数码恒温热水器工作原理及内部结构简介
热水器结构与工作原理

热水器结构与工作原理
热水器通常由以下主要部分组成:外壳、燃烧器、热交换器、水路系统、控制系统和排气系统。
燃烧器是热水器的核心组件,其中燃料(如天然气、液化石油气或柴油)与空气混合并点燃,产生高温燃烧气体。
这些燃烧气体通过热交换器,在与冷水接触的地方传热给水,将水加热至设定温度。
热交换器内部通常通过管道构成,燃烧气体在管道外侧流过,与管道内的水进行热量交换。
热交换器是热水器的核心部件,由多个排列在一起的金属管道组成。
冷水从水路系统进入热交换器管道,通过与燃烧气体的热量交换,温度逐渐升高,最终变成热水并返回水路系统。
水路系统包括水进水口、水出水口、冷热水管道等。
冷水从进水口进入热交换器,经过加热后从出水口流出,供应给用户使用。
冷热水管道则承担了将冷水和热水分别输送到热交换器和用户用水点的功能。
控制系统主要用于调节热水器的工作状态和水温。
常见的控制系统包括燃烧器控制阀、水泵控制阀、水温控制器等。
通过监测热水器的工作状态和水温,控制系统可以及时调整供应燃料和水的流量,以保持热水器的良好运行和出水温度稳定。
排气系统用于排出燃烧后产生的废气和烟尘。
燃烧过程中产生的废气和烟尘通过排气管道排出室外,以保持室内环境清洁。
总之,热水器通过燃烧器燃烧燃料产生热能,经过热交换器与冷水进行热量交换,最终输出热水供用户使用。
控制系统和排气系统则起到调节和处理的作用,确保热水器的正常运行和室内环境的质量。
樱花Q智热水器内部构造详细分解

联系人网络稿信息京水传媒【标题】《樱花Q智热水器内部构造详细分解》【稿件类型】百度文库稿件【主要内容】樱花Q智恒温热水器是在樱花卫厨“创想由心开始”理念引导下的一大成果,0.5℃智控恒温,可以称得上是一款功能全面、技术突出的“高大上”产品。
实现恒温舒适的功能与内部构造有着不可分割的关系。
樱花Q智热水器整体内部结构排列规整,电控线路排列规范,并有扎线带固定;电控主板位置设置合理,并有较大面积的金属隔板隔开,完全保护主板免受热量及电磁辐射,工作更可靠,寿命更持久。
接下来我们详细的看一下其内部构造,从而近一步了解此燃气热水器。
1、风机:风机采用的是抗风性能优异、运转噪音很低的信农直流风机,进气风门反置结构,能够有效降低进气噪音。
值得注意的是,这款热水器的风机进气风门反置,不同于以往机型风门外置的结构,其优势在于反置风门能够有效降低进气噪音。
2、燃气阀:采用双通道燃气比例阀,具有三只分段电磁阀,可控制三个独立燃气通路,这种燃气阀门不同于业内其他品牌所采用的两只分段电磁阀3、燃气管路:燃气管路的材质为铝合金,压铸工艺成型,表面比较光滑,该款热水器的燃气管路具有三个燃气通道,能够与燃气阀的三个电磁阀形成四段火力组合,比起以往的两个燃气通道,这款产品还多出一个,可以保证火力分段更为细化,温度更准确。
4、水箱热交换器:用户都比较关心水箱材质问题,这款产品水箱热交换器采用无氧铜材质,而且内部设置有螺旋弹簧和螺旋形的不锈钢片,可以使盘管内的水流螺旋形流动,来提升热交换率,同时避免水流直冲盘管,降低水流噪音。
5、主控电脑板:电脑板表面覆盖了一层透明的胶层,主要作用在于防水气腐蚀电子元件,保护非常到位6、温度传感器:该款机型在冷水进水端和热水出水端分别设置了温度传感器,能够更加精确控制燃烧所需的热量,保证出水的恒温效果。
从以上几大内部构造来看,樱花卫厨在燃气热水器研发中,秉承着极致和细腻的态度,坚持对恒温绝不妥协的精神,尽自己最大可能去满足人们所向往的“夏天水不烫,冬天水够热”的婴儿般舒适沐浴生活。
