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用于燃气热水器的风机风量调节方法及燃气热水器

763   编辑:中冶有色技术网   来源:华帝股份有限公司  
2024-06-05 14:14:42
权利要求书: 1.一种用于燃气热水器的风机风量调节方法,其特征在于,具体按照如下步骤实施:S1,用户输入预设温度T预设;

S2,根据所述S1中预设温度T预设计算初始二次压P初始,并根据所述初始二次压P初始调节风机的初始电流I初始;

S3,燃气热水器以S2所述的初始电流I初始启动;

S4,根据出水温度、进水温度以及水流量对初始二次压P初始进行调整,得实际二次压P实际,并根据所述实际二次压P实际计算出风机的实际电流I实际;

S5,风机以所述S4中实际电流I实际运行;

所述S2中根据预设温度T预设计算初始二次压P初始,具体为:根据如下公式计算初始二次压P初始,其中,k1为常数,q为进水流量,ΔT为预设温度T预设与进水温度差值的绝对值;

P初始=k1qΔT。

2.根据权利要求1所述的一种用于燃气热水器的风机风量调节方法,其特征在于,所述S2中根据所述初始二次压P初始调节风机的初始电流I初始,具体为:根据如下公式计算初始电流I初始,其中,k2为常数;

I初始=k2P初始。

3.根据权利要求2所述的一种用于燃气热水器的风机风量调节方法,其特征在于,所述S4中根据出水温度、进水温度以及水流量对初始二次压P初始进行调整,得实际二次压P实际,具体为:根据如下公式进行计算:

P实际=k1qΔT1

上式中,k1为常数,q为进水流量,ΔT1为出水温度与进水温度的差值。

4.根据权利要求3所述的一种用于燃气热水器的风机风量调节方法,其特征在于,所述S4中根据实际二次压P实际计算出风机的实际电流I实际,具体为:根据如下公式计算初始电流I实际:

I实际=k2P实际

上式中,k2为常数。

5.一种燃气热水器,其特征在于,其应用权利要求1?4任一项所述的风机风量调节方法,其包括燃气热水器本体(1)、直流风机(2)、水流量采集单元(3)、进水温度采集单元(4)、出水温度采集单元(5)以及控制器(6),所述直流风机(2)和控制器(6)均位于燃气热水器本体(1)内,所述水流量采集单元(3)和进水温度采集单元(4)设置在燃气热水器本体(1)的进水管路上,所述出水温度采集单元(5)设置在燃气热水器本体(1)的出水管路上,所述直流风机(2)、水流量采集单元(3)、进水温度采集单元(4)以及出水温度采集单元(5)均与控制器(6)连接;所述控制器(6)内预设有预设温度和初始二次压的关系曲线。

6.根据权利要求5所述的一种燃气热水器,其特征在于,所述控制器(6)内预设有出水温度、进水温度以及水流量和实际二次压的关系曲线。

7.根据权利要求5或6所述的一种燃气热水器,其特征在于,所述进水温度采集单元(4)和出水温度采集单元(5)均包括一温度传感器。

8.根据权利要求7所述的一种燃气热水器,其特征在于,所述水流量采集单元(3)包括一水流传感器。

说明书: 用于燃气热水器的风机风量调节方法及燃气热水器技术领域[0001] 本发明属于燃气热水器技术领域,具体涉及一种用于燃气热水器的风机风量调节方法及燃气热水器。

背景技术[0002] 为了提高燃气热水器的抗风性能,市场上出现了将直流变频风机应用在燃气热水器中;

[0003] 然而,直流变频风机在调节风量时基本根据燃气比例阀电流的变化进行调节,此种调节方式不能适应低燃气压力运行。采用比例阀的电流调节时,在正常燃气压力下,出水

温度值接近于预设温度值,燃烧稳定;若燃气压力小于正常压力,仅采用比例阀调节,则出

水温度小于预设温度,燃烧不稳定,外界来风易熄火。

发明内容[0004] 为了解决上述问题,本发明提供一种用于燃气热水器的风机风量调节方法,将二次压作为风量调节的参数,解决了现有燃气热水器在不同压力下燃烧不稳定的问题。

