向依次安装在减压管路26上;

热水管3与文丘里管252的连接处设有电磁阀三32,在水流方向上,在出水管二13和出水管252的连接处前面安装温度传感器二31。热水管3,温度传感器2 31感应热水管3内的水温;

热水管3和冷水管4沿水流方向的端部通过混合器与出水口5连通。

如图2-3所示,第一水箱1内的热水在供水时沿出水管11经三通阀12和出水管2、13流向热水管3。热水沿热水管3流动,混合器内混合的冷水沿出水口5流出,同时补水管15不断向第一水箱1补水。 -长期使用和持续注入冷水,第一水箱1内的水温达不到预定温度。当水流入出水管11时,温度传感器111感测到水温不足。电磁阀151由控制器控制关闭,出水管11通过三通阀12与回水管14相连,并且水泵221开启。第二水箱2内的热水沿出水管22流向回水管23。如图4所示,热水进入回水管23后,沿水箱2的上部水平管和一侧垂直管流动。回水管23。当部分水热沿回水管23上方的水平管流动时,回水管14内产生负压,将回水管14内的水引导至回水管23,然后沿回水管23的出口二232进入回水管二24,最后流入第一水箱1。同时,另一部分水热通过热水管3直接流入搅拌机。热水和冷水混合并沿出水口5流出,

例如,在长期使用过程中,当第二水箱2内的热水低于水位传感器21时,控制器打开电磁阀251直接向第二水箱2补水。 2是加水,第一水箱1正常供水;

用户关闭出水口5,经过一定时间后,热水管3内的余热水温度逐渐降低。当温度传感器2 31感应到水温不足时,控制器控制电磁阀2 251和电磁阀3 32打开,通过供水管2 25 向第二水箱2补水。补水过程中,冷水通过文丘里管252,使文丘里管252的进气口产生负压,从而吸入水管一11、出水管二13、将热水管3内的热水注入第二水箱2,若第二水箱2内水压过高,则打开泄压阀261,

优选地,作为一种实施方式,在回水管233上方的水平管上设置文丘里管,文丘里管的进风口与回水管14相连,使水通过回水管233。在水平管道的情况下,通过文丘里管提高回水管14的真空度,从而更好地吸收回水管14内的水。

优选地,作为一种可实施方式,回水管23的出水口一231大于出水口二232,其目的是使通过回水管23流入热水管3的水的热量更大比回水管二 2,从而避免用户使用时减少热水量。

本发明实施例一的工作原理:

用户使用时,第一水箱1内的热水沿出水管11经三通阀12和出水管2、13流至热水管3。热水沿热水管3流动到搅拌机,并沿出水口5与冷水混合,同时供水管15不断向第一水箱1补水,第一水箱1内的水温达不到预定温度由于长期使用。当热水流入出水管11时,温度传感器111对其进行感应。如果水温不足,控制器关闭电磁阀一151,出水管11通过三通阀12与回水管14相连,水泵221开启,第一水箱1重新浇水。用户用完后,关闭出水口5,热水管3中的余热水温度经过一定时间后逐渐降低。当温度传感器2 31感应到水温不足时,控制器控制电磁阀2 251和电磁阀3 32打开,通过补水管2 25向第二水箱2补水。 ,冷水通过文丘里管252,使文丘里管252的进气口产生负压,从而吸出水管11、出水管213、热水管道 3 热水和余热水注入第二水箱 2。

实施例二:

如图6所示,空气能热水器节水温控系统包括:第一水箱1、第二水箱2、热水管道3、冷水管道4、出水口5、冷凝器6;

第一水箱1和第二水箱2通过冷凝器6将储存在里面的水加热。通过空气能逆卡诺原理一般可以将水加热到八十度空气能热水器回流水泵,第二水箱2内的水位相对较低。高的。低,主要产生低温蒸汽;

第一水箱1的外侧设有出水管11-1、补水管12-1、补水管2 13-1;

出水管11-1与热水管3连通,出水管11-1上设有温度传感器111-1;

温度传感器111-1设置有第一温度预定值和第二温度预定值,第一温度预定值的温度高于第二温度预定值;

供水管12-1与冷水管4相连,供水管12-1与冷水管4的连接处设有电动阀121-1;

第二水箱2通过第二供水管13-1与第一水箱1相连,第二供水管13-1上设有电磁阀131;

