冷凝式燃气热水器的制造方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及热水器技术领域,尤其涉及一种冷凝式燃气热水器。
【背景技术】
[0002]目前市面上的冷凝式燃气热水器,相较于普通燃气热水器增加了冷凝器,因此都比普通燃气热水器多一个排放冷凝水的接口,往常用户在选购冷凝式燃气热水器前未预留排冷凝水的管道,这显然对冷凝式燃气热水器的安装造成不便,在室内放置的排水管不仅影响整机外观,并且排出的冷凝水还具有腐蚀地面的隐患。
【实用新型内容】
[0003]本实用新型的主要目的在于提供一种冷凝式燃气热水器,旨在解决现有冷凝水排放方式需配置专用管道所带来的一系列技术问题。
[0004]为实现上述目的,本实用新型提供一种冷凝式燃气热水器,包括控制器、热水器本体和设置在所述热水器本体上的冷凝器,所述冷凝器上设置有第一冷凝水排水口,所述冷凝式燃气热水器还包括第一储水装置、第二储水装置、水泵以及设置在所述第二储水装置上的雾化装置,所述水泵和所述雾化装置分别与所述控制器电连接,所述第一储水装置上设置有第二冷凝水排水口,所述第二储水装置位于所述热水器本体的外侧,在所述第一冷凝水排水口上连接有与所述第一储水装置连通的第一冷凝水导管,在所述第二冷凝水排水口上连接有与所述第二储水装置连通的第二冷凝水导管,所述水泵设置在连通所述第二冷凝水排水口与所述第二储水装置之间的管路上,用于将所述第一储水装置中的冷凝水排至所述第二储水装置。
[0005]优选地,所述水泵设置在所述第二冷凝水排水口处。
[0006]优选地,所述第二储水装置设置在所述冷凝式燃气热水器的排烟管上,所述第二储水装置与所述排烟管之间设置有相连通的水雾排放通道。
[0007]优选地,所述排烟管包括与所述冷凝器的排烟口连接的弯管段和连接在所述弯管段的末端的直管段,所述第二储水装置设置在所述直管段上。
[0008]优选地,所述第二储水装置固定在所述排烟管的外部或设置于所述排烟管的内部。
[0009]优选地,所述冷凝式燃气热水器还包括连接在所述冷凝式燃气热水器的进水管与所述第一储水装置之间的中和管路,所述中和管路上设置有与所述控制器电连接的电磁阀,所述电磁阀用于导通和关闭所述中和管路。
[0010]优选地,所述冷凝式燃气热水器还包括设置在所述进水管上的水流量传感器,沿着所述进水管的水流方向依次布置所述中和管路的进水端和所述水流量传感器。
[0011]优选地,所述冷凝式燃气热水器还包括设置在所述第一储水装置上并分别与所述控制器电连接的第一液位检测装置和第二液位检测装置,所述第一液位检测装置与所述第二液位检测装置上下间隔开,所述第一液位检测装置用于检测所述第一储水装置的高水位,所述第二液位检测装置用于检测所述第一储水装置的低水位,所述控制器根据所述第一液位检测装置产生的液位信号启动所述水泵并关闭所述电磁阀,而根据所述第二液位检测装置产生的液位信号关闭所述水泵并开启所述电磁阀。
[0012]优选地,所述中和管路的出水端位于所述第一液位检测装置的下方。
[0013]优选地,所述雾化装置为超声波雾化装置,所述超声波雾化装置包括与所述控制器电连接的超声波发生电路和设置在所述第二储水装置的底部的超声波雾化片,所述超声波雾化片用以产生高频振动,而将所述第二储水装置中的冷凝水雾化。
[0014]本实用新型所提供的一种冷凝式燃气热水器,由于增加了能将第二储水装置中的冷凝水雾化的雾化装置,因此不需要额外设置冷凝水排水管来排放机内的冷凝水,使用方便,不仅保持了整机的外形美观,而且避免了排出的冷凝水腐蚀地面的隐患;另外,由于该雾化装置位于机体外侧,因此还避免了气态水雾二次冷凝的问题。
【附图说明】
[0015]图1为本实用新型的冷凝式燃气热水器一实施例的结构示意图;
[0016]图2为本实用新型的冷凝式燃气热水器另一实施例的结构示意图。
[0017]本实用新型目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参见附图做进一步说明。
【具体实施方式】
[0018]应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
