热水系统及恒温装置的制造方法

文档序号:10092675阅读:546来源:国知局
热水系统及恒温装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及热水系统技术领域,特别涉及一种恒温装置以及一种热水系统。
【背景技术】
[0002]目前,燃气热水器单独使用时需放掉很多冷水才能获得热水,而且在使用过程中水温容易忽冷忽热;太阳能热水器也需要放掉很多冷水,而且太阳能热水器输出的热水一般温度都很高,当经过混水阀输出时,由于冷热水之间的压力差较大,很难将水温调节至用户所需温度;对于空气能热水器或壁挂式热水器而言,一般需要通过手动或自动混水阀混水,手动混水阀需要用户手动调节,使用不便,如果采用国内自动混水阀,则出水温度不够恒定容易出现忽冷忽热现象,而如果采用国外混水阀,则将增加用户成本。
【实用新型内容】
[0003]本实用新型的目的旨在至少解决上述的技术缺陷之一。为此,本实用新型的一个目的在于提出一种能够解决管路冷水问题,并提供水温恒定的热水以满足用户舒适度要求的恒温装置。
[0004]本实用新型的另一个目的在于提出一种热水系统。
[0005]为达到上述目的,本实用新型一方面提出了一种恒温装置,包括:储水装置,所述储水装置内设有加热器,所述储水装置的进水口用于外接热水设备;三通阀,所述三通阀的第一端与所述储水装置的进水口连接,所述三通阀的第二端外接供水管;恒温组件,所述恒温组件的第一进水口与所述储水装置的出水口连接,所述恒温组件的第二进水口与所述三通阀的第三端连接,所述恒温组件的出水口用于外接用水端。
[0006]具体地,上述的恒温装置还包括:第二检测模块,所述第二检测模块设置在所述储水装置的进水口以检测所述储水装置的进水口水温;控制模块,所述控制模块分别与所述三通阀和所述第二检测模块相连,所述控制模块用于获取用户设置的出水温度与所述储水装置的进水口水温之间的温度差值,并根据所述温度差值控制所述三通阀的第一端或第二端与所述三通阀的第三端连通。
[0007]其中,当所述进水口水温小于所述用户设置的出水温度且所述温度差值大于预设的温度阈值时,所述控制模块控制所述三通阀的第一端与第三端连通;否则,所述控制模块控制所述三通阀的第二端与第三端连通。
[0008]具体地,上述的恒温装置,还包括:第一检测模块,所述第一检测模块设置在所述恒温组件的出水口处以检测所述恒温组件的出水口水温,所述第一检测模块与所述控制模块相连。
[0009]并且,上述的恒温装置还包括:第三检测模块,所述第三检测模块设置在所述恒温组件的第一进水口处以检测所述恒温组件的第一进水口温度;第四检测模块,所述第四检测模块设置在所述恒温组件的第二进水口处以检测所述恒温组件的第二进水口温度;其中,所述控制模块还分别与所述恒温组件、所述第三检测模块和所述第四检测模块相连,所述控制模块根据所述出水口水温、所述第一进水口温度和所述第二进水口温度控制所述恒温组件以调节所述恒温组件的第一进水口和第二进水口的进水比例。
[0010]具体地,所述第一检测模块还用于检测所述恒温组件的出水口水流量,其中,当所述出水口水流量大于第一预设流量且所述出水口水温大于第一温度阈值时,或者当所述出水口水流量大于所述第一预设流量且所述出水口水温小于第二温度阈值时,所述控制模块控制所述恒温组件的出水口关闭,其中,所述第一温度阈值大于所述第二温度阈值。
[0011 ] 具体地,当所述储水装置的进水口水温小于所述恒温组件的出水口水温,所述控制模块控制所述加热器开启;当所述储水装置的进水口水温大于或等于所述恒温组件的出水口水温,所述控制模块控制所述加热器关闭。
[0012]具体地,所述第二检测模块还用于检测所述储水装置的进水口水流量,其中,当所述储水装置的进水口水流量小于第一流量阈值时,所述控制模块调高所述恒温组件的第一进水口的进水比例,直至所述储水装置的进水口水流量大于或等于所述第一流量阈值。
[0013]具体地,上述的恒温装置,还包括:通讯模块,所述通讯模块与所述控制模块相连,且所述通讯模块与智能终端进行无线通讯以接收用户通过所述智能终端发送的控制指令,并将所述恒温装置的运行参数反馈至所述智能终端。
[0014]具体地,所述恒温组件为电子恒温阀。