第二水箱2的外侧设有蒸汽出口管21-1和回水管22-1;

蒸汽出口管21-1与热水管3.相连,蒸汽出口管21-1上设有真空泵211-1;

回水管22-1与热水管3的水流前向端连通,回水管22-1与热水管的连接处设有电磁阀二32-1 3;

热水管3和冷水管4通过混合器与出水口5相连,热水管3在出汽管21-1和水的前面设有混合室31-1。沿水流前进方向的出水管11;

混合室31-1的直径沿着水流的前进方向逐渐减小;

供水时,第一水箱1通过出水管11-1向热水管3供水。热水沿热水管3流动,在搅拌机内与冷水混合后沿出水口5流出,同时供水管12-1向第一水箱1补水;

.

由于供水管12-1不断地向第一水箱1注入冷水,冷凝器6不能将水迅速加热到预定温度。如图7所示,当水流入出水管11-1时,温度传感器111-1检测到水温低于第一预定值,控制器控制真空泵211-1启动,并提取第二个水箱中的蒸汽。蒸汽沿蒸汽出口管21-1进入热水管3并通过混合室31-1与沿出口管11-1流入热水管3的水混合以提高水温。最后水流到搅拌机与冷水混合后沿出水端5流出。同时,电动阀121-1启动,减少补水量。冷凝器6加速第一水箱1中的水的加热,当第一水箱1中的水回到预定温度时,温度传感器111-1通过控制器控制真空泵211-1关闭,如第二水箱2的水位当水位传感器过低(图中未示出)时,电磁阀1131打开,第一水箱1向第二水箱2供水通过供水管二13-1;

当用户停止使用时,如图8所示,电磁阀32-1打开。一段时间后,热水管3和出水管11-1内的余热水温度逐渐降低。当温度传感器111-1感应到水温低于第一预定值时,控制真空泵211-1启动,抽出第二水箱2内的蒸汽,蒸汽进入热水管3沿出汽管21-1,蒸汽推动并引导热水管3和出水管11-1中的剩余水流向回水管22-1进入第二水箱2 通过回水管 22-1。余水进入第二水箱2后,温度传感器111-1的感测带的温度低于第二预定值。控制器控制真空泵211-1关闭。

优选地,作为一种可实施方式,第二水箱2设置有电磁加热装置,其目的是进一步提高蒸汽温度。当供水管12-1减少供水量时,沿出水管11-1流出水量依次减少,通过高温蒸汽使水温升高,使将少量热水与冷水混合,以弥补出水口水量的减少 5。

优选地,作为一种实施方式,真空泵211-1抽取第二水箱2中的蒸汽,一方面增加蒸汽的流速,另一方面使第二水箱2中的气压升高。水箱2比外面低,降低水的汽化温度,从而产生更多的蒸汽供使用。

本发明实施例二的工作原理:

用户使用时,第一水箱1通过出水管11-1向热水管3供水。热水沿热水管3流动,在搅拌机内与冷水混合后沿出水口5流出,同时供水管12-1向第一水箱1补水。由于补水管12-1不断地向第一水箱1注入冷水,冷凝器6无法将水快速加热到预定温度。当水流入出水管11-1内部时,温度传感器111-1检测到水温不足,控制器控制真空泵211-1开始抽取第二水箱中的蒸汽,蒸汽沿出水管21-1进入热水管3,通过混合室31-1与沿出水管11-1流入热水管3的水混合,增加水量温度。最后,水流到混合器与冷水混合后沿出水口5流出。同时,电动阀121-1动作,减少供水量,允许冷凝装置6加速加热第一水箱1中的水。当第一水箱1中的水回到预定温度时,温度传感器111-1通过控制器控制真空泵211-1关闭。如果第二水箱2的水位过高,当低水位传感器(图中未示出)时,电磁阀一131打开,第一水箱1通过供水管二13-1向第二水箱2补水。当用户停止使用时,电磁阀二32-1打开,经过一定时间后,热水管3和出水管11-1内的余热水温度逐渐降低。当温度传感器111-1感应到水温低于第一预定值时,控制真空泵211-1启动,抽取第二水箱2的蒸汽沿出汽管进入热水管3 21-1,蒸汽推动并引导热水管3和出水管11-1中的残余水流到回水管22-1,并通过回水管22-1进入第二水箱2、余水进入第二个水箱2后,

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本文标签:空气能  美的空气能热水器  

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