恒温燃气热水器工作原理介绍

恒温燃气热水器工作原理介绍一、恒温燃气热水器工作原理—传感器的工作原理在使用恒温燃气热水器之前,要确定已经接通了电源,同时进水阀和进气阀都处于开启的状态,这个时候可以将热水阀打开,之后水就会进入到热水器中,通过水量传感器流向热交换器中的加入水管中。
而在水流经过水量传感器的时候,其内部的磁性转子就会转动,集成元件会发出电脉冲,并送将感应结果传达至电脑。
二、恒温燃气热水器工作原理—燃烧器的工作原理在水流量传感器中的转子的转速达到一定数值的时候,电脑会让燃烧用风机启动,风机的内部安装了集成元件,在风机的转速达到一定水平的时候,燃气主气阀以及燃气阀会打开,然后燃气会进入到燃烧器中,通过控制电路将燃烧指示灯点亮,这样就可以让燃烧继续下去,从而让水温得到提升。
风机霍尔是安装在风机里面的支架上的,通过感应磁场变化来确定风机转不转.(有些机器使用风压开关,控制器驱动风机组件高速运转,对燃烧室进行前清扫同时在风机取样口产生负气流使风压开关闭合,) 水流量传感器主要由铜阀体、水流转子组件、稳流组件和霍尔元件组成。
它装在热水器的进水端用于测量进水流量。
当水流过转子组件时,磁性转子转动,并且转速随着流量成线性变化。
霍尔元件输出相应的脉冲信号反馈给控制器,由控制器判断水流量的大小,调节控制比例阀燃气气量。
三、恒温燃气热水器工作原理—水温调节工作原理流过热交换器中的热水管中的水,在加热成热水之后,会从热水阀中流出。
具体流出的热水的温度根据用热水温度设定值来自动调节水量的大小。
这也是说要求燃气热水器具有一定的水压的原因。
如果自来水水压达不到要求,它就无法确保宽幅的输出配比恒温热水,实际的出水温度是由热敏电阻进行测量的,电脑会将这两个温度进行对比,然后通过调节燃气比例阀的开关以达到要求的水温水平.采用精密比例阀对燃气进行控制,水量伺服器对水量进行控制,可以快速实现恒定水温.①燃气电子比例阀,它是一个动圈式比例阀,通过它可以精确调节可燃气体的气量。
热水器工作原理示意图

热水器工作原理示意图
热水器工作原理示意图如下:
1. 水箱:装有自来水,供应热水器的冷水进入水箱。
2. 燃烧器:使用天然气或其他燃料进行燃烧,并通过燃烧产生热量。
3. 热交换器:将燃烧器产生的热量传递给水箱中的水。
热交换器通常由金属制成,具有高导热性,以确保热量能够有效地传导到水中。
4. 烟囱:将燃烧燃料后产生的废气排放到室外。
5. 温度控制器:监测水温并根据设定的温度要求调节燃烧器的工作情况。
6. 水泵:将热水从水箱输送到使用者所需的位置。
7. 出水口:从热水器中输出热水,供用户使用。
8. 供水管道:输送冷水进入水箱并输出热水。
9. 排水管道:用于排放热水器中的冷水和废水,以保持水箱的清洁。
总之,热水器通过将燃烧器产生的热量传导给水箱中的水来加热水温,然后通过水泵将热水输送到用户所需位置。
温度控制
器可根据用户设定的温度要求调节燃烧器的工作情况,以保持热水的恒定温度。
同时,废水和冷水通过排水管道排出,保持水箱的清洁。
恒温电热水壶原理

恒温电热水壶原理
恒温电热水壶原理是通过一系列的电子元件和控制装置来实现的。
主要原理是通过电加热将水加热到设定的温度,然后通过保温措施保持水温稳定在设定温度。
首先,电热水壶中的加热元件是一个电加热器,通常是一个由金属材料制成的发热丝。
当电热水壶通电时,电流通过加热元件,使其发热,从而将水加热。
其次,电热水壶通过一个温控装置来控制加热模式和水温。