[0019]本实用新型提供一种冷凝式燃气热水器,参见图1,在一实施例中,该冷凝式燃气热水器包括控制器110、热水器本体100和设置在该热水器本体100上的冷凝器140,该冷凝器140上设置有第一冷凝水排水口 141,通过该第一冷凝水排水口 141将冷凝得到的冷凝水排出,冷凝器140具体包括可集水的外壳和置于外壳内的管翅片,在重力的作用下,管翅片上形成的冷凝水汇集在外壳的底部,故宜将第一冷凝水排水口 141设置在外壳的底部,从而有利于冷凝水的排出。本实施例中,热水器本体100包括燃烧室120和风机130,通过风机130将燃烧室120内的高温废气输送至冷凝器140中,比如,来自进水管101的冷水先流经冷凝器140进行一次换热,再流经盘绕在燃烧室120上的换热盘管进行二次换热,最后通过出水管102流出供用户使用,从而大大提高了换热效率,有利于节能减排。应当理解,本实施例的热水器本体100还包括其他现有已知的组成部件,比如壳体、燃气比例阀、位于燃烧室120的下方的火排等,在此不一一列举。
[0020]此外,该冷凝式燃气热水器还包括第一储水装置150、第二储水装置160、水泵170以及设置在第二储水装置160上的雾化装置180。其中,水泵170和雾化装置180分别与控制器110电连接,第一储水装置150上设置有第二冷凝水排水口(未标注),第二储水装置160位于热水器本体100的外侧,具体位于该冷凝式燃气热水器的壳体外,在第一冷凝水排水口 141上连接有与第一储水装置150连通的第一冷凝水导管142,在第二冷凝水排水口上连接有与第二储水装置160连通的第二冷凝水导管151,水泵170设置在连通第二冷凝水排水口与第二储水装置160之间的管路上,用于将第一储水装置150中的冷凝水排至第二储水装置160,再通过雾化装置180将第二储水装置160中的冷凝水雾化处理,以达到无冷凝水排放的目的。在较佳实施方式中,第一储水装置150位于冷凝器140的下方,并且其顶部设置有与第一冷凝水导管142连接的进水口,从而保证冷凝器140内的冷凝水顺利排至第一储水装置150中。并且,水泵170可设置在第二冷凝水排水口处,从而避免水泵170在运行时因吸入空气而影响使用寿命。
[0021]在可选实施方式中,上述雾化装置180为超声波雾化装置,该超声波雾化装置包括与控制器I1电连接的超声波发生电路和设置在第二储水装置160的底部的超声波雾化片,可根据第二储水装置160的底部面积大小选择适宜数量的超声波雾化片,通过超声波雾化片产生的高频振动将第二储水装置160中的冷凝水雾化。值得一提的是,合理选择超声波雾化装置的布置结构和工作参数以得到更小的雾化颗粒,从而降低气态水雾出现二次冷凝的机率。当然,在其他实施例中,雾化装置180还可以采用其他任意适用的形式将冷凝水转换为水雾,并不限于超声波振动的形式。
[0022]冷凝式燃气热水器正常工作时,冷凝器140产生的冷凝水通过第一冷凝水导管142先排至第一储水装置150,当第一储水装置150内积存的冷凝水达到一定量时,控制器110给水泵170发送启动指令,再通过水泵170和第二冷凝水导管151将冷凝水注入第二储水装置160,最后通过雾化装置180将冷凝水转换为气态水雾排出室外,因此不需要额外设置冷凝水排水管来排放机内的冷凝水,使用方便,不仅保持了整机的外形美观,而且避免了排出的冷凝水腐蚀地面的隐患;另外,由于该雾化装置180位于机体外侧,因此还避免了气态水雾二次冷凝的问题,同时还方便日常维修和更换。
[0023]在较佳实施例中,第二储水装置160设置在冷凝式燃气热水器的排烟管190上,可选地,第二储水装置160位于排烟管190的外部,或者第二储水装置160位于排烟管190的内部,第二储水装置160与排烟管190之间设置有相连通的水雾排放通道(图未示),结合图1,以第二储水装置160设置在排烟管190的外部为例,第二储水装置160的顶面敞开,排烟管190开设有与第二储水装置160的位置对应的若干通孔,借助于排烟管190内的负压将第二储水装置160内产生的气态水雾带入排烟管190并随燃烧废气排出室外,从而达到冷凝水不需经过冷凝水排水管引到专用的排水通道排放的目的。此外,这种布置结构还可以大大降低气态水雾出现二次冷凝的机率。如图1所示,更具体地,排烟管190包括与冷凝器140的排烟口连接的弯管段191和连接在弯管段191的末端的直管段192,并且第二储水装置I60设置在直管段192上,具体应用时可调整第二储水装置160距直管段1
