本发明专利技术公开了一种节能型储热式热水器,属于热交换技术领域,其包括支架、水箱、加热机构以及用于整机控制的控制机构,其特征在于:还包括储热箱,所述储热箱内灌注有储热介质;所述加热机构包括加热管和换热组件,所述加热管设置于储热箱内,所述换热组件包括灌注有绝缘的液态换热介质的换热管路和用于驱使液态换热介质流动的驱动系统,所述换热管路分两段且一段位于水箱的内腔,另一段穿入储热箱,所述换热管路的两段设置绝缘接头连通。本申请具有减小电热水器漏电风险,保证热水供应的效果。保证热水供应的效果。保证热水供应的效果。
【技术实现步骤摘要】
节能型储热式热水器
[0001]本申请涉及热交换
,尤其是涉及一种节能型储热式热水器。
技术介绍
[0002]现有热水器的加热方法多为电加热、燃气加热或太阳能加热。
[0003]其中,燃气加热方式,则热能未直接转移至热水,能量浪费较多,同时燃气的使用会产生一定量的二氧化碳。
[0004]太阳能加热受光照影响较大,在阳光照射不足的时候还需要辅以电加热作为能量补充。
[0005]针对上述两种方式的缺陷,电加热方式更佳,然而该方式多为加热管直接与水接触,有漏电风险;目前,一般以出水断电功能来减少电热水器漏电产生的风险,但是根据专利技术人亲身体验和市场调研发现:水箱容量有限,出水断电导致水加热功能严重受限,多人先后洗浴、同时使用热水时热水供应不足,影响用户体验,因此本申请提出一种新的技术方案。
技术实现思路
[0006]为了减小漏电风险,保证热水供应效果,本申请提供一种节能型储热式热水器。
[0007]本申请提供一种节能型储热式热水器,采用如下的技术方案:一种节能型储热式热水器,包括支架、水箱、加热机构以及用于整机控制的控制机构,还包括储热箱,所述储热箱内灌注有储热介质;所述加热机构包括加热管和换热组件,所述加热管设置于储热箱内,所述换热组件包括灌注有绝缘的液态换热介质的换热管路和用于驱使液态换热介质流动的驱动系统,所述换热管路分两段且一段位于水箱的内腔,另一段穿入储热箱,所述换热管路的两段设置绝缘接头连通;所述控制机构包括总控模块和温度传感器,所述温度传感器至少为两个,且分别设置于水箱和储热箱中;所述总控模块电连接于加热管和温度传感器,且配置为:基于预设的分时加热逻辑辨识当前设备环境,并在符合的预设储热场景控制加热管,令储热箱内的储热介质升温至预设的高热阈值。
[0008]可选的,所述分时加热逻辑包括:判断当前时间是否为预设的电价优惠时段,如果是,则判定触发预设的加热模式一,根据加热模式一对加热管控制,且令储热箱内的储热介质升温至高热阈值至少一次;如果否,则判定触发预设的加热模式二,根据加热模式二对加热管控制,且令储热箱内的储热介质升温至常规储热阈值至少一次;其中,高热阈值大于常规储热阈值。
[0009]可选的,所述加热模式一的升温起始触发温度为温度下限一,温度下限一小于高
热阈值,且温度下限一大于常规储热阈值;所述加热模式二的升温起始触发温度为温度下限二,且温度下限二小于常规储热阈值。
[0010]可选的,所述控制机构还包括电连接于总控模块的流量计,所述流量计安装于水箱预设的出水管;所述总控模块配置为:获取流量计输出的反馈,并根据反馈判断是否处于用水状态,并记录流速v;统计,生成用户用水时间记录表;若当前流速v超过预设的峰值流速下限值,且持续时长大于预设的峰值时间下限值,则判定为用水高峰场景;统计分析预设周期T内的用水高峰场景,认定出现频次最高的时间起始时间点为个性化时间节点;执行预设的个性化升温逻辑,其包括:在个性化时间节点前,触发加热模式二对加热管控制,且触发加热模式一对加热管控制,且令储热箱内的储热介质升温直到高热阈值,或当前时间为个性化时间节点时中止加热。
[0011]可选的,所述总控模块配置为:计算前一次执行加热模式一时从温度下限一升温至高热阈值的耗时,记为最新的储热耗时;所述个性化升温逻辑定义为:令个性化时间节点
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储热耗时=个性化升温逻辑的升温执行时间。
[0012]可选的,所述总控模块配置为:根据流速v和用户的用水时间,计算热水用量L1;记录历次执行个性化升温逻辑后的热水用量L1;基于预设的验证储热可转化热水量L,计算热利用率β;若连续N次的热利用率β小于热利用率下限值,则令储热耗时=前一次的储热耗时
‑
预设的单位调整时间t。
[0013]可选的,所述总控模块配置为:获取驱动系统的工作触发温度w;建立关系表,关系表记录不同水箱温度a时,对应的验证储热可转化热水量b;令a=w,查找关系表得到b,令L2=b。
[0014]可选的,还包括漏电检测机构,所述漏电检测机构包括:电阻一R1,其以导线连接水箱和/或支架;电阻二R2,其串联于电阻一R1,且接地;电流变送器,其检测电阻一R1和电阻二R2的连接线上的电流,输出端连接于总控模块,用于输送漏电信号;所述总控模块配置为:若接收有漏电信号,则控制加热管中止工作。
[0015]可选的,所述水箱上安装有安全阀,所述安全阀连通水箱的内腔和外界大气环境。
