[发明专利]自控节能热水系统在审

专利信息
申请号: 201310499823.9 申请日: 2013-10-22
公开(公告)号: CN103528194A 公开(公告)日: 2014-01-22
发明(设计)人: 陈刚超 申请(专利权)人: 云南山好太阳能科技有限公司
主分类号: F24H9/20 分类号: F24H9/20
代理公司: 云南派特律师事务所 53110 代理人: 张怡
地址: 650000 云南省昆明市昆明经*** 国省代码: 云南;53
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摘要:
搜索关键词: 自控 节能 热水 系统
【说明书】:

技术领域

发明属于热水设备技术领域,具体涉及一种利用炉膛热量加热水的自控节能热水系统。

背景技术

酒店、食堂大量使用炉灶烹饪,炉膛温度高达800~1450℃,炉膛热量利用率很低,大量的热量散发不仅造成能源浪费,还对大气环境产生不良影响,如加剧温室效应的发生等。为此,如何提高炉膛热量利用率成为人们渴望解决的问题。现有节能装置通常是在炉膛外周加装一个水套以吸收炉膛壁的部分辐射热,或者在炉膛内简单加装热水管来加热水。但效果不理想,且操作不方便。

发明内容

本发明的目的是提出一种智能的利用炉膛热量加热水的自控节能热水系统。

本发明的技术方案是这样实现的:一种自控节能热水系统,包括热水器、与该热水器的进水口相连的进水管和与该热水器出水口相连的出水管,该进水管上设有进水闸阀和单向阀,其特征在于:所述热水器内设有第一温度传感器,所述进水管上还设有电磁阀,所述出水管连接有水箱,该水箱设有水位传感器和第二温度传感器,该水箱通过循环水管与所述进水管连接于所述电磁阀与所述热水器的进水口之间,该循环水管上设有水泵和单向阀,还包括微电脑控制器,该微电脑控制器分别与所述第一温度传感器、所述电磁阀、所述水位传感器、所述第二温度传感器和所述水泵电性连接。

热水器的形状与炉膛形状相适应,安装于炉膛内壁,通过炉膛热量对热水器加热。

根据需要,所述热水器可以由多个安装于不同炉膛内的分热水器串联而成,以利用多个炉膛热量同时加热热水。

本发明通过自动控制进水及热水循环,高效利用炉膛多余热量产生热水,实现节能环保。

附图说明

图1为本发明一个实施例的结构示意图;

图2为本发明一个实施例的工作流程图;

图中:1-进水管,2-电磁阀,3-进水闸阀,4-热水器,5-出水管,6-微电脑控制器,7-水箱,8-循环水管,9-水泵,10-排污管。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

如图1所述的自控节能热水系统,包括热水器4、与该热水器4的进水口相连的进水管1和与该热水器出水口相连的出水管5,该进水管1上设有进水闸阀3和单向阀,所述热水器4内设有第一温度传感器,所述进水管1上还设有电磁阀2,所述出水管5连接有水箱7,该水箱7设有水位传感器和第二温度传感器,该水箱7通过循环水管8与所述进水管1连接于所述电磁阀2与所述热水器4的进水口之间,该循环水管8上设有水泵9和单向阀,还包括微电脑控制器6,该微电脑控制器6分别与所述第一温度传感器、所述电磁阀2、所述水位传感器、所述第二温度传感器和所述水泵9电性连接。

所述进水闸阀3为可调流量闸阀,可根据需要调节进水流量。

所述热水器4由304无缝不锈钢管制成,为5~7圈螺旋环状,大小与炉膛相适应。该304无缝不锈钢管的直径为12~26mm,较优地,该直径为16mm。

所述水箱7的底部设有排污口10,方便水箱7的清洗。该水箱7的顶部设有排气口11,用于排泄箱内压力。

如图2所示为该自控节能热水系统的工作过程:打开系统电源开关,开启进水闸阀3;通过水位传感器判断水箱7内是否水满,如果水未满,开启电磁阀2,进水管1进水,通过热水器4加热后,经出水管5流入水箱7;水箱7内水满后,水位传感器向微电脑控制器6发出信号,微电脑控制器6即关闭电磁阀2,这时通过第一温度传感器和第二温度传感器传来的信号,微电脑控制器6判断热水器4内水温是否高于水箱7内水温,如不是则不开启水泵9,如是则开启水泵9,使水箱7内水通过循环水管8循环进入热水器4不断加热以提高水温。

所述热水器4可由多个分热水器串联而成,各分热水器内均设有温度传感器。这时在判断热水器4内水温是否高于水箱7内水温时,微电脑控制器6将所有分热水器内的水温与水箱7内水温比较,只要有一个分热水器的水温高于水箱7内水温即开启水泵9。

以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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