[发明专利]超快节能的燃气热水器在审
申请号: | 201410323868.5 | 申请日: | 2014-06-28 |
公开(公告)号: | CN104075455A | 公开(公告)日: | 2014-10-01 |
发明(设计)人: | 祖新华 | 申请(专利权)人: | 祖新华 |
主分类号: | F24H9/20 | 分类号: | F24H9/20 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 628411 四川省*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 节能 燃气热水器 | ||
技术领域
本发明涉及一种可以迅速制热的燃气热水器,而且节省大量燃气、自来水。
背景技术
目前,公知的燃气热水器,打开热水管水龙头,先流出冷水,冷水流淌一分钟甚至几分钟后才有热水,冷水、被加热的温热水都白白流走,关闭热水管水龙头后,还有热水留存在热水器以及管道内,浪费大量燃气和自来水,浪费人们等待的宝贵时间。
发明内容
为了克服现有的燃气热水器浪费燃气和水资源的不足,本发明专利提供了一种超快节能的燃气热水器,它可以在按动开关几秒内,直接流出水温适宜的热水,关闭热水管水龙头后,热水继续流淌,直到水温较低才自动关闭。
本发明专利解决其技术问题所采用的技术方案是:在进水管、出水管、燃气管上分别安装三通管、微型充气泵、电磁阀,在水龙头、喷头上分别安装开关按钮、水温调节旋钮,通过单片机AT89C51、热敏电阻控制电磁阀、微型充气泵的通断,从而自动控制冷水、热水、燃气的流动,在进水管上安装一个三通管A,三通管A的右侧安装一个微型充气泵,在三通管A下端1cm处、三通管A和微型充气泵之间、出水管始端分别安装一个电磁阀A、电磁阀B、电磁阀C,在出水管的底端安装一个三通管B,在三通管B的左、右两边1cm处的出水管上分别安装一个电磁阀D、电磁阀E,在距离水嘴3cm、2cm的水龙头上分别安装一个开关按钮A、水温调节旋钮A,在喷头A下端0.6m处安装一个三通管C,在三通管C上端1cm处、右端1cm处分别安装一个电磁阀F、电磁阀G,在喷头A下端0.56cm、0.58cm处的出水管上分别安装一个开关按钮B、水温调节旋钮B,在喷头B下端0.56cm、0.58cm处的出水管上分别安装一个开关按钮C、水温调节旋钮C,在距离燃气管末端2cm处安装一个电磁阀H,在距离电磁阀C1cm、2cm处的内侧的出水管外表面上分别固定一个正温度系数热敏电阻RT、负温度系数热敏电阻NRT,220伏交流电通过桥式整流器整流,在整流器内的每个二极管两边分别并联一个电容,电阻分压,电容、电感滤波,集成稳压器稳压后提供12V直流电压,再通过二极管给电磁阀供电,通过电阻分压后给单片机AT89C51提供+5V电压,12V直流电压分别串联一个电阻后接单片机AT89C51的P0.0、P0.1、P0.2脚,单片机AT89C51的P0.0、P0.1、P0.2脚分别串联开关按钮A、开关按钮B、开关按钮C后接地,电磁阀B、电磁阀D、电磁阀E、电磁阀F、电磁阀G的两边分别串联一个NPN三极管后接地,第三个NPN三极管接在12V电压和第二个NPN三极管的集电极之间,第四个NPN三极管接在第一个NPN三极管的反射极和地之间,前两个NPN三极管的基极并联后分别接单片机AT89C51的P1.1、P1.3、P1.4、P1.5、P1.6脚,单片机AT89C51的P1.1、P1.3、P1.4、P1.5、P1.6脚分别通过一个非门连接第三个、第四个NPN三极管的基极,P1.1脚串联负温度系数热敏电阻NRT,微型充气泵的两边分别串联一个NPN三极管后接地,两个NPN三极管的基极并联后串联负温度系数热敏电阻NRT后接单片机AT89C51的P1.7脚,电磁阀H串联正温度系数热敏电阻RT后和电磁阀A并联,NPN三极管AE、NPN三极管AF的集电极并联后接NPN三极管AA的发射极,NPN三极管AF的发射极接正温度系数热敏电阻RT和电磁阀H的交点,NPN三极管