[0015]根据本实用新型的恒温装置,储水装置内设有加热器,储水装置的进水口用于外接热水设备,三通阀的第一端与储水装置的进水口连接,三通阀的第二端外接供水管,恒温组件的第一进水口与储水装置的出水口连接,恒温组件的第二进水口与三通阀的第三端连接,恒温组件的出水口用于外接用水端,第二检测模块设置在储水装置的进水口以检测储水装置的进水口水温,控制模块分别与三通阀和第二检测模块相连,控制模块用于获取用户设置的出水温度与储水装置的进水口水温之间的温度差值,当进水口水温小于用户设置的出水温度且温度差值大于预设的温度阈值时,控制模块控制三通阀的第一端与第三端连通,否则控制模块控制三通阀的第二端与第三端连通。因此,本实用新型的恒温装置通过对三通阀的控制来解决管路冷水问题,保证储水装置内的水温基本不下降,从而保证出水温度恒定,满足用户需求。由于管路内为冷水时,只有小部分冷水进入储水装置,因此储水装置内的加热器的功率可以比较小,从而无需对储水装置内的加热器专门铺设电源线。
[0016]此外,本实用新型还提出了一种热水系统,其包括上述的恒温装置及热水设备,所述热水设备为电热水器、燃气热水器、太阳能热水器或热栗热水器。
[0017]该热水系统通过上述的恒温装置,能够解决管路冷水问题,从而保证出水温度恒定,满足用户需求。由于管路内为冷水时,只有小部分冷水进入储水装置,因此储水装置内的加热器的功率可以比较小,从而无需对储水装置内的加热器专门铺设电源线。
[0018]本实用新型附加的方面和优点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。
【附图说明】
[0019]本实用新型上述的和/或附加的方面和优点从下面结合附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
[0020]图1是根据本实用新型一个实施例的恒温装置的方框示意图。
[0021]图2是根据本实用新型另一个实施例的恒温装置的方框示意图。
[0022]图3是根据本实用新型又一个实施例的恒温装置的方框示意图。
[0023]图4是根据本实用新型实施例的恒温装置的控制方法的流程图。
[0024]附图标记:储水装置10、加热器11、三通阀20、恒温组件30、第一检测模块40、第二检测模块50、控制模块60、第三检测模块70、第四检测模块80和通讯模块90。
【具体实施方式】
[0025]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,而不能解释为对本实用新型的限制。
[0026]下文的公开提供了许多不同的实施例或例子用来实现本实用新型的不同结构。为了简化本实用新型的公开,下文中对特定例子的部件和设置进行描述。当然,它们仅仅为示例,并且目的不在于限制本实用新型。此外,本实用新型可以在不同例子中重复参考数字和/或字母。这种重复是为了简化和清楚的目的,其本身不指示所讨论各种实施例和/或设置之间的关系。此外,本实用新型提供了的各种特定的工艺和材料的例子,但是本领域普通技术人员可以意识到其他工艺的可应用于性和/或其他材料的使用。另外,以下描述的第一特征在第二特征之“上”的结构可以包括第一和第二特征形成为直接接触的实施例,也可以包括另外的特征形成在第一和第二特征之间的实施例,这样第一和第二特征可能不是直接接触。
[0027]在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是机械连接或电连接,也可以是两个元件内部的连通,可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语的具体含义。
[0028]下面参照附图来描述本实用新型实施例提出的恒温装置和热水系统。
[0029]图1是根据本实用新型一个实施例的恒温装置的方框示意图。如图1所示,该恒温装置包括:储水装置10、三通阀20和恒温组件30。
[0030]其中,储水装置10内设有加热器11,储水装置10的进水口用于外接热水设备,三通阀20的第一端与储水装置10的进水口连接,三通阀20的第二端外接供水管,恒温组件30的第一进水口与储水装置10的出水口连接,恒温组件30的第二进水口与三通阀20的第三端连接,恒温组件30的出水口用于外接用水端。
[0031]根据本实用新型的一个实施例,上述的恒温装置还包括:第二检测模块50和控制模块60,第二
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