生活热水系统及其工作方法与流程
定期清理热水器的除垢系统,保持其正常工作 #生活常识# #热水器#
本发明涉及热控技术领域,具体涉及一种生活热水系统及其工作方法。
背景技术:
传统的供热系统,如酒店,浴池,温泉等,都是将整个供热水箱当作一个恒温的整体进行热控制,即水箱顶部补水;供热侧上进热水,下出冷水;用户侧下出热水,上进回水。但是这样的水循环,在水箱内冷热交替处形成紊流,降低整个供热系统的换热效率,造成极大的能源浪费。在补水过程中,水箱内冷热水不能均匀混合,因此用户用水经常是时而很热,时而很凉,影响最终用户的用水品质。并且这种供热方法是24小时连续运转的,即供热侧水循环是24小时循环加热,用户侧水循环也是24小时循环运转,循环泵的耗电也是很大的开销。
技术实现要素:
为了克服传统供热系统换热效率低、用水品质差、费电等问题,本发明提供了一种生活热水系统及其工作方法。
本发明为实现上述目的所采用的技术方案是:包括水箱、供热侧热水口、供热侧冷水口、用户侧回水口、用户侧热水口和补水口;水箱的用户侧热水口在水箱用户侧上部,水箱的用户侧回水口在水箱用户侧下部,水箱的供热侧冷水口在水箱供热侧下部,水箱的供热侧热水口在水箱供热侧中部,水箱的补水口在水箱下部。
优选的,所述生活热水系统还包括用户侧热水口布水盘、供热侧热水口布水盘、用户侧回水口布水盘、换热器、水箱上部温度传感器、水箱中部温度传感器和水箱下部温度传感器;在水箱内上部有用户侧热水口布水盘,用户侧热水口布水盘与用户侧热水口连接,用户侧热水口布水盘的布水孔朝上;在水箱内下部有用户侧回水口布水盘,用户侧回水口布水盘一端与用户侧回水口连接另一端与供热侧冷水口连接,用户侧回水口布水盘的布水孔朝下;在水箱内中部有供热侧热水口布水盘,供热侧热水口布水盘与供热侧热水口连接,供热侧热水口布水盘的布水孔朝上;在水箱内上中下三个高度上分别安装至少一个温度传感器,其中水箱上部温度传感器设置在上部用户侧热水口布水盘旁边,水箱中部温度传感器设置在水箱中间高度位置的供热侧热水口布水盘旁边,水箱下部温度传感器设置在水箱下部的用户侧回水口布水盘旁边,所述换热器分别与供热侧热水口、供热侧冷水口连接。
优选的,所述换热器包括板式换热器、管壳式换热器、锅炉、电加热器、太阳能热水器。
优选的,所述水箱的上部设有水位计。
生活热水系统的工作方法是水箱的用户侧是24小时连续供应热水,水泵24小时连续运转,水箱的供热侧是间歇式供热,根据水箱内上中下三个高度的温度传感器来决定是否开启供应,当水箱中部温度传感器测量的温度低于要求温度时,说明用户回水致使水箱水体温度下降,就开启供热侧水循环泵,对水箱进行补热,直到水箱中部的水箱中部温度传感器达到要求温度;当水位计测量到水箱的液位低时,就开启补水口,对水箱补充冷水;当水箱下部温度传感器监测到低温时,说明补充的冷水致使水箱水体温度下降,就开启供热侧水循环泵,对水箱进行加热。
本发明的有益效果是,有效地避免传统水箱冷热水混合不匀,用户用水时而冷时而热的问题。供热侧间歇运行,降低了用电,节省了运行成本,达到节能减排的环保要求。
附图说明
图1是生活热水系统原理图;
图2是用户侧热水口布水盘;
图3是供热侧热水口布水盘;
图4是用户侧回水口布水盘;
其中:1、水箱;2、供热侧热水口;3、供热侧冷水口;4、用户侧热水口布水盘;5、供热侧热水口布水盘;6、用户侧回水口布水盘;7、用户侧回水口;8、用户侧热水口;9、换热器;10、补水口;11、水箱上部温度传感器;12、水箱中部温度传感器;13、水箱下部温度传感器;14、水位计。
具体实施方式
本发明的生活热水系统包括水箱1、供热侧热水口2、供热侧冷水口3、用户侧热水口布水盘4、供热侧热水口布水盘5、用户侧回水口布水盘6、用户侧回水口7、用户侧热水口8、换热器9、补水口10、水箱上部温度传感器11、水箱中部温度传感器12、水箱下部温度传感器13、水位计14。
如图1-4所示:水箱1的用户侧热水口8在水箱1一侧上部,在水箱1内上部有用户侧热水口布水盘4,用户侧热水口布水盘4的布水孔朝上,均匀地从水箱1上部吸取热水。
水箱1的用户侧回水口7在水箱1一侧下部,在水箱1内下部有用户侧回水口布水盘6,用户侧回水口布水盘6的布水孔朝下,把用户回流的冷水均匀地散布在水箱1下部。
水箱1的补水口10在水箱1下部,将补充的冷水散布在水箱1下部。
水箱1的供热侧冷水口3在水箱1另一侧下部,与用户侧回水口7共用水箱1内的用户侧回水口布水盘6,均匀地从水箱1下部吸取冷水。
水箱1的供热侧热水口2在水箱1另一侧中部,在水箱1内有供热侧热水口布水盘5,供热侧热水口布水盘5的布水孔朝上,均匀地将热水散布到水箱1上部。