AE的发射极接正温度系数热敏电阻RT的另一端,NPN三极管AE、NPN三极管AA、NPN三极管AB的基极并联后接单片机AT89C51的P1.0脚,NPN三极管AF、NPN三极管AC、NPN三极管AD的基极并联后通过非门接单片机AT89C51的P1.0脚,NPN三极管AA、NPN三极管AC的集电极并联后接12V直流电压,NPN三极管AB、NPN三极管AD的发射极并联后接地,电磁阀C的两边分别串联一个NPN三极管后接地,第三个NPN三极管接在12V电压和第二个NPN三极管的集电极之间,第四个NPN三极管接在第一个NPN三极管的发射极和地之间,前两个NPN三极管的基极并联后串联负温度系数热敏电阻NRT再串联水温调节旋钮A、水温调节旋钮B、水温调节旋钮C分别串联一个NPN三极管的并联体后接单片机AT89C51的P1.2脚,这三个NPN三极管的基极分别串联一个电阻后分别连接单片机AT89C51的P1.3、P1.5、P1.6脚,第三个、第四个NPN三极管的基极并联后通过非门连接负温度系数热敏电阻NRT的一端,要在水龙头使用热水,按动开关按钮A,电磁阀A、D、H打开,电磁阀C、B、E、微型充气泵关闭,开始时,水温低,和电磁阀H串联的正温度系数热敏电阻RT的阻值很小,热敏电阻RT分压很小,和水温调节旋钮A、水温调节旋钮B、水温调节旋钮C串联的负温度系数热敏电阻NRT阻值很大,电磁阀C关闭,电磁阀H完全打开,气流通过量最大,火焰最大,水温迅速升高,随着水温升高,热敏电阻RT分压增大,电磁阀H逐渐关闭,气流通过量减小,火焰也减小,负温度系数热敏电阻NRT的阻值减小,当水温达到临界值,热敏电阻RT的阻值很大,电磁阀H完全关闭,没有燃气通过,火焰熄灭,使水温不超过临界值,同时,负温度系数热敏电阻NRT的阻值很小,电磁阀C打开,热水流出,和水温调节旋钮A相连的NPN三极管导通,要使出水水温升高,旋转水温调节旋钮A,使可调电阻阻值增大,负温度系数热敏电阻NRT的临界阻值减小,相反,要使出水水温降低,反方向旋转水温调节旋钮A,使可调电阻阻值减小,负温度系数热敏电阻NRT的临界阻值增大,快要停止使用热水时,再次按动开关按钮A,电磁阀C、B、D、微型充气泵打开,电磁阀A、E、H关闭,微型充气泵把管道内的热水冲出,当管道内的热水全部冲出后,出水管的温度很低,上面的负温度系数热敏电阻NRT的阻值很大,电磁阀C关闭,电磁阀B、微型充气泵关闭,要在喷头A使用热水,按动开关按钮B,电磁阀A、E、F、H打开,电磁阀C、B、D、G关闭,开始时,水温低,电磁阀C关闭,电磁阀H完全打开,和水温调节旋钮B相连的NPN三极管导通,要使出水水温升高,旋转水温调节旋钮B,使可调电阻阻值增大,负温度系数热敏电阻NRT的临界阻值减小,相反,要使出水水温降低,反方向旋转水温调节旋钮B,使可调电阻阻值减小,负温度系数热敏电阻NRT的临界阻值增大,快要停止使用热水时,再次按动开关按钮B,电磁阀C、B、E、F、微型充气泵打开,电磁阀A、D、G、H关闭,微型充气泵把管道内的热水冲出,当管道内的热水全部冲出后,出水管的温度很低,上面的负温度系数热敏电阻NRT的阻值很大,电磁阀C关闭,电磁阀B、微型充气泵关闭,要在喷头B使用热水,按动开关按钮C,电磁阀A、E、G、H打开,电磁阀C、B、D、F关闭,开始时,水温低,电磁阀C关闭,电磁阀H完全打开,和水温调节旋钮C相连的NPN三极管导通,要使出水水温升高,旋转水温调节旋钮C,使可调电阻阻值增大,负温度系数热敏电阻NRT的临界阻值减小,相反,要使出水水温降低,反方向旋转水温调节旋钮C,使可调电阻阻值减小,负温度系数热敏电阻NRT的临界阻值增大,快要停止使用热水时,再次按动开关按钮B,电磁阀C、B、E、G、微型充气泵打开,电磁阀A、D、F、H关闭,微型充气泵把管道内的热水冲出,当管道内的热水全部冲出后,出水管的温度很低,上面的负温度系数热敏电阻NRT的阻值很大,电磁阀C关闭,电磁阀B、微型充气泵关闭。
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