温控装置通常是一个称为温度传感器的元件,用于测量水的温度。
当水温低于设定的温度时,温控装置会向加热元件发送指令,开启加热模式,使加热元件开始加热水。
当水温达到设定的温度时,温控装置会停止加热元件,以避免水温过高。
最后,恒温电热水壶还配备了保温措施,通常是一个保温层。
这个保温层通常由隔热材料构成,如聚苯乙烯泡沫。
它的作用是减少热量的散失,让水在加热后能够长时间地保持温度稳定。
总结来说,恒温电热水壶通过电加热器将水加热到设定的温度,通过温控装置来控制加热模式和水温,然后通过保温层来保持水温稳定。
这样就实现了电热水壶的恒温功能。
电子热水器工作原理

电子热水器工作原理电子热水器是一种常见的家用电器,它使用先进的电子技术来加热和储存热水。
它是一种高效、安全、便捷的热水供应方式。
本文将介绍电子热水器的工作原理及其工作过程。
一、工作原理电子热水器主要由加热元件、电子控制器和水箱组成。
电子控制器通过对加热元件的控制,实现对水温的调节和保持。
下面将详细介绍电子热水器的工作原理。
1. 加热元件电子热水器的加热元件一般采用发热管。
发热管内部包裹着加热丝,当电子热水器通电时,加热丝发热,将周围的水加热。
发热管分布在热水器水箱的底部或侧壁,以确保整个水箱内的水温均匀。
2. 电子控制器电子控制器是电子热水器的核心部件,负责对加热元件进行控制和调节。
电子控制器包含温度传感器、控制芯片和显示屏等部件。
温度传感器负责实时监测水温,将监测到的温度信号传输给控制芯片。
控制芯片根据温度传感器的信号来判断水温是否达到设定温度,并根据设定温度来调节加热元件的工作状态。
当水温低于设定温度时,控制芯片会使加热元件工作,将水加热到设定温度;当水温高于设定温度时,控制芯片会停止加热元件的工作,以保持水温稳定。
电子控制器还具备显示功能,可以在显示屏上显示当前的水温和设置的温度。
用户可以通过控制面板上的按钮来调节设定温度,以满足不同需求。
3. 水箱水箱是电子热水器的容器,用于储存加热后的热水。
水箱通常由耐高温、耐压的材料制成,以确保安全和可靠性。
二、工作过程了解了电子热水器的工作原理后,我们来看一下它的工作过程。
当用户需要热水时,通过控制面板上的按钮将设定温度调至所需温度。
然后,电子控制器将启动加热元件工作。
加热元件开始加热水箱内的水,直到水温达到设定温度为止。
一旦水温达到设定温度,电子控制器将停止加热元件的工作,但保留辅助加热功能以保持水温稳定。
当水温下降到设定温度以下时,辅助加热会重新启动,加热水箱内的水以保持恒温。
用户可以根据需要随时获取热水,而无需等待加热过程。
这是因为电子热水器在一定条件下具备“快速加热”的功能,它可以持续提供稳定的热水供应。
恒温热水器的工作原理

恒温热水器的工作原理
恒温热水器的工作原理是通过一系列的电子控制和传感器来维持热水的恒温状态。
以下是详细的工作原理:
1. 温度传感器:恒温热水器内部装有一个温度传感器,用于测量热水的实时温度。
该传感器通常位于热水器的水箱或热水管道中。
2. 控制器:热水器配备了一个控制器,该控制器接收温度传感器的信号,并根据实时温度来调节热水器的工作状态。
控制器可通过内部程序进行温度的调节和控制。
3. 加热元件:恒温热水器内部还配备了一个加热元件,通常是一个电热棒或电热管。
当热水温度低于设定的恒温阈值时,控制器会发送信号给加热元件,使其开始工作。
4. 水泵:热水器中的水泵用于将冷水或热水从水箱或管道中抽出,并将其送入加热元件进行加热。
加热后的热水再通过管道输送至使用地点。
