选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
2021年8月16日,《流量调节装置和具有它的燃气热水器》获得第八届安徽省专利奖金奖。 2100433B
下面详细描述《流量调节装置和具有它的燃气热水器》的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释《流量调节装置和具有它的燃气热水器》,而不能理解为对《流量调节装置和具有它的燃气热水器》的限制。
下面参考附图描述根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》实施例的燃气热水器1。
如图1和图4所示,根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》实施例的燃气热水器1包括换热系统10、进水装置20、出水装置30、燃烧系统40、燃气控制系统50、流量调节装置60、控制系统70和排烟系统80。
首先参考附图描述根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》实施例的流量调节装置60。
如图1—图6所示,根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》实施例的流量调节装置60包括壳体100、流量调节组件200、感温组件300、感压组件400和流量反馈组件500。
壳体100上设有进水口110和出水口120。流量调节组件200设在壳体100内,流量调节组件200上设有位于进水口110和出水口120之间的温度流量调节孔230,流量调节组件200还包括用于调节温度流量调节孔230的开度的调节部件。感温组件300设在壳体100内且与所述调节部件相连,感温组件300根据壳体100内的水温驱动所述调节部件,从而调节温度流量调节孔230的开度,进而调节水流量。感压组件400设在壳体100内,感压组件400与流量调节组件200之间限定出位于进水口110和出水口120之间的压力流量调节孔430,且压力流量调节孔430的横截面积可变,感压组件400根据壳体100内的水压调节压力流量调节孔430的横截面积,从而调节水流量。流量反馈组件500设在壳体100上,用于检测壳体100内的水流量并进行反馈。
在根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》实施例的燃气热水器1中,进水装置20与换热系统10连通。出水装置30与换热系统10连通。燃烧系统40用于加热换热系统10。燃气控制系统50与燃烧系统40连通,用于控制供给到燃烧系统40的燃气量。流量调节装置60连接在进水装置20与换热系统10之间,进水口110与进水装置20连通且出水口120与换热系统10连通。排烟系统80用于排放燃烧系统40产生的烟气。控制系统70分别与流量调节装置60的流量反馈组件500和燃气控制系统50通讯,控制系统70根据流量反馈组件500反馈的水流量控制燃气控制系统50的燃气供应比例,从而控制燃烧系统40的燃烧负荷,使出水达到理想温度。
下面描述根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》实施例的流量调节装置60的流量控制过程。
当水温较低时,减小温度流量调节孔230的开度,从而控制水流量较小。当水温较高时,增大温度流量调节孔230的开度,从而控制水流量较大。
当水压较大时,减小压力流量调节孔430的横截面积,从而将最大水流量控制在设定值。当水压较小时,压力流量调节孔430恢复至初始横截面积。
根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》实施例的流量调节装置60,通过设置感温组件300、感压组件400和流量调节组件200,且流量调节组件200上设有开度可调的温度流量调节孔230,感压组件400与流量调节组件200之间限定有横截面积可变的压力流量调节孔430,由此可以根据水温和水压控制水流量,进而提高燃气热水器1出水流量和温度的稳定性,且由于不需要反复判断计算,缩短了反应时间,流量调节精度高,燃气热水器1的出水流量和温度波动较小,使用舒适性高。此外,通过设置流量反馈组件500,可以对实际水流量进行检测并反馈至燃气热水器1的控制系统70,便于控制系统70根据进水流量控制燃烧系统40的燃烧符合,保证燃气热水器1的出水温度。
因此,根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》实施例的流量调节装置60,具有调节时间短、调节精度高、能够提高热水器出水流量和温度的稳定性且能够实现水流量反馈等优点。
