热水系统的制作方法

文档序号:17009921发布日期:2019-03-02 02:12阅读:178来源:国知局
热水系统的制作方法

本实用新型涉及热水器技术领域,具体而言,涉及一种热水系统。



背景技术:

燃气热水器一般安装在厨房或阳台,热水器与洗浴花洒间的管道过长,每次打开花洒后不能直接得到热水,需要放空管道中冷水的才能得到热水,等待过程很长、浪费水资源,用户体验差。因此,存在改进的需求。

为此,相关技术中提出了具有热水器与小厨宝的热水系统,例如CN201520689210.6公开了一种零冷水即热供热水系统,由于小厨宝可以提供浴室中洗漱所用的少量高频热水,通过燃气热水器与小厨宝串联组成的系统可以解决前端冷水问题,即燃气热水器供出的热水和前端冷水都经过小厨宝的储水罐。然而,这种系统需要对现有的管路进行改动,改动复杂,工作量大。



技术实现要素:

本实用新型旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本实用新型提出一种热水系统,所述热水系统避免了水资源的浪费,用户体验好。

根据本实用新型实施例的热水系统,包括:热水器、小厨宝和水流混合装置,所述水流混合装置具有第一进水接口、第二进水接口和出水接口,所述第一进水接口与所述热水器的热水出口连通,所述第二进水接口与所述小厨宝的热水出口连通,其中,从所述小厨宝和所述热水器流出的水在所述水流混合装置内混合,当所述水流混合装置内水温达到预定温度时,所述出水接口导通。

根据本实用新型实施例的热水系统,通过将热水器和小厨宝并联设置,使得热水器的管路中的冷水与小厨宝中的热水混合达到预定温度时,水流可以通过水流混合装置的出水接口流出,从而在用户使用热水时不需要等待放掉冷水的过程,减少了等待时间,避免了水资源的浪费;同时并联的设置方式使得对现有管路的改动较少,安装方便,用户体验好。

根据本实用新型实施例的热水系统,所述热水系统处于初始状态时,所述小厨宝的热水出口处于导通状态。

根据本实用新型实施例的热水系统,当所述热水器流入所述水流混合装置内的水达到所述预定温度时,所述小厨宝停止出水且所述出水接口导通。

根据本实用新型实施例的热水系统,还包括:温度检测器,所述温度检测器设于靠近所述第一进水接口的位置处,用于检测所述第一进水接口的进水温度,当所述第一进水接口的进水温度达到所述预定温度时,所述小厨宝停止出水。

进一步地,还包括:控制器,所述控制器分别与水流混合装置、所述小厨宝和所述温度检测器通讯,当所述温度检测器检测到所述第一进水接口的进水温度达到所述预定温度时,所述控制器控制所述小厨宝的热水出口停止出水且控制所述出水接口导通。

根据本实用新型实施例的热水系统,当所述小厨宝的热水出口停止出水时,所述小厨宝停止加热。

根据本实用新型实施例的热水系统,所述热水器的热水出口通过第一连接管路与所述第一进水接口连通。

根据本实用新型实施例的热水系统,所述小厨宝的热水出口通过第二连接管路与所述第二进水接口连通。

根据本实用新型实施例的热水系统,还包括花洒,所述花洒与所述出水接口连通。

根据本实用新型实施例的热水系统,所述热水器为燃气热水器。

本实用新型的附加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

本实用新型的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:

图1是根据本实用新型实施例的热水系统的结构示意图。

附图标记:

热水系统100,

热水器10,第一连接管路11,

小厨宝20,第二连接管路21,

水流混合装置30,第一进水接口31,第二进水接口32,出水接口33,

花洒40。

具体实施方式

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,而不能理解为对本实用新型的限制。

在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。

在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

下面参考图1描述根据本实用新型实施例的热水系统100。

如图1所示,根据本实用新型一个实施例的热水系统100包括:热水器10、小厨宝20和水流混合装置30。

水流混合装置30具有第一进水接口31、第二进水接口32和出水接口33,第一进水接口31与热水器10的热水出口连通,第二进水接口32与小厨宝20的热水出口连通,也就是说,热水器10与小厨宝20并联连接在水流混合装置30中,从而使热水器10和小厨宝20流出的热水均可以流入水流混合装置30。

其中,从小厨宝20和热水器10流出的水在水流混合装置30内混合,当水流混合装置30内水温达到预定温度时,出水接口33导通。用户需要用水时,只需打开出水终端,小厨宝20中的热水流入水流混合装置30,热水器10与水流混合装置30之间的管路内预留的冷水也流入水流混合装置30,当水流混合装置30内的水温达到预定温度时,出水接口33导通,最终从出水终端流出,满足用户用水需求。

根据本实用新型实施例的热水系统100,通过将热水器10和小厨宝20并联设置,使得热水器10的管路中的冷水与小厨宝20中的热水混合达到预定温度时,水流可以通过水流混合装置30的出水接口33流出,从而在用户使用热水时不需要等待放掉冷水的过程,减少了等待时间,避免了水资源的浪费;同时并联的设置方式使得对现有管路的改动较少,安装方便,用户体验好。

根据本实用新型的一个实施例,水流混合装置30具有温度检测功能,或水流混合装置30包括温度检测件(例如,温度传感器),可以实时地获悉水流混合装置30内的水温,从而满足用户需求。

