[实用新型]一种热水器阳极棒消耗提示装置有效

专利信息
申请号: 201220538374.5 申请日: 2012-10-19
公开(公告)号: CN203053021U 公开(公告)日: 2013-07-10
发明(设计)人: 李朋;万华新;姚振虎;黄献坤;蔡祝兵;刘德刚 申请(专利权)人: 艾欧史密斯(中国)热水器有限公司
主分类号: F24H9/20 分类号: F24H9/20
代理公司: 北京邦信阳专利商标代理有限公司 11012 代理人: 王昭林;金玺
地址: 210038 江苏省南*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 热水器 阳极 消耗 提示 装置
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及热水器技术领域,尤其涉及一种热水器阳极棒消耗提示装置。

背景技术

家用热水器中,绝大部分的内胆都是由碳钢材料制成,为了解决碳钢易被腐蚀的问题,通常在热水器内胆上装有作为牺牲阳极棒的镁棒或铝棒。

因为热水器安装地区的水质和用户使用习惯(如设定温度)差异,阳极棒的使用寿命也不尽相同,对于设定温度低水质好的地区,阳极棒使用寿命可以达到3-4年,而设定温度高或水质差的地区,使用1-2年阳极棒就消耗殆尽。

由于阳极棒安装在热水器内部,用户很难了解阳极棒消耗情况,难以确定是否需要更换阳极棒,最终造成内胆腐蚀漏水而热水器报废。目前,部分热水器虽然能够测试保护电流,但仅仅设置一个固定的保护电流值,当实测的保护电流小于该固定保护电流值时,提示用户阳极棒耗尽需要更换。

但在实际情况中,由于用户习惯、热水器个体差异及地区水质差异等原因,会出现保护电流临界值的不同。现有技术中都将保护电流临界值设置为固定值,该固定值往往高于或低于某台热水器安装使用后实际的保护电流临界值,从而出现过晚或过早报警的误报现象。例如在低温且水质好的地区,内胆的搪瓷质量好情况下,阳极棒还有保护功能但保护电流会低于设定的保护电流临界值,这就引起了误报,可见,有效的阳极棒消耗报警是十分必要的。

实用新型内容

针对现有技术存在的问题,本实用新型的目的是提供一种热水器阳极棒消耗提示装置,能够根据不同用户的热水器的实际使用环境及自身因素自动检测保护电流和设置报警电流值(即保护电流临界值),克服了现有技术中由于统一设定保护电流临界值而忽略了不同用户的热水器的实际使用环境及自身因素,如水质、内胆体积及搪瓷层质量差异等对保护电流临界值产生动态影响的问题,从而实现更加精确地提示用户更换阳极棒保护内胆的目的。

本实用新型提供了一种热水器阳极棒消耗提示装置,包括安装于热水器内胆中且与所述内胆绝缘安装的阳极棒,检测所述阳极棒与内胆之间保护电流的电流检测单元,所述电流检测单元与用于计算报警电流与记录实时电流小于该报警电流的持续时间或次数、并在所述持续时间或次数大于或等于设定值后驱动所述提示单元的处理单元连接,所述处理单元与提示单元连接。

优选地,所述热水器相应位置设有用于检测内胆中水温的温度探头,所述温度探头与所述处理单元连接。

优选地,所述电流检测单元为互感线圈检测电路或继电器检测电路。

优选地,互感线圈检测电路包括连接在所述阳极棒和热水器内胆之间的互感线圈。

优选地,继电器检测电路包括连接在阳极棒和内胆之间的继电器和电阻,继电器与电阻并联。

优选地,所述内胆与阳极棒之间的接触位置设置有绝缘垫片或绝缘套。

本实用新型提供的热水器阳极棒消耗提示装置可以根据热水器个体的使用条件自动检测并设置报警电流,解决了设定温度、水质差异等因素对保护电流值的影响。

附图说明

图1是本实用新型一种优选的热水器阳极棒消耗提示装置的模块示意图;

图2是本实用新型一种优选的热水器阳极棒消耗提示装置的工作流程示意图;

图3a是本实用新型一种优选的热水器阳极棒消耗提示装置中互感线圈检测电路的示意图;

图3b是本实用新型一种优选的热水器阳极棒消耗提示装置中继电器检测电路的示意图。

具体实施方式

下面结合附图,对本实用新型的一个优选实施例做详细描述。

如图1所示,本实用新型提供了一种热水器阳极棒消耗提示装置,包括安装于热水器内胆中且与所述内胆通过绝缘垫片或绝缘套等绝缘方式连接的阳极棒,检测所述阳极棒与内胆之间保护电流的电流检测单元,所述电流检测单元与处理单元连接,所述处理单元与提示单元连接。

优选地,所述热水器的相应位置还设有温度探头,所述温度探头与所述处理单元连接,用于测量热水器内胆中的水温。温度探头可以采用各种适合的温度传感器。在本实用新型优选实施方式的热水器中,在内胆的上部或下部均设置有温度探头,安装在内胆上部的是上探头;安装在内胆下部的是下探头。上探头与下探头的具体位置可以根据具体的产品设计。

当所述热水器内胆中的水温达到预定温度时,保护电流测量单元开始测定阳极棒和内胆之间的保护电流Imax

处理单元根据阳极棒和内胆之间的保护电流Imax,计算报警电流Imin=K×Imax,其中,K值可以根据实验针对具体应用环境进行确定。

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