根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》实施例的燃气热水器1,通过利用根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》上述实施例的流量调节装置60,可以根据进水温度和进水压力的不同,自动调节进水流量,并且将进水流量反馈给控制系统70,调节燃烧负荷,以达到理想的出水温度,具有出水流量和温度稳定、使用舒适性高等优点。
根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》实施例的燃气热水器1的其他构成以及操作对于该领域普通技术人员而言都是已知的,这里不再详细描述。
下面参考附图描述根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》具体实施例的流量调节装置60。如图1—图6所示,根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》实施例的流量调节装置60包括壳体100、流量调节组件200、感温组件300、感压组件400和流量反馈组件500。
图3和图6示出了根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》一些具体实施例的流量调节装置60。如图3和图6所示,感温组件300包括固定感温壳310、移动套筒320、感温件330、支座340和感温弹性件350。
固定感温壳310安装在壳体100内且位置固定。移动套筒320可移动地套设在固定感温壳310上,且移动套筒320与所述调节部件相连。感温件330的体积根据温度线性可变,例如,感温件330为石蜡,感温件330设在固定感温壳310和移动套筒320之间,感温件330通过自身的膨胀推动移动套筒320朝向远离固定感温壳310的方向移动。感温弹性件350设在移动套筒320和支座340之间且将移动套筒320常推向固定感温壳310。
当壳体100的水温较高时,感温件330膨胀并推动移动套筒320朝向远离固定感温壳310的方向移动并带动所述调节部件,流量调节组件200上的温度流量调节孔230的开度增大,进而增大水流量。当壳体100的水温较低时,感温件330收缩,移动套筒320在感温弹性件350的作用下朝向固定感温壳310移动并带动所述调节部件,流量调节组件200上的温度流量调节孔230的开度减小,进而减小水流量。
具体而言,如图3和图6所示,固定感温壳310包括安装座311、感温外壳312和支撑弹性件313。
安装座311安装在壳体100内且位置固定。感温外壳312与移动套筒320共同限定出体积可变的容纳腔,感温件330设在所述容纳腔内。支撑弹性件313设在感温外壳312和移动套筒320之间,感温外壳312在支撑弹性件313的作用下常抵在安装座311上,且感温外壳312与安装座311之间限定出感温流道314。由此可以实现感温件330的安装定位,且能够保证感温外壳312的位置固定,不影响水的流通。
该领域的技术人员需要理解地是,为了使感温件330准确感应壳体100内的水温,感温外壳312和移动套筒320均为导热件。
进一步地,如图3和图6所示,支撑弹性件313为弹簧,感温外壳312上设有感温凸台315,支撑弹性件313套设在感温外壳312上,且支撑弹性件313的两端分别抵在感温凸台315和移动套筒320上,以实现支撑弹性件313的安装定位。
可选地,如图3和图6所示,感温弹性件350为弹簧,移动套筒320上设有套筒凸台321,感温弹性件350套设在移动套筒320上,且感温弹性件350的两端分别抵在套筒凸台321和支座340上,套筒凸台321上设有套筒流通322且移动套筒320与支座340之间限定出支座流道341。由此可以实现感温弹性件350的安装定位,且不影响水的流通。
图3和图6示出了根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》一些具体示例的流量调节装置60。如图3和图6所示,流量调节组件200除所述调节部件外还包括固定座210。
固定座210安装在壳体100内且位置固定,温度流量调节孔230设在固定座210上。所述调节部件为移动柱220,移动柱220与感温组件300的移动套筒320相连,例如,移动柱220套设在移动套筒320上,移动柱220在移动套筒320的带动下相对固定座210可移动,移动柱220通过相对固定座210移动以调节温度流量调节孔230的开度。
可选地,如图3和图6所示,温度流量调节孔230为横截面积由出水口120至进水口110逐渐增大的锥形孔,移动柱220上设有与所述锥形孔的形状适配的锥形部221,移动套筒320移动时带动移动柱220相对固定座210移动,锥形部221在所述锥形孔内的位置发生变化,从而调节温度流量调节孔230的开度。