[0016]可选的,所述驱动系统包括齿轮泵。
[0017]综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:在储热箱中加热,以换交换管向水箱传递热量,而换热管路进行绝缘处理,采用绝缘高温油作为交换介质,做到较为全面的水电隔离,减小漏电风险;同时,加热管的加热模式分场景,在符合的储热场景,储热介质升温至更高温度;在此基础上,只要将储热场景和用水低谷时间重叠,即可在不用水的时候存储更多热量,在用水多的时候换交换进行利用,以在用水多的时候相对减小电加热频率,从而进一步减少漏电风险;由于此时电热水器不再通过出水断电的方式进行工作,所以可以保证热水供应效果。
附图说明
[0018]图1是本申请的整体结构示意图;图2是本申请的漏电检测机构的电路示意图。
[0019]附图标记说明:1、水箱;2、储热箱;3、储热介质;4、加热管;5、换热管路;6、绝缘接头;7、驱动系统;8、安全阀;9、温度传感器;10、进水口;11、出水口;12、外壳;13、支架;14、总控模块;15、电流变送器。
具体实施方式
[0020]以下结合附图1
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2对本申请作进一步详细说明。
[0021]本申请实施例公开一种节能型储热式热水器。
[0022]参照图1,节能型储热式热水器包括:支架13、水箱1、加热机构以及用于整机控制的控制机构。可以理解的是,对于热水器而言,为实现整机一体化、方便搬运等,可以设置外壳12,诸如支架13和水箱1可安装于外壳12内;因为外壳12并非本申请的关键,以下主要以无外壳12时的状态进行阐述。
[0023]其中,支架13可以是为圆形的承重框架,采用钢管焊接而成,划分出上下两个容纳位置;在支架13的两侧,成型搬运扣手,以提供搬运受力点。
[0024]上述水箱1安装于支架13的上部容纳位置,而作为水箱1必备的进水口10和出水口11,进水口10形成于一贯通水箱1下部侧壁的管接头上,出水口11形成于一贯通水箱1上部侧壁的管接头。该种进水方式,符合热流体上浮,冷流体下沉的现象,可保证水箱1出热水的效果。
[0025]在本申请的一个实施例中,为了防止水箱1中意外出现超压而产生危险,在水箱1的上部侧壁安装有安全阀8,安全阀8连通水箱1的内腔和外界大气环境,用于确保水箱不超压。
[0026]本热水器采用水电隔离的方式对水箱1中的水加热,为此本热水器还包括:储热箱2。
[0027]储热箱2可以是底部直径为0.5本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种节能型储热式热水器,包括支架(13)、水箱(1)、加热机构以及用于整机控制的控制机构,其特征在于:还包括储热箱(2),所述储热箱(2)内灌注有储热介质;所述加热机构包括加热管(4)和换热组件,所述加热管(4)设置于储热箱(2)内,所述换热组件包括灌注有绝缘的液态换热介质的换热管路(5)和用于驱使液态换热介质流动的驱动系统(7),所述换热管路(5)分两段且一段位于水箱(1)的内腔,另一段穿入储热箱(2),所述换热管路(5)的两段设置绝缘接头(6)连通;所述控制机构包括总控模块(14)和温度传感器(9),所述温度传感器(9)至少为两个,且分别设置于水箱(1)和储热箱(2)中;所述总控模块(14)电连接于加热管(4)和温度传感器(9),且配置为:基于预设的分时加热逻辑辨识当前设备环境,并在符合的预设储热场景控制加热管(4),令储热箱(2)内的储热介质升温至预设的高热阈值。2.根据权利要求1所述的节能型储热式热水器,其特征在于,所述分时加热逻辑包括:判断当前时间是否为预设的电价优惠时段,如果是,则判定触发预设的加热模式一,根据加热模式一对加热管(4)控制,且令储热箱(2)内的储热介质升温至高热阈值至少一次;如果否,则判定触发预设的加热模式二,根据加热模式二对加热管(4)控制,且令储热箱(2)内的储热介质升温至常规储热阈值至少一次;其中,高热阈值大于常规储热阈值。3.根据权利要求2所述的节能型储热式热水器,其特征在于:所述加热模式一的升温起始触发温度为温度下限一,温度下限一小于高热阈值,且温度下限一大于常规储热阈值;所述加热模式二的升温起始触发温度为温度下限二,且温度下限二小于常规储热阈值。4.根据权利要求3所述的节能型储热式热水器,其特征在于:所述控制机构还包括电连接于总控模块(14)的流量计,所述流量计安装于水箱(1)预设的出水管;所述总控模块(14)配置为:获取流量计输出的反馈,并根据反馈判断是否处于用水状态,并记录流速v;统计,生成用户用水时间记录表;若当前流速v超过预设的峰值流速下限值,且持续时长大于预设的峰值时间下限值,则判定为用水高峰场景;统...
【专利技术属性】
技术研发人员:董伟,
申请(专利权)人:绵阳高新区恒奥电子科技有限公司,
类型:发明
国别省市:
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