热水器的制造方法_2

文档序号:10280870阅读:来源:国知局
响,由于出水水质检测值和进水水质检测值的差值即为内胆40中的污染物对水质的影响,根据这一参数可较为准确地反映出内胆40污染程度,从而更准确地判断内胆40是否需要进行清洗。
[0047]在优选的实施例中,当水质信息为TDS时,差值阈值可在100-200ppm范围中选择;优选在130-170ppm范围内选择;进一步优选在150-160ppm范围内选择。另外,也可根据不同地区的水质情况设置不同的差值阈值。
[0048]热水器100还包括显示板70,与控制装置60电相连,用于显示进水水质检测值和出水水质检测值;从而方便用户实时得知热水器100中的水质状况,不仅提高了使用安全性,而且还有利于热水器的维修保养。
[0049]在一些实施例中,热水器100还可包括提示器(图中未示出),与控制装置60电相连,配置成在前述差值达到预设的差值阈值时发出提示。具体地,提示器可发出声、光、电信号形式的提醒信号。例如可以通过热水器100内置的发音装置发出特定的音乐或铃声或语音提示,和/或通过点亮或闪烁指示灯等方式提醒用户。进而用户看到或听到提示之后,可选择对内胆40进行清洗。
[0050]在具有清洗功能的热水器100中,其显示板70上还可设置清洗按键(图中未示出),由用户选择手动触发该清洗按键,以对内胆40进行清洗。
[0051]在另一些实施例中,控制装置60在判断内胆40需要进行清洗后,即控制对热水器100进行清洗。也就是说,当控制装置60在判断内胆40需要进行清洗后,直接按照设定程序执行设定操作以对内胆40进行清洗。
[0052]在一些实施例中,具有清洗功能的热水器100还可包括冲洗管路30,配置成将内胆40中的水直接向外排出。通常,热水器100的出水管路20中的水会在温控阀或混合阀中与自来水混合后向外供水。与出水管路20不同,冲洗管路30中的水是直接向外排出。冲洗管路30也从内胆40的底部伸入内胆40中,但冲洗管路30在内胆40中的高度低于进水管路10和出水管路20。
[0053]进水管路10、出水管路20和冲洗管路30上分别设有进水阀102、出水阀202和冲洗阀302。控制装置60还分别与进水阀102、出水阀202和冲洗阀302电连接,以控制进水阀102、出水阀202和冲洗阀302的开关,从而在判断内胆40需要进行清洗后,关闭出水阀202,打开进水阀102(本领域技术人员可以理解,当进水阀102处于打开状态时,不需要对进水阀102进行打开的操作,仅需保持进水阀102处于打开状态)和冲洗阀302,以对内胆40进行冲洗。
[0054]控制装置60也与加热器50电连接,以控制加热器50通断电,从而当判断内胆40需要进行清洗时,将加热器50断电。
[0055]特别地,本实用新型实施例还提供了用于上述任一实施例热水器100的清洗控制方法。该清洗控制方法可至少用于判断热水器100是否需要进行清洗。
[0056]图3是根据本实用新型一个实施例的清洗控制方法的示意性流程图。如图3所示,清洗控制方法可包括步骤S32-步骤S36。
[0057]步骤S32:检测进水管路10中的进水水质信息和进水水温以获得进水水质检测值。
[0058]步骤S34:检测出水管路20中的出水水质信息和出水水温以获得出水水质检测值。
[0059]步骤S36:根据出水水质检测值和进水水质检测值判断内胆40是否需要进行清洗。
[0060]在步骤S32和步骤S34中,水质信息可为电导率、TDS(溶解性固体总量,单位mg/L或ppm)等。当水质信息为电导率时,第一水质检测模块106和第二水质检测模块206为电导率传感器。当水质信息为TDS时,第一水质检测模块106和第二水质检测模块206为TDS模块。[0061 ]在一些实施例中,进水水质信息和出水水质信息均为TDS值,分别由设置在进水管路10和出水管路20上的TDS模块检测获得;进水水温和出水水温分别由设置在进水管路10和出水管路20上的温度传感器检测获得。
[0062]在优选的实施例中,当水质信息为TDS时,差值阈值可在100-200ppm范围中选择;优选在130-170ppm范围内选择;进一步优选在150-160ppm范围内选择。另外,也可根据不同地区的水质情况设置不同的差值阈值。
[0063]本领域技术人员可以理解,步骤S32和步骤S34可没有特定的执行顺序。
[0064]在优选的实施例中,步骤S36包括:判断出水水质检测值与进水水质检测值的差值是否达到预设的差值阈值,若两者的差值达到预设的差值阈值,判断内胆40需要进行清洗。
[0065]在一些实施例中,清洗控制方法还可包括:在显示板70上显示进水水质检测值和出水水质检测值。