具体而言,当壳体100的水温较高时,感温件330膨胀并推动移动套筒320朝向远离固定感温壳310的方向移动,移动套筒320带动移动柱220相对固定座210移动,锥形部221朝向移出锥形孔的方向移动,温度流量调节孔230的开度增大,进而增大水流量。
当壳体100的水温较低时,感温件330收缩,移动套筒320在感温弹性件350的作用下朝向固定感温壳310移动,移动套筒320带动移动柱220相对固定座210移动,锥形部221朝向进入锥形孔的方向移动,温度流量调节孔230的开度减小,进而减小水流量。
图3和图6示出了根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》一些具体实施例的流量调节装置60。如图3和图6所示,感压组件400包括两个感压夹持件410和感压件420。
两个感压夹持件410可彼此靠近或远离地设在壳体100内,且两个感压夹持件410相对移动的方向平行于水流的方向。感压件420的形状根据压力弹性可变,例如,感压件420为橡胶圈,感压件420设在感压夹持件410之间,且感压件420与流量调节组件200的移动柱220之间限定出压力流量调节孔430,感压件420通过自身的形变调节压力流量调节孔430的横截面积,达到稳流效果。
其中,一个感压夹持件410可以通过固定座210的止挡进行最大行程的限位,而另一个感压夹持件410可以通过壳体100内构造的凸台止挡进行最大行程的限位,从而保证两个感压夹持件410可彼此靠近或远离的同时,防止两个感压夹持件410脱离预定的安装位置。
具体而言,当壳体100的水压较高时,两个感压夹持件410彼此靠近紧压感压件420,感压件420朝向移动柱220形变,压力流量调节孔430的横截面积变小,进而减小水流量。
当壳体100的水压较低时,两个感压夹持件410彼此远离,感压件420恢复初始形状,压力流量调节孔430的横截面积变大,进而增大水流量。
该领域的技术人员需要理解地是,感压件420环绕在移动柱220的外侧,压力流量调节孔430由感压件420的内周面和移动柱220的外周面限定出,两个感压夹持件410紧压感压件420时,感压件420会朝向移动柱220形变,进而减小压力流量调节孔430的横截面积,两个感压夹持件410彼此远离时,感压件420恢复形状,进而压力流量调节孔430的横截面积增大。此外,移动套筒320带动移动柱220移动时,由于移动柱220沿其轴线线性移动,因此不会影响压力流量调节孔430的横截面积。
可选地,移动柱220的横截面可以为梅花形、圆形或矩形等任意对称形状。
图1—图6示出了根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》一些具体示例的流量调节装置60。如图1—图6所示,流量反馈组件500包括涡轮叶片510、磁性转子520和霍尔元件530。
涡轮叶片510可旋转地设在壳体100内。磁性转子520可旋转地设在壳体100内且邻近涡轮叶片510。霍尔元件530安装在壳体100的外壁上。
具体地,涡轮叶片510旋转时带动附近的水流旋转,旋转的水流推动磁性转子520旋转,霍尔元件530通过感应磁性转子520的旋转判断水流量并利用控制线反馈至控制系统70。
进一步地,如图3和图6所示,流量反馈组件500还包括转轴座540和转轴550。转轴座540安装在壳体100内且位置固定。转轴550安装在转轴座540上且位置固定,涡轮叶片510和磁性转子520分别可旋转地安装在转轴550上,转轴座540可以为对称直叶片结构。由此可以实现涡轮叶片510和磁性转子520在壳体100内的可旋转安装。
图1—图6示出了根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》一些具体实施例的流量调节装置60。如图1—图6所示,进水口110和出水口120分别设在壳体100的沿其轴向上的两端,流量调节组件200、感温组件300、感压组件400和流量反馈组件500沿壳体100的轴向排列且在壳体100的轴向上均位于进水口110和出水口120之间,其中流量反馈组件500邻近进水口110和出水口120中的一个设置。
具体地,在壳体100的轴向上,沿从进水口110到出水口120的方向,感压组件400、流量调节组件200和感温组件300依次排列,流量反馈组件500位于感压组件400和进水口110之间,或位于感温组件300和出水口120之间。
可选地,壳体100的两端可以采用螺纹、卡簧、卡箍,插销等连接方式与其他管路连接。
这里该领域的技术人员可以理解地是,感压组件400和流量反馈组件500为可选部件,换言之,流量调节装置60可以不包括感压组件400和流量反馈组件500,也可以包括感压组件400和流量反馈组件500中的至少一个。
下面描述根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》实施例的燃气热水器1的工作过程。