[0005] 本发明的另一目的是提供一种燃气热水器。[0006] 本发明所采用的技术方案是:[0007] 一种用于燃气热水器的风机风量调节方法,具体按照如下步骤实施:[0008] S1,用户输入预设温度T预设;[0009] S2,根据所述S1中预设温度T预设计算初始二次压P初始,并根据所述初始二次压P初始调节风机的初始电流I初始;

[0010] S3,燃气热水器以S2所述的初始电流I初始启动;[0011] S4,根据出水温度、进水温度以及水流量对初始二次压P初始进行调整,得实际二次压P实际,并根据所述实际二次压P实际计算出风机的实际电流I实际;

[0012] S5,风机以所述S4中实际电流I实际运行。[0013] 优选地,所述S2中根据预设温度T预设计算初始二次压P初始,具体为:根据如下公式计算初始二次压P初始,其中,k1为常数,q为进水流量,ΔT为预设温度T预设与进水温度差值的绝

对值;

[0014] P初始=k1qΔT。[0015] 优选地,所述S2中根据所述初始二次压P初始调节风机的初始电流I初始,具体为:根据如下公式计算初始电流I初始,其中,k2为常数;

[0016] I初始=k2P初始。[0017] 优选地,所述S4中根据出水温度、进水温度以及水流量对初始二次压P初始进行调整,得实际二次压P实际,具体为:根据如下公式进行计算:

[0018] P实际=k1qΔT1[0019] 上式中,k1为常数,q为进水流量,ΔT1为出水温度与进水温度的差值。[0020] 优选地,所述S4中根据实际二次压P实际计算出风机的实际电流I实际,具体为:根据如下公式计算初始电流I实际:

[0021] I实际=k2P实际[0022] 上式中,k2为常数。[0023] 一种燃气热水器,其应用上述的风机风量调节方法,其包括燃气热水器本体、直流风机、水流量采集单元、进水温度采集单元、出水温度采集单元以及控制器,所述直流风机

和控制器均位于燃气热水器本体内,所述水流量采集单元和进水温度采集单元设置在燃气

热水器本体的进水管路上,所述出水温度采集单元设置在燃气热水器本体的出水管路上,

所述直流风机、水流量采集单元、进水温度采集单元以及出水温度采集单元均与控制器连

接。

[0024] 所述控制器内预设有预设温度和初始二次压的关系曲线。[0025] 所述控制器内预设有出水温度、进水温度以及水流量和实际二次压的关系曲线。[0026] 所述进水温度采集单元和出水温度采集单元均包括一温度传感器。[0027] 所述水流量采集单元包括一水流传感器。[0028] 与现有技术相比,本发明使用时,首先用户输入预设温度,根据预设温度计算初始二次压,并根据初始二次压调节风机的初始电流;之后燃气热水器以初始电流启动;燃气热

水器启动后,根据出水温度、进水温度以及水流量对初始二次压进行调整,得实际二次压,

并根据实际二次压P实际计算出风机的实际电流I实际,之后风机以实际电流I实际运行;这种风机

风量的调节控制方法无需增加额外成本,仅需在控制程序中根据实际二次压再次调节风机

电流即可解决现有燃气热水器在不同压力下燃烧不稳定的问题。

附图说明[0029] 图1是本发明实施例1提供一种用于燃气热水器的风机风量调节方法的流程图;[0030] 图2是本发明实施例1提供一种用于燃气热水器的风机风量调节方法中进出水温度差与二次压的曲线图;

[0031] 图3是本发明实施例1提供一种用于燃气热水器的风机风量调节方法中二次压与风机电流的曲线图;

[0032] 图4是本发明实施例2提供一种燃气热水器的结构示意图。具体实施方式[0033] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并

不用于限定本发明。

[0034] 在本发明的描述中,需要明确的是,术语“垂直”、“横向”、“纵向”、“前”、“后”、“左”、“右”、“上”、“下”、“水平”等指示方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,

仅仅是为了便于描述本发明,而不是意味着所指的装置或元件必须具有特有的方位或位

置,因此不能理解为对本发明的限制。

[0035] 在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;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。对于本

领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

[0036] 实施例1[0037] 本发明实施例1提供一种用于燃气热水器的风机风量调节方法,如图1所示,具体按照如下步骤实施:

[0038] S1,用户输入预设温度T预设;[0039] 具体地,用户通过燃气热水器上的控制面板进行温度设定;[0040] S2,根据所述S1中预设温度T预设计算初始二次压P初始,并根据所述初始二次压P初始调节风机的初始电流I初始;具体为:

[0041] S21,根据如下公式计算初始二次压P初始;[0042] P初始=k1qΔT[0043] 上式中,k1为常数,q为进水流量,ΔT为预设温度T预设与进水温度差值的绝对值;[0044] S22,根据如下公式计算初始电流I初始;[0045] I初始=k2P初始[0046] 上式中,k2为常数[0047] S3,燃气热水器以S2所述的初始电流I初始启动;[0048] S4,根据出水温度、进水温度以及水流量对初始二次压P初始进行调整,得实际二次压P实际,并根据所述实际二次压P实际计算出风机的实际电流I实际;具体为:

[0049] S41,根据如下公式进行计算:[0050] P实际=k1qΔT1[0051] 上式中,k1为常数,q为进水流量,ΔT1为出水温度与进水温度的差值;[0052] S42,根据如下公式计算初始电流I实际:[0053] I实际=k2P实际[0054] 上式中,k2为常数;[0055] S5,风机以所述S4中实际电流I实际运行。[0056] 另外,图2为公式P实际=k1qΔT1的曲线图,从图中可知,不同的温度差对应不同的二次压;

[0057] 图3为公式I实际=k2P实际的曲线图,从图中可知,不同的二次压对应不同的风机电流。

[0058] 本实施例中用户输入预设温度,根据预设温度计算初始二次压,并根据初始二次压调节风机的初始电流;之后燃气热水器以初始电流启动;燃气热水器启动后,根据出水温

度、进水温度以及水流量对初始二次压进行调整,得实际二次压,并根据实际二次压P实际计

算出风机的实际电流I实际,之后风机以实际电流I实际运行;这种风机风量的调节控制方法无

需增加额外成本,仅需在控制程序中根据实际二次压再次调节风机电流即可解决现有燃气

热水器在不同压力下燃烧不稳定的问题。

[0059] 实施例2[0060] 本发明实施例2提供一种燃气热水器,如图4所示,其应用实施例1所述的风机风量调节方法,其包括燃气热水器本体1、直流风机2、水流量采集单元3、进水温度采集单元4、出

水温度采集单元5以及控制器6,所述直流风机2和控制器6均位于燃气热水器本体1内,所述

水流量采集单元3和进水温度采集单元4设置在燃气热水器本体1的进水管路上,所述出水

温度采集单元5设置在燃气热水器本体1的出水管路上,所述直流风机2、水流量采集单元3、

进水温度采集单元4以及出水温度采集单元5均与控制器6连接。

[0061] 所述控制器6内预设有预设温度和初始二次压的关系曲线。[0062] 所述控制器6内预设有出水温度、进水温度以及水流量和实际二次压的关系曲线。[0063] 所述进水温度采集单元4和出水温度采集单元5均包括一温度传感器。[0064] 所述水流量采集单元3包括一水流传感器。[0065] 工作过程:[0066] 用户首先在燃气热水器本体1的操作面板上输入预设温度,启动水源,之后根据预设温度、进水温度采集单元4采集的进水温度以及水流量采集单元3采集的水流量计算出初

始二次压,根据初始二次压计算出直流风机2的启动电流,之后直流风机2按照计算出的电

流启动;

[0067] 然后,在用户使用的过程中,根据水流量采集单元3、进水温度采集单元4以及出水温度采集单元5采集的水流量、进水温度和出水温度计算出实际的二次压,根据实际二次压

对直流风机2的电流进行调节,使当前电流适应于当前的二次压;通过这种方式解决了现有

燃气热水器在不同压力下燃烧不稳定的问题。

[0068] 以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,

都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求的保护范围

为准。



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“用于燃气热水器的风机风量调节方法及燃气热水器” 该技术专利(论文)所有权利归属于技术(论文)所有人。仅供学习研究,如用于商业用途,请联系该技术所有人。
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