92的排烟口的距离,当第二储水装置160距离直管段192的排烟口较近时,可以降低气态水雾在排烟管190内二次冷凝的机率。值得一提的是,还可以通过调整直管段192与水平面之间的夹角来防止冷凝水经排烟管190排出,比如直管段192稍微向上倾斜,当直管段192与水平面之间的夹角大于3°时具有较好的效果。
[0024]参见图2,与上述实施例的区别在于,本实施例的第二储水装置160设置在排烟管190的末端处,来自第二储水装置160的气态水雾直接排至室外,完全防止了气态水雾在冷凝式燃气热水器上二次冷凝。又或者,第二储水装置160与排烟管190分离设置,待该冷凝式燃气热水器安装好后再将第二储水装置160固定在其他特定位置上,比如冷凝式燃气热水器的壳体顶部、室内墙体等。
[0025]结合图1和图2,本实施例的冷凝式燃气热水器还包括连接在进水管101与第一储水装置150之间的中和管路,该中和管路上设置有与控制器110电连接的电磁阀200,通过该电磁阀200导通和关闭中和管路。由于冷凝器140产生的冷凝水呈弱酸性,而自来水管网的自来水呈弱碱性,因此可在冷凝水中注入一定量的自来水以达到中和的目的。比如在启动水泵170将第一储水装置150的冷凝水排至第二储水装置160时,同时打开电磁阀200以导通中和管路,进水管101中的自来水经由中和管路注入第一储水装置150,控制电磁阀200的开启时长,以避免第一储水装置150充满水。本实施例通过利用自来水来达到中和冷凝水的目的,不需要额外添加中和物质,具有结构简单、易于实现、使用成本低等特点。
[0026]进一步地,在使用冷凝式燃气热水器时,为了监控进水管101的水流量变化,根据水流量的变化来调整相关工作参数以达到恒温的目的,本实施例的冷凝式燃气热水器还包括设置在进水管101上的水流量传感器210。同时,为了避免向第一储水装置150注水时对整机恒温性能造成影响,沿着进水管101的水流方向依次布置中和管路的进水端和水流量传感器210。
[0027]此外,本实施例的冷凝式燃气热水器还包括设置在第一储水装置150上并分别与控制器110电连接的第一液位检测装置220和第二液位检测装置230,第一液位检测装置220与第二液位检测装置230上下间隔开,其中第一液位检测装置220用于检测第一储水装置150的高水位,第二液位检测装置230用于检测第一储水装置150的低水位,通过向控制器110反馈第一储水装置150内的水位更加有利于对冷凝水进行中和以及雾化处理。具体地,第一液位检测装置220靠近第一储水装置150的顶部,第二液位检测装置230靠近第一储水装置150的底部,通过限定第一储水装置150内的水位,一方面可以避免因第一储水装置150内的水溢满而向冷凝器140倒灌,另一方面可以避免将第一储水装置150内的水抽空而导致水泵170吸入空气。在实际应用时,第一液位检测装置220为液位传感器或液位开关,第二液位检测装置230为液位传感器或液位开关,比如本优选实施例的第一液位检测装置220和第二液位检测装置230均为液位开关,安装在第一储水装置150内以监控水位。并且,中和管路的出水端位于第一液位检测装置220的下方,从而防止水泵170在运行过程中吸入空气,保证水泵170的持久耐用。
[0028]当水位达到第二液位检测装置230所监控的高度时,控制器110向电磁阀200发送控制指令以开启电磁阀200,从而导通中和管路,通过向第一储水装置150注入自来水以中和冷凝水;当水位达到第一液位检测装置220所监控的高度时,控制器110向电磁阀200发送控制指令以关闭电磁阀200,从而关闭中和管路,停止向第一储水装置150注入自来水,同时,控制器110向水泵170发送控制指令以启动水泵170,从而将第一储水装置150内经过中和的冷凝水输送至第二储水装置160,再通过控制器110向雾化装置180发送控制指令以启动雾化装置180,利用雾化装置180将中和后的冷凝水转换为气态水雾并排出室夕卜。由此,实现了对冷凝水的中和过程,同时达到了冷凝水不需经由冷凝水排水管引到专用的排水通道排放的效果。
[0029]根据本实用新型实施例的技术方案,由于增加了位于机体外且能将冷凝水雾化的雾化装置,因此不需要额外设置冷凝水排水管来排放机内的冷凝水,使用方便,不仅保持了整机的外形美观,而且避免了排出的冷凝水腐蚀地面的隐患;另外,还避免了气态水雾二次冷凝的问题。