如图1—图6所示,当一定温度进水流过流量调节装置60时,感温件330感知进水的温度而线性膨胀或收缩变化,从而推动移动套筒320移动。移动套筒320带动移动柱220移动,改变锥形部221在锥形孔内的位置,从而改变温度流量调节孔230的开度,进而改变水流量的大小。当进水压力增大时,感压件420形变,改变其与移动柱220之间的间隙,从而改变压力流量调节孔430的横截面积,进而起到稳流的作用。水流经涡轮叶片510时,水流旋转推动磁性转子520转动,霍尔元件530感应磁性转子520的转动,判断出水流量的大小反馈给控制系统70。控制系统70根据流量调节装置60调节反馈后的水流量大小,控制燃气控制系统50的燃气供应比例,从而控制燃烧系统40的燃烧负荷,使出水达到理想温度。
根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》实施例的流量调节装置60,可以根据感温件330的线性膨胀特性,控制进水流量与进水温度成一定的函数比例关系,并且在进水压力超过设定压力时,不论进水温度高低,都可以达到理想的出水温度。由此,出温度恒定、波动小,在多点用水、水压过大时,流量稳定。与步进电机式水比例阀相比,由于不需要控制器的反复判断和计算,极大地缩短了反应时间。通过感压件420的形变控制进水流量稳定,从而达到稳流的效果,从源头上自动控制进水流量,而不需要根据使用后端反馈才进行水流量调节,同时可以将调节后的水流量进行反馈。
在《流量调节装置和具有它的燃气热水器》的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述《流量调节装置和具有它的燃气热水器》和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对《流量调节装置和具有它的燃气热水器》的限制。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在《流量调节装置和具有它的燃气热水器》的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
在《流量调节装置和具有它的燃气热水器》中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于该领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在《流量调节装置和具有它的燃气热水器》中的具体含义。
在《流量调节装置和具有它的燃气热水器》中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于《流量调节装置和具有它的燃气热水器》的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,该领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例进行接合和组合。
尽管上面已经示出和描述了《流量调节装置和具有它的燃气热水器》的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对《流量调节装置和具有它的燃气热水器》的限制,该领域的普通技术人员在《流量调节装置和具有它的燃气热水器》的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。
1.一种流量调节装置,其特征在于,包括:壳体,所述壳体上设有进水口和出水口;流量调节组件,所述流量调节组件设在所述壳体内,所述流量调节组件上设有位于所述进水口和所述出水口之间的温度流量调节孔,所述流量调节组件还包括用于调节所述温度流量调节孔的开度的调节部件;感温组件,所述感温组件设在所述壳体内且与所述调节部件相连,所述感温组件根据所述壳体内的水温驱动所述调节部件;感压组件,所述感压组件设在所述壳体内,所述感压组件与所述流量调节组件之间限定出位于所述进水口和所述出水口之间且横截面积可变的压力流量调节孔,所述感压组件根据所述壳体内的水压调节所述压力流量调节孔的横截面积。
2.根据权利要求1所述的流量调节装置,其特征在于,所述感温组件包括:固定感温壳,所述固定感温壳安装在所述壳体内;移动套筒,所述移动套筒可移动地套设在所述固定感温壳上且与所述调节部件相连;根据温度体积可变的感温件,所述感温件设在所述固定感温壳和所述移动套筒之间,所述感温件通过自身的膨胀推动所述移动套筒朝向远离所述固定感温壳的方向移动;支座,所述支座安装在所述壳体内;感温弹性件,所述感温弹性件设在所述移动套筒和所述支座之间且将所述移动套筒常推向所述固定感温壳。
3.根据权利要求2所述的流量调节装置,其特征在于,所述固定感温壳包括:安装座,所述安装座安装在所述壳体内;感温外壳,所述感温外壳与所述移动套筒共同限定出体积可变的容纳腔,所述感温件设在所述容纳腔内;支撑弹性件,所述支撑弹性件设在所述感温外壳和所述移动套筒之间,所述感温外壳在所述支撑弹性件的作用下常抵在所述安装座上且与所述安装座之间限定出感温流道。