在水箱1内上中下三个高度上分别安装三个温度传感器,水箱上部温度传感器11设置在上部用户侧热水口布水盘4旁边,用来监测用户用水温度。水箱中部温度传感器12设置在水箱1中间高度位置,供热侧热水口布水盘5旁边,用来监测水箱中部水温度。水箱下部温度传感器13设置在水箱1下部,用户侧回水口布水盘6旁边,用来监测水箱下部水温度。
所述换热器9分别与供热侧热水口2、供热侧冷水口3连接,为水箱1提供热水。
加热器9可以是板式换热器、管壳式换热器、锅炉、电加热器、太阳能热水器。
水箱1的用户侧是24小时连续供应热水,水泵24小时连续运转。
水箱1的供热侧是间歇式供热。根据水箱1内上中下三个高度的温度传感器来决定是否开启供应。当水箱中部温度传感器12测量的温度低于要求温度时,说明用户回水致使水箱水体温度下降,就开启供热侧水循环泵,对水箱1进行补热,直到水箱1中部的水箱中部温度传感器12达到要求温度;当水位计14测量到水箱1的液位低时,就开启补水口10,对水箱1补充冷水。当水箱下部温度传感器13监测到低温时,说明补充的冷水致使水箱水体温度下降,就开启供热侧水循环泵,对水箱1进行加热。
技术特征:
1.生活热水系统,其特征在于:包括水箱(1)、供热侧热水口(2)、供热侧冷水口(3)、用户侧回水口(7)、用户侧热水口(8)和补水口(10);水箱1的用户侧热水口(8)在水箱(1)用户侧上部,水箱(1)的用户侧回水口(7)在水箱(1)用户侧下部,水箱(1)的供热侧冷水口(3)在水箱(1)供热侧下部,水箱(1)的供热侧热水口(2)在水箱(1)供热侧中部,水箱(1)的补水口(10)在水箱(1)下部。
2.根据权利要求1所述生活热水系统,其特征在于:所述生活热水系统还包括用户侧热水口布水盘(4)、供热侧热水口布水盘(5)、用户侧回水口布水盘(6)、换热器(9)、水箱上部温度传感器(11)、水箱中部温度传感器(12)和水箱下部温度传感器(13);在水箱(1)内上部有用户侧热水口布水盘(4),用户侧热水口布水盘(4)与用户侧热水口(8)连接,用户侧热水口布水盘(4)的布水孔朝上;在水箱(1)内下部有用户侧回水口布水盘(6),用户侧回水口布水盘(6)一端与用户侧回水口(7)连接,另一端与供热侧冷水口(3)连接,用户侧回水口布水盘(6)的布水孔朝下;在水箱(1)内中部有供热侧热水口布水盘(5),供热侧热水口布水盘(5)与供热侧热水口(2)连接,供热侧热水口布水盘(5)的布水孔朝上;在水箱(1)内上中下三个高度上分别安装至少一个温度传感器,其中水箱上部温度传感器(11)设置在上部用户侧热水口布水盘(4)旁边,水箱中部温度传感器(12)设置在水箱(1)中间高度位置的供热侧热水口布水盘(5)旁边,水箱下部温度传感器(13)设置在水箱(1)下部的用户侧回水口布水盘(6)旁边,所述换热器(9)分别与供热侧热水口(2)、供热侧冷水口(3)连接。
3.根据权利要求1所述生活热水系统,其特征在于:所述换热器(9)包括板式换热器、管壳式换热器、锅炉、电加热器、太阳能热水器。
4.根据权利要求1所述生活热水系统,其特征在于:所述水箱(1)的上部设有水位计(14)。
5.根据权利要求1所述的生活热水系统的工作方法,其特征在于:水箱(1)的用户侧是24小时连续供应热水,水泵24小时连续运转,水箱(1)的供热侧是间歇式供热,根据水箱(1)内上中下三个高度的温度传感器来决定是否开启供应,当水箱中部温度传感器(12)测量的温度低于要求温度时,说明用户回水致使水箱水体温度下降,就开启供热侧水循环泵,对水箱(1)进行补热,直到水箱(1)中部的水箱中部温度传感器(12)达到要求温度;当水位计(14)测量到水箱(1)的液位低时,就开启补水口(10),对水箱(1)补充冷水;当水箱下部温度传感器(13)监测到低温时,说明补充的冷水致使水箱水体温度下降,就开启供热侧水循环泵,对水箱(1)进行加热。
技术总结
本发明公开了一种生活热水系统及其工作方法,包括水箱、供热侧热水口、供热侧冷水口、用户侧热水口布水盘、供热侧热水口布水盘、用户侧回水口布水盘、用户侧回水口、用户侧热水口、换热器、补水口、水箱上部温度传感器、水箱中部温度传感器、水箱下部温度传感器;本发明有效地避免传统水箱冷热水混合不匀,用户用水时而冷时而热的问题。供热侧间歇运行,降低了用电,节省了运行成本,达到节能减排的环保要求。
技术研发人员:田心秀;唐勇超;王一美;田国涛
受保护的技术使用者:田国涛
技术研发日:2020.11.03
技术公布日:2021.01.08
网址:生活热水系统及其工作方法与流程 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/1295749
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