[0030]以上仅为本实用新型的优选实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。
【主权项】
1.一种冷凝式燃气热水器,包括控制器、热水器本体和设置在所述热水器本体上的冷凝器,所述冷凝器上设置有第一冷凝水排水口,其特征在于,所述冷凝式燃气热水器还包括第一储水装置、第二储水装置、水泵以及设置在所述第二储水装置上的雾化装置,所述水泵和所述雾化装置分别与所述控制器电连接,所述第一储水装置上设置有第二冷凝水排水口,所述第二储水装置位于所述热水器本体的外侧,在所述第一冷凝水排水口上连接有与所述第一储水装置连通的第一冷凝水导管,在所述第二冷凝水排水口上连接有与所述第二储水装置连通的第二冷凝水导管,所述水泵设置在连通所述第二冷凝水排水口与所述第二储水装置之间的管路上,用于将所述第一储水装置中的冷凝水排至所述第二储水装置。2.如权利要求1所述的冷凝式燃气热水器,其特征在于,所述水泵设置在所述第二冷凝水排水口处。3.如权利要求1所述的冷凝式燃气热水器,其特征在于,所述第二储水装置设置在所述冷凝式燃气热水器的排烟管上,所述第二储水装置与所述排烟管之间设置有相连通的水雾排放通道。4.如权利要求3所述的冷凝式燃气热水器,其特征在于,所述排烟管包括与所述冷凝器的排烟口连接的弯管段和连接在所述弯管段的末端的直管段,所述第二储水装置设置在所述直管段上。5.如权利要求3所述的冷凝式燃气热水器,其特征在于,所述第二储水装置固定在所述排烟管的外部或设置于所述排烟管的内部。6.如权利要求1所述的冷凝式燃气热水器,其特征在于,所述冷凝式燃气热水器还包括连接在所述冷凝式燃气热水器的进水管与所述第一储水装置之间的中和管路,所述中和管路上设置有与所述控制器电连接的电磁阀,所述电磁阀用于导通和关闭所述中和管路。7.如权利要求6所述的冷凝式燃气热水器,其特征在于,所述冷凝式燃气热水器还包括设置在所述进水管上的水流量传感器,沿着所述进水管的水流方向依次布置所述中和管路的进水端和所述水流量传感器。8.如权利要求6所述的冷凝式燃气热水器,其特征在于,所述冷凝式燃气热水器还包括设置在所述第一储水装置上并分别与所述控制器电连接的第一液位检测装置和第二液位检测装置,所述第一液位检测装置与所述第二液位检测装置上下间隔开,所述第一液位检测装置用于检测所述第一储水装置的高水位,所述第二液位检测装置用于检测所述第一储水装置的低水位,所述控制器根据所述第一液位检测装置产生的液位信号启动所述水泵并关闭所述电磁阀,而根据所述第二液位检测装置产生的液位信号关闭所述水泵并开启所述电磁阀。9.如权利要求8所述的冷凝式燃气热水器,其特征在于,所述中和管路的出水端位于所述第一液位检测装置的下方。10.如权利要求1至9中任一项所述的冷凝式燃气热水器,其特征在于,所述雾化装置为超声波雾化装置,所述超声波雾化装置包括与所述控制器电连接的超声波发生电路和设置在所述第二储水装置的底部的超声波雾化片,所述超声波雾化片用以产生高频振动,而将所述第二储水装置中的冷凝水雾化。
【专利摘要】本实用新型公开了一种冷凝式燃气热水器,包括控制器、热水器本体和设置在热水器本体上的冷凝器,冷凝器上设有第一冷凝水排水口,该冷凝式燃气热水器还包括第一储水装置、第二储水装置、水泵以及设置在第二储水装置上的雾化装置,水泵和雾化装置分别与控制器电连接,第一储水装置上设有第二冷凝水排水口,第二储水装置位于热水器本体的外侧,在第一冷凝水排水口上连接有与第一储水装置连通的第一冷凝水导管,在第二冷凝水排水口上连接有与第二储水装置连通的第二冷凝水导管,水泵设置在连通第二冷凝水排水口与第二储水装置之间的管路上,用于将第一储水装置中的冷凝水排至第二储水装置。由此,达到了无冷凝水排放和避免气态水雾二次冷凝的目的。
【IPC分类】F24H9/20, F24H9/16, F24H1/00
【公开号】CN204693763
【申请号】CN201520235657
【发明人】梁国荣, 黄官贤, 劳耀荣
【申请人】芜湖美的厨卫电器制造有限公司, 美的集团股份有限公司
【公开日】2015年10月7日
【申请日】2015年4月17日
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