4.根据权利要求3所述的流量调节装置,其特征在于,所述支撑弹性件为弹簧,所述感温外壳上设有感温凸台,所述支撑弹性件套设在所述感温外壳上且两端分别抵在所述感温凸台和所述移动套筒上。
5.根据权利要求2所述的流量调节装置,其特征在于,所述感温弹性件为弹簧,所述移动套筒上设有套筒凸台,所述感温弹性件套设在所述移动套筒上且两端分别抵在所述套筒凸台和所述支座上,所述套筒凸台上设有套筒流道且所述移动套筒与所述支座之间限定出支座流道。
6.根据权利要求2所述的流量调节装置,其特征在于,所述感温件为石蜡。
7.根据权利要求1所述的流量调节装置,其特征在于,所述流量调节组件包括:固定座,所述固定座安装在所述壳体内,所述温度流量调节孔设在所述固定座上;所述调节部件为移动柱,所述移动柱与所述感温组件相连,所述移动柱通过相对所述固定座移动以调节所述温度流量调节孔的开度。
8.根据权利要求7所述的流量调节装置,其特征在于,所述所述温度流量调节孔为横截面积由所述出水口至所述进水口逐渐增大的锥形孔,所述移动柱上设有与所述锥形孔的形状适配的锥形部,所述移动柱通过改变所述锥形部在所述温度流量调节孔内的位置以调节所述温度流量调节孔的开度。
9.根据权利要求1至8任一项所述的流量调节装置,其特征在于,所述进水口和所述出水口分别设在所述壳体的沿其轴向上的两端,所述流量调节组件和所述感温组件沿所述壳体的轴向排列且在所述壳体的轴向上均位于所述进水口和所述出水口之间。
10.根据权利要求9所述的流量调节装置,其特征在于,所述感压组件包括:两个感压夹持件,两个所述感压夹持件可彼此靠近或远离地设在所述壳体内;根据压力形状可变的感压件,所述感压件设在两个所述感压夹持件之间且与所述流量调节组件之间限定出所述压力流量调节孔,所述感压件通过自身的形变调节所述压力流量调节孔的横截面积。
11.根据权利要求10所述的流量调节装置,其特征在于,所述感压件为橡胶。
12.根据权利要求11所述的流量调节装置,其特征在于,所述进水口和所述出水口分别设在所述壳体的沿其轴向上的两端,所述流量调节组件、所述感温组件和所述感压组件沿所述壳体的轴向排列且在所述壳体的轴向上均位于所述进水口和所述出水口之间。
13.根据权利要求1至8任一项所述的流量调节装置,其特征在于,还包括:用于检测所述壳体内的水流量并进行反馈的流量反馈组件,所述流量反馈组件设在所述壳体上。
14.根据权利要求13所述的流量调节装置,其特征在于,所述流量反馈组件包括:涡轮叶片,所述涡轮叶片可旋转地设在所述壳体内,所述涡轮叶片旋转时带动附近的水流旋转;磁性转子,所述磁性转子可旋转地设在所述壳体内且邻近所述涡轮叶片,所述磁性转子在旋转水流的作用下旋转;霍尔元件,所述霍尔元件安装在所述壳体的外壁上,所述霍尔元件通过感应所述磁性转子的旋转判断水流量并进行反馈。
15.根据权利要求14所述的流量调节装置,其特征在于,所述流量反馈组件还包括:转轴座,所述转轴座安装在所述壳体内;转轴,所述转轴安装在所述转轴座上,所述涡轮叶片和所述磁性转子分别可旋转地安装在所述转轴上。
16.根据权利要求13所述的流量调节装置,其特征在于,所述进水口和所述出水口分别设在所述壳体的沿其轴向上的两端,所述流量调节组件、所述感温组件和所述流量反馈组件沿所述壳体的轴向排列且在所述壳体的轴向上均位于所述进水口和所述出水口之间,其中所述流量反馈组件邻近所述进水口和所述出水口中的一个设置。
17.一种燃气热水器,其特征在于,包括:换热系统;进水装置,所述进水装置与所述换热系统连通;出水装置,所述出水装置与所述换热系统连通;用于加热所述换热系统的燃烧系统;燃气控制系统,所述燃气控制系统与所述燃烧系统连通;流量调节装置,所述流量调节装置为根据权利要求1—16中任一项所述的流量调节装置,所述流量调节装置连接在所述进水装置与所述换热系统之间,所述进水口与所述进水装置连通且所述出水口与所述换热系统连通。
18.根据权利要求17所述的燃气热水器,其特征在于,所述流量调节装置为根据权利要求13—16中任一项所述的流量调节装置,所述燃气热水器还包括:控制系统,所述控制系统分别与所述流量反馈组件和所述燃气控制系统通讯,所述控制系统根据所述流量反馈组件反馈的水流量控制所述燃气控制系统的燃气供应比例。
恒温燃气热水器、樱花燃气热水器都是比较好的,樱花燃气热水器个人比较喜欢,它是根据水温变化实时调整燃烧参数,并通过机电一体化技术即时调节燃气量、风量、水量的动态比例,有效控制出水温度,实现±0.5℃的精...
燃气热水器水温调节开关一般有三个:水量调节开关、火力调节开关、冬夏 开关。  ...
燃气热水器有着热水快速、水温恒定,结水垢少等大量优点,值得购买,在挑选燃气热水器时要注意以下几点:1、首先考虑应按照使用燃气的种类选购:广大客户在选择燃气热水器时要向专业人员询问清楚,选择与气源相适应...