5. 温度控制:一旦温度达到设定的恒温阈值,控制器将停止向加热元件发送信号,从而停止加热。
当热水温度下降时,控制器将重新启动加热元件,以维持热水的恒温状态。
6. 安全保护:恒温热水器还配备了一些安全保护装置,如过温保护器和漏电保护器。
这些装置能够监测热水器的工作状态,并在出现异常情况时自动断开电源,以避免意外事故的发生。
通过以上的工作原理,恒温热水器能够持续地监测并调节热水的温度,确保用户获得持续供应的恒温热水。
电热水器架构原理及各部件的功能的细解

电热水器细解一、电热水器的架构原理1、电热水器产品结构简图:2、电热水器产品工作原理:储水式电热水器贮满水通电后,电热水器内的电热管将电热水器内胆内的水加热,当加热到所设定的温度时电路自动断开,电热管停止加热,整机处于保温状态。
当内胆内水温降低到某一温度时,电热管再次通电加热,这种状态循环往复,以便电热水器始终有热水可用。
主要可分为水路和电路两部分:1、水路部分:进水通过安全阀单向(只能进水,不能出水)进入水箱内胆,下方进水口靠近水箱底部,其进水口上方有一挡板,使进入的冷水存在底部,防止冷水冲入上部影响热水水温,出水口在内胆上部,热水比冷水轻,在水的上部分,热水出水口也在此处,所以出水总是热的,要使热水流出,必须进入冷水,增加内胆内水压,热水才能被挤流出。
关闭进水口,即使内胆存满热水也不会流出。
流出的高温热水,通过调节混水阀,使之出水温度适合使用要求。
2、电路部分:电路的主要作用是对冷水加热至设定温度。
电热水器的加热通过电热管来进行,温度的设定则通过调节温控器进行,电热水器将电能转换成热能,传给被加热的媒体(水),水达到预定温度时,温控器会自动断电,停止加热。
一段时间后,当水温比设定温度下降5℃左右时,温控器会重新工作,继续恢复加热至设定温度,如此反复工作。
电气原理图见图。
二、电热水器零部件工作原理1.内胆:内胆是热水器的核心部件,直接影响热水器的安全性能、使用性能和工作寿命。
2.镁棒主要作用在于保护电热棒,电加热棒在加热时容易与水里面的矿物质发生反应,从而减少加热棒的使用寿命。
工作原理:由于镁的活性大于加热棒的铁或铜,因此通过镁棒的作用,使水里面的矿物质先与镁棒反应。
镁是电化学序列中电位最低的金属,生理上无毒。
因此,用来制成镁棒保护内胆非常理想。
镁棒的大小直接关系到保护内胆时间的长短和保护效果的大小,镁棒越大,保护效果越好,保护时间越长。
3.防电墙:就是利用了水本身所具有的电阻(如国标规定自来水在15℃时电阻率应大于1300Ω),通过对热水器内通水管材质的选择(绝缘材料),管径和距离的确定形成“隔电墙”。
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家用燃气快速热水器从上世纪八十年代进入我国,到目前为止,已得到了迅速发展。
从已被淘汰的直排式发展到烟道式,又发展到普通强排式,进而向恒温及平衡式发展。
随着人民生活水平的提高,质量稳定可靠、外观大方新颖、使用操作简单的产品才是消费者的真正需求。
只能靠机械(手动)调节来满足使用要求的热水器逐渐不能满足消费者的需求了。
数码恒温热水器才是消费者的青睐。
百得目前生产的数码恒温热水器类型有S系列8、10、12升和R系列8、10升。
S系列是通过利用转子调节阀配合控制系统实现恒温效果而R系列是利用燃气比例阀配合控制系统实现恒温效果的。
以下对百得生产的R系列数码恒温热水器功能特点、工作原理及内部结构做简单介绍。
一、功能特点
1、无需机械(手动)调节水、气量大小,只需轻轻按键即可使用。