根据本实用新型的一个实施例,热水系统100处于初始状态时,小厨宝20的热水出口处于导通状态,只要用户打开出水终端,小厨宝20内的热水即可流入水流混合装置30,从而当需要热水时,水流混合装置30内水温可以很快达到预定温度,使得出水接口33导通,用户得到预定温度的热水,即缩短了反应时间,减少用户的等待时间,用户体验好。

根据本实用新型的一个实施例,当热水器10流入水流混合装置30内的水达到预定温度时,小厨宝20停止出水,且水流混合装置30的出水接口33导通,即热水器10前端的冷水被排空,从热水器10的热水出口流出的热水达到了平稳状态,此时停止小厨宝20的水的输出,用户直接使用到热水器10的热水,避免了水资源的浪费,同时节约了电能。

根据本实用新型的一个实施例,热水系统100还包括:温度检测器(图中未示出),温度检测器设置在靠近第一进水接口31的位置处,温度检测器用于检测第一进水接口31的进水温度,当第一进水接口31的进水温度达到预定温度时,小厨宝20停止出水。具体地,温度检测器可以及时检测到由热水器10流入水流混合装置30内的水的温度,当热水器10流入水流混合装置30内的水达到预定温度时,小厨宝20停止出水,热水器10的热水由水流混合装置30的出水接口33流出,供用户使用。

在一些示例中,热水系统100还包括:控制器(图中未示出),控制器分别与水流混合装置30、小厨宝20和温度检测器通讯,温度检测器可以将检测结果实时地反馈到控制器,当温度检测器检测到第一进水接口31的进水温度达到预定温度时,控制器控制小厨宝20的热水出口停止出水,同时控制出水接口33导通,这样,从热水器10流出的热水可以直接供用户使用。

在进一步的示例中,当温度检测器检测到第一进水接口31的进水温度低于预定温度时,控制器控制小厨宝20的热水出口出水,从而使小厨宝20的热水和热水器10流出的水在水流混合装置30内混合,直到温度检测器检测到第一进水接口31的进水温度达到预定温度时,控制器控制小厨宝20的热水出口停止出水。

可以理解的是,小厨宝20可以为热水器10流出的热水进行温度补偿,当热水器10流出的热水温度低于预定温度时,小厨宝20工作,从小厨宝20的热水出口流出的热水与热水器10流入水流混合装置30中的水混合,及时满足用户的用水需求;当热水器10流出的热水温度达到预定温度时,小厨宝20停止工作,热水器10单独供水。

在一个具体的示例中,当小厨宝20的热水出口停止出水时,小厨宝20停止加热,即小厨宝20即开即热。水流混合装置30的出水接口33只流出热水器10的热水时,用户只需要热水器10的热水,小厨宝20不再为用户提供热水,此时小厨宝20停止加热,避免电量的浪费,节约能源。

如图1所示,根据本实用新型的一个实施例,热水器10的热水出口通过第一连接管路11与第一进水接口31连通,小厨宝20的热水出口通过第二连接管路21与第二进水接口32连通,热水器10的冷水进口与小厨宝20的冷水进口可以使用同一个水源,也可以使用不同的水源。

当用户需要使用热水时,第一连接管路11内具有残留的冷水,冷水通过第一进水接口31进入水流混合装置30内,小厨宝20内的热水通过第二连接管路21进入水流混合装置30内,第一连接管路11内的冷水和小厨宝20内的热水在水流混合装置30内混合,当水流混合装置30内水温达到预定温度时,通过出水接口33流出,供用户使用。

如图1所示,根据本实用新型的一个实施例,热水系统100还包括花洒40,即热水系统100的出水终端包括花洒40,花洒40与出水接口33连通,当出水接口33导通时,水流通过花洒40流出,便于用户的使用。

根据本实用新型的一个实施例,热水器10为燃气热水器。

下面结合图1描述根据本实用新型一个具体的实施例。

热水系统100包括:热水器10、小厨宝20、水流混合装置30、花洒40、温度检测器(图中未示出)和控制器(图中未示出)。

水流混合装置30具有第一进水接口31、第二进水接口32和出水接口33,第一进水接口31通过第一连接管路11与热水器10的热水出口连通,第二进水接口32通过第二连接管路21与小厨宝20的热水出口连通,出水接口33与花洒40连通。温度检测器设置在靠近第一进水接口31的位置处,用于检测第一进水接口31的进水温度,控制器分别与水流混合装置30、小厨宝20和温度检测器通讯。

当用户需要使用热水时,打开花洒40,温度检测器检测到第一进水接口31处的进水温度未达到预定温度,此时为初始状态,控制器控制小厨宝20通过第二连接管路21输出热水,同时,滞留在第一连接管路11中的冷水流入水流混合装置30,,冷水与热水在水流混合装置30内进行混合,温度检测器检测到水流达到预定温度后,控制器控制出水接口33导通,水流通过花洒40流出。

当温度检测器检测到第一进水接口31处的进水温度达到预定温度时,则第一连接管路11中冷水已被排空,即达到平稳状态,控制器控制小厨宝20停止水的输出,且小厨宝20停止加热,热水器10通过第一连接管路11输出热水,水流通过水流混合装置30后,控制器控制出水接口33导通,热水器10内的热水通过花洒40流出,供用户使用。

根据本实用新型实施例的热水系统100的其他构成以及操作对于本领域普通技术人员而言都是已知的,这里不再详细描述。

在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示意性实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本实用新型的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由权利要求及其等同物限定。

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