《流量调节装置和具有它的燃气热水器》涉及热水器技术领域,具体而言,涉及一种流量调节装置和具有所述流量调节装置的燃气热水器。
图1是根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》实施例的燃气热水器的结构示意图。
图2是根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》实施例的流量调节装置的结构示意图。
图3是根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》实施例的流量调节装置的剖视图。
图4是根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》另一个实施例的燃气热水器的结构示意图。
图5是根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》另一个实施例的流量调节装置的结构示意图。
图6是根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》另一个实施例的流量调节装置的剖视图。
附图标记:
燃气热水器1;换热系统10、进水装置20、出水装置30、燃烧系统40、燃气控制系统50、流量调节装置60、控制系统70、排烟系统80;壳体100、进水口110、出水口120;流量调节组件200、固定座210、移动柱220、锥形部221、温度流量调节孔230;感温组件300、固定感温壳310、安装座311、感温外壳312、支撑弹性件313、感温流道314、感温凸台315、移动套筒320、套筒凸台321、套筒流通322、感温件330、支座340、支座流道341、感温弹性件350;感压组件400、感压夹持件410、感压件420、压力流量调节孔430;流量反馈组件500、涡轮叶片510、磁性转子520、霍尔元件530、转轴座540、转轴550。
|
|
|
|
|
|
《流量调节装置和具有它的燃气热水器》旨在至少在一定程度上解决相关技术中的上述技术问题之一。为此,《流量调节装置和具有它的燃气热水器》提出一种流量调节装置,该流量调节装置具有调节时间短、调节精度高、能够提高热水器出水流量和温度的稳定性等优点。
《流量调节装置和具有它的燃气热水器》还提出一种具有所述流量调节装置的燃气热水器。
为实现上述目的,根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》的第一方面的实施例提出一种流量调节装置,所述流量调节装置包括:壳体,所述壳体上设有进水口和出水口;流量调节组件,所述流量调节组件设在所述壳体内,所述流量调节组件上设有位于所述进水口和所述出水口之间的温度流量调节孔,所述流量调节组件还包括用于调节所述温度流量调节孔的开度的调节部件;感温组件,所述感温组件设在所述壳体内且与所述调节部件相连,所述感温组件根据所述壳体内的水温驱动所述调节部件。
根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》实施例的流量调节装置,具有调节时间短、调节精度高、能够提高热水器出水流量和温度的稳定性等优点。
另外,根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》实施例的流量调节装置还可以具有如下附加的技术特征:
根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》的一个实施例,所述感温组件包括:固定感温壳,所述固定感温壳安装在所述壳体内;移动套筒,所述移动套筒可移动地套设在所述固定感温壳上且与所述调节部件相连;根据温度体积可变的感温件,所述感温件设在所述固定感温壳和所述移动套筒之间,所述感温件通过自身的膨胀推动所述移动套筒朝向远离所述固定感温壳的方向移动;支座,所述支座安装在所述壳体内;感温弹性件,所述感温弹性件设在所述移动套筒和所述支座之间且将所述移动套筒常推向所述固定感温壳。
根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》的一个实施例,所述固定感温壳包括:安装座,所述安装座安装在所述壳体内;感温外壳,所述感温外壳与所述移动套筒共同限定出体积可变的容纳腔,所述感温件设在所述容纳腔内;支撑弹性件,所述支撑弹性件设在所述感温外壳和所述移动套筒之间,所述感温外壳在所述支撑弹性件的作用下常抵在所述安装座上且与所述安装座之间限定出感温流道。
根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》的一个实施例,所述支撑弹性件为弹簧,所述感温外壳上设有感温凸台,所述支撑弹性件套设在所述感温外壳上且两端分别抵在所述感温凸台和所述移动套筒上。
根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》的一个实施例,所述感温弹性件为弹簧,所述移动套筒上设有套筒凸台,所述感温弹性件套设在所述移动套筒上且两端分别抵在所述套筒凸台和所述支座上,
所述套筒凸台上设有套筒流道且所述移动套筒与所述支座之间限定出支座流道。
根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》的一个实施例,所述感温件为石蜡。
根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》的一个实施例,所述流量调节组件包括:固定座,所述固定座安装在所述壳体内,所述温度流量调节孔设在所述固定座上;所述调节部件为移动柱,所述移动柱与所述感温组件相连,所述移动柱通过相对所述固定座移动以调节所述温度流量调节孔的开度。
根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》的一个实施例,所述所述温度流量调节孔为横截面积由所述出水口至所述进水口逐渐增大的锥形孔,所述移动柱上设有与所述锥形孔的形状适配的锥形部,所述移动柱通过改变所述锥形部在所述温度流量调节孔内的位置以调节所述温度流量调节孔的开度。