[0066]在优选的实施例中,清洗控制方法还包括:当判断内胆40需要进行清洗后,自动对内胆40进行清洗。本领域技术人员可理解,自动对内胆40进行清洗意味着在判断内胆40需要进行清洗后,无需等待接收用户的清洗操作指令,即可自行对内胆40进行清洗操作。
[0067]本实用新型的清洗控制方法对内胆40的清洗方式不做具体限定,可采用现有技术中公开的任一清洗方法对内胆40进行清洗。对于图1所示实施例中的热水器100,对内胆40进行清洗的方法可包括将加热器50断电,关闭出水阀202,且打开进水阀102和冲洗阀302,以对内胆40进行冲洗。
[0068]图4是根据本实用新型另一个实施例的清洗控制方法的示意性流程图。参见图4,清洗控制方法可包括以下步骤:
[0069]步骤S32:检测进水管路10中的进水水质信息和进水水温以获得进水水质检测值。
[0070]步骤S34:检测出水管路20中的出水水质信息和出水水温以获得出水水质检测值。[0071 ]步骤S361:计算出水水质检测值与进水水质检测值的差值。
[0072]步骤S362:判断出水水质检测值与进水水质检测值的差值是否达到预设的差值阈值,若两者的差值达到差值阈值,则执行步骤S363;否则,判断内胆40不需要进行清洗,返回步骤S32。
[0073]步骤S363:判断内胆40需要进行清洗。
[0074]步骤S38:自动对内胆40进行清洗。
[0075]至此,本领域技术人员应认识到,虽然本文已详尽示出和描述了本实用新型的多个示例性实施例,但是,在不脱离本实用新型精神和范围的情况下,仍可根据本实用新型公开的内容直接确定或推导出符合本实用新型原理的许多其他变型或修改。因此,本实用新型的范围应被理解和认定为覆盖了所有这些其他变型或修改。
【主权项】
1.一种热水器,其特征在于,包括: 用于储水的内胆; 进水管路,用于向所述内胆中注水; 出水管路,用于向外供水; 第一水质检测模块,设置在所述进水管路中,用于检测进水水质信息; 第一温度传感器,设置在所述进水管路中,用于检测进水水温; 第二水质检测模块,设置在所述出水管路中,用于检测出水水质信息; 第二温度传感器,设置在所述出水管路中,用于检测出水水温;以及控制装置,分别与所述第一水质检测模块、所述第一温度传感器、所述第二水质检测模块和所述第二温度传感器电连接,以分别从所述第一水质检测模块、所述第一温度传感器、所述第二水质检测模块和所述第二温度传感器接收所述进水水质信息、所述进水水温、所述出水水质信息和所述出水水温,从而根据所述进水水质信息和所述进水水温确定进水水质检测值,根据所述出水水质信息和所述出水水温确定出水水质检测值。2.根据权利要求1所述的热水器,其特征在于,还包括: 显示板,与所述控制装置电相连,用于显示所述进水水质检测值和所述出水水质检测值。3.根据权利要求1所述的热水器,其特征在于, 所述进水水质信息和所述出水水质信息均为TDS值;且 所述第一水质检测模块和所述第二水质检测模块为TDS模块。4.根据权利要求1所述的热水器,其特征在于,还包括: 加热器,用于对所述内胆内的水进行加热。5.根据权利要求4所述的热水器,其特征在于, 所述控制装置还与所述加热器电连接,以控制所述加热器通断电,从而在判断所述内胆需要进行清洗后将所述加热器断电。6.根据权利要求1所述的热水器,其特征在于,还包括: 冲洗管路,用于将所述内胆中的水直接向外排出。7.根据权利要求6所述的热水器,其特征在于, 所述进水管路上设有进水阀,所述出水管路上设有出水阀,且所述冲洗管路上设有冲洗阀。8.根据权利要求7所述的热水器,其特征在于, 所述控制装置还分别与所述进水阀、所述出水阀和所述冲洗阀电连接,以控制所述进水阀、所述出水阀和所述冲洗阀的开关,从而在判断所述内胆需要进行清洗后,关闭所述出水阀,打开所述进水阀和所述冲洗阀,对所述内胆进行冲洗。
【专利摘要】本实用新型提供了一种热水器。该热水器包括:用于储水的内胆;进水管路,用于向内胆中注水,在进水管路中设置有用于检测进水水质信息的第一水质检测模块和用于检测进水水温的第一温度传感器;出水管路,用于向外供水,在出水管路中设置有用于检测出水水质信息的第二水质检测模块和用于检测出水水温的第二温度传感器;以及控制装置,配置成:根据进水水质信息和进水水温确定进水水质检测值,根据出水水质信息和出水水温确定出水水质检测值,并根据出水水质检测值和进水水质检测值判断内胆是否需要进行清洗。本实用新型可避免由于进水水质较差而对内胆污染情况进行误判,从而准确地判断内胆是否需要进行清洗。
【IPC分类】F24H9/20, F24H1/20
【公开号】CN205191893
【申请号】CN201520811074
【发明人】陈圆圆
【申请人】武汉海尔热水器有限公司
【公开日】2016年4月27日
【申请日】2015年10月19日
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