根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》的一个实施例,所述进水口和所述出水口分别设在所述壳体的沿其轴向上的两端,所述流量调节组件和所述感温组件沿所述壳体的轴向排列且在所述壳体的轴向上均位于所述进水口和所述出水口之间。
根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》的一个实施例,所述流量调节装置还包括:感压组件,所述感压组件设在所述壳体内,所述感压组件与所述流量调节组件之间限定出位于所述进水口和所述出水口之间且横截面积可变的压力流量调节孔,所述感压组件根据所述壳体内的水压调节所述压力流量调节孔的横截面积;
根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》的一个实施例,所述感压组件包括:两个感压夹持件,两个所述感压夹持件可彼此靠近或远离地设在所述壳体内;根据压力形状可变的感压件,所述感压件设在两个所述感压夹持件之间且与所述流量调节组件之间限定出所述压力流量调节孔,所述感压件通过自身的形变调节所述压力流量调节孔的横截面积。
根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》的一个实施例,所述感压件为橡胶。
根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》的一个实施例,所述进水口和所述出水口分别设在所述壳体的沿其轴向上的两端,所述流量调节组件、所述感温组件和所述感压组件沿所述壳体的轴向排列且
在所述壳体的轴向上均位于所述进水口和所述出水口之间。
根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》的一个实施例,所述流量调节装置还包括:用于检测所述壳体内的水流量并进行反馈的流量反馈组件,所述流量反馈组件设在所述壳体上
根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》的一个实施例,所述流量反馈组件包括:涡轮叶片,所述涡轮叶片可旋转地设在所述壳体内,所述涡轮叶片旋转时带动附近的水流旋转;磁性转子,所述磁性转子可旋转地设在所述壳体内且邻近所述涡轮叶片,所述磁性转子在旋转水流的作用下旋转;霍尔元件,所述霍尔元件安装在所述壳体的外壁上,所述霍尔元件通过感应所述磁性转子的旋转判断水流量并进行反馈。
根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》的一个实施例,所述流量反馈组件还包括:转轴座,所述转轴座安装在所述壳体内;转轴,所述转轴安装在所述转轴座上,所述涡轮叶片和所述磁性转子分别可旋转地安装在所述转轴上。
根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》的一个实施例,所述进水口和所述出水口分别设在所述壳体的沿其轴向上的两端,所述流量调节组件、所述感温组件和所述流量反馈组件沿所述壳体的轴向排列且在所述壳体的轴向上均位于所述进水口和所述出水口之间,其中所述流量反馈组件邻近所述进水口和所述出水口中的一个设置。
根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》的第二方面的实施例提出一种燃气热水器,所述燃气热水器包括:换热系统;进水装置,所述进水装置与所述换热系统连通;出水装置,所述出水装置与所述换热系统连通;用于加热所述换热系统的燃烧系统;燃气控制系统,所述燃气控制系统与所述燃烧系统连通;流量调节装置,所述流量调节装置为根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》的第一方面的实施例所述的流量调节装置,所述流量调节装置连接在所述进水装置与所述换热系统之间,所述进水口与所述进水装置连通且所述出水口与所述换热系统连通。
根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》的一个实施例,所述流量调节装置包括所述流量反馈组件,所述燃气热水器还包括:控制系统,所述控制系统分别与所述流量反馈组件和所述燃气控制系统通讯,所述控制系统根据所述流量反馈组件反馈的水流量控制所述燃气控制系统的燃气供应比例。
根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》实施例的燃气热水器,通过利用根据《流量调节装置和具有它的燃气热水器》的第一方面的实施例所述的流量调节装置,具有出水流量和温度稳定、使用舒适性高等优点。
相关技术中的热水器,通常采用步进电机式水比例阀、记忆合金式水比例阀或手动旋钮开度式调节阀来控制进水流量的大小。其中,采用步进电机式水比例阀时,由于存在一定的控制判定反馈过程,使得在调节水流量时不能一次到位,需要反复的调节逼近所需的水流量,拉长了反应时间,导致出水流量的波动和温度的波动较大;采用记忆合金水比例阀时,由于记忆合金本身特性的限制,调节时水流量跳动不稳定,导致使用舒适性较低;采用手动旋钮开度式调节阀时,由于很难掌握开度的大小,导致出水温度难以精确到所需要的温度。
解读燃气热水器的贵族基因
1905年,世界上第一台壁挂式燃气热水器诞生,在第二次世界大战之后的50多年间,是燃气热水器技术快速发展的时期。我国自主生产的第一台燃气热水器是在1979年,至今也有30多年的历史。有句老话:"培养一个贵族需要三代。"燃气热水器发展至今已经超过百年之久,其贵族基因的培养更是远远超过三代,这一点我
燃气热水器的原理与检修
燃气热水器已成为人们生活中必不可少的家用电器,本文以常见的万和牌WH-100A型燃气热水器为例,介绍其工作原理与常见故障检修方法。
历史上
20世纪中期,泥炭土首次应用于花卉园艺,从那以后,它为我们种植花卉等植物的方式发生了革命性的变化。它具有显着的能力,有效地保持水分,而且可以保持营养素。在保持营养元素和水分的同时,它也改善了土壤的质地和一致性。继续阅读,以了解更多关于泥炭土的用途。
它是什么?
泥炭土是青苔和其他生物在泥炭沼中分解形成的死亡纤维物质。在没有空气的情况下,减缓分解的速度。泥炭土形成需要几千年的时间,泥炭沼泽每年形成的深度不足一毫米。由于过程如此缓慢,泥炭土被视为不可再生资源。
美国使用的大部分泥炭藓都来自加拿大偏远的沼泽地。围绕泥炭土的开采有相当多的争议。虽然开采是受监管的,只有0.02%的储量可用于收获,但国际泥炭协会等组织指出,采矿过程会释放大量的碳进入大气,在开采结束,而且沼气在很长一段时间后仍会继续释放二氧化碳。
泥炭土用途
园丁使用泥炭土主要作为土壤改良剂或盆栽土壤中的成分。它具有酸性pH值,因此非常适合酸性植物,如蓝莓和山茶花。对于像碱性较强的土壤,有机肥堆肥可能是更好的选择。由于泥炭土不紧凑或容易分解,它的应用可以持续数年。泥炭土不含有有害的微生物或杂草种子。你可能会发现在处理不好的堆肥,会含有有害微生物和杂草种子!
泥炭土是大多数盆栽土壤和种子萌芽的重要组成部分。它拥有汲取几倍于水分的重量,并根据需要将水分释放到植物根部。它也能保持营养,当你给植物浇水时,它们不会从土壤中冲走。单独的泥炭土不能形成好的介质。但它必须与其他成分混合,它构成混合物总量的三分之一到三分之二。
泥炭土(草炭土)有时被称为泥炭苔藓,因为泥炭沼泽中的大部分死材料都来自沼泽地上生长的泥炭藓。不要混淆泥炭藓泥苔与长长的纤维状植物材料组成的苔藓。花店使用水藓苔或为盆栽增添装饰感。
泥炭土和园艺
许多人因为环境问题而在园艺项目中使用泥炭土时感到内疚。双方的支持者对于在花园里使用泥炭土做了一个很好的例子,但是只有你可以决定这个问题是否超过了花园的好处。
作为一个妥协方案,可以考虑少用泥炭土,用于种子的开发和制作盆栽等项目。对于修改花园土壤等大型工程,应使用堆肥。
土钉墙支护技术的本质就是一种把原位土进行加固的一种新的技术手段,是由原位土体和设置在原位土当中的土钉以及喷射混凝土层这三部分组成的。它不仅充分的利用了原位土体自然稳定的能力,能够比较明显的提高边坡土体部分的抗倾覆、抗变形以及抗滑移的能力,有效的减小了土体侧向的变形,增加了整体的稳定性,而且和其他的深基坑的抗边坡方面的支护相比,土钉墙支护的施工周期很短、施工方便还有就是不用花费大量的资金土钉墙的工作原理可以简单地分为以下几部分:
第一,土钉对复合型土体进行骨架箍束的作用;
第二,土钉分别承担载荷的作用;
第三,土钉在承受应力时的应力传递以及扩散的作用;
第四,土钉对面层约束的作用。
1、除密闭式燃气热水器外,其它燃气热水器不应设置于卫生间和其它无自然通风的部位,宜设置在有机械排气装置的厨房内;
2、安装热水器的厨房或卫生间,应预留安装位置和给排气的孔洞。
3、燃气热水器的排烟管不得与排油烟机的排气管合并接入同一管道;单独接出室外时,其给排气技术条件应符合现行国家标准《燃气燃烧器具安全技术通则》(GB16914)的有关规定。