2、采用电脑芯片控制技术,具有良好的线性关系,反应迅速,控制精确;
3、水流量传感器:通过霍尔传感技术,准确监测水量变化而改变火力大小,确保出水温度稳定(即恒温);
4、燃气稳压设计:当供气压力过高时,在比例阀的作用下使喷嘴前压力保持不变,燃烧工况不受影响。
5、动态彩屏显示:出水温度、燃烧状况、工作状况、使用时间、故障显示等一目了然;
6、特设多重安全保护装置:意外熄火保护、风压过大保护、超温保护、20分钟定时关机保护、防干烧保护、水压过高保护、防冻结保护等。
7、记忆功能
机器重新启动时,微电脑将自动记忆上次设定温度值进行工作,无须每天重复设置,体验最佳人体需要。
二、工作原理
1、热水器工作原理
在通电、通气、通水的情况下,按下开关键,设置好出水温度,热水器自动点火并燃烧将热交换器中冷水加热至设置温度。
其工作原理如下:接通水、电、气。
当冷水流经水流传感器时,安装在水流传感器进口处的蜗轮开始旋转,蜗轮上有永久磁铁在旋转时周边磁场有规律地变化。
加上霍尔传感元件,感应到磁场变化时相应发出脉冲信号。
控制器接受到脉冲信号后启动风机高速转动2秒前清扫、风压开关闭合,此时风机转至低速运转并发出点火指令。
放电针开始放电约0.5秒后控制器分别提供电信号给电磁阀和比例阀,电磁阀和比例阀在电信号的作用下开阀,打开燃气通道。
高压燃气经过阀体从喷嘴流出(带入一定的空气)后进入燃烧器吼管内,经收缩管、混合管后从火孔流出在二次空气的作用下遇到放电火花点火燃烧。
点着火后感应针将离子感应信号反馈给控制器。
控制器根据水流传感器发出脉冲频率高低(水量越大脉冲频率越高,反之则越低)、设置温度与出水温度的温差瞬间调节燃气比例阀开度(燃气流量)的大小和风机转速,直到实际出水温度与设置温度相同。
使用完毕(或20分钟定时关机时间到)后关闭进水或出水阀门水流传感器中蜗轮停止转动,无脉冲信号发出。
控制器将发出信号关闭电磁阀和比例阀,火焰熄灭风机运转15-20秒(后清扫)停转。
使用过程中按动操作面板上“∧”“ ∨”键调整出水温度,控制器发出指令调整比例阀开度(燃气流量发生变化)。
使之达到设置温度。
若当水流量发生变化,蜗轮转速也相应发生变化,脉冲频率也发生变化,控制器发出指令调整燃气流量(火力大小)使之达到设置温度。
同时,出水温度传感器探测到出水温度的变化,控制器发出指令作出调整。
2、燃气比例阀工作原理:(如下图示)
燃气比例阀是一种可动永磁式的电磁比例阀系统,它可根据电脑控制器输出电流的大小,自动调节阀口的开度,对燃气流量不断地进行细微的无级调节,使热水器的出水温度可无级设定;另外在比例阀输入电流不变的条件下,阀口开度可随输入压
力变化而自动调整,保证输出口压力稳定,使热水器所设定的出水温度保持恒定。
该比例阀还具有结构紧凑,性能可靠,调节灵敏等优点。
适用于恒温热水器等燃气设备
A:结构及工作原理介绍
该阀由开关阀、比例调节系统、稳压系统三大部分组成:
a、开关阀:如上图所示,它是一个通断型电磁阀,根据控制器的电信号来打开或关闭阀口。
b、比例调节系统:主要由电磁系统、永磁体、球阀组件构成。
当线圈得到控制电流时,在磁芯的下端面产生与永磁体端面极性相同的电磁场力,按同性相斥的原理,二者产生排斥力,推动永磁体及球阀下移,与橡胶阀口之间形成相应的开度。
电
流增加时磁芯磁场增加,推开永磁体的力增大,阀口开度增大;电流减小时磁芯磁场减小,推开永磁体的力减小,阀口开度减小。
这样控制器可通过水温反馈信号自动调节电流来自动控制燃气流量,从而达到调控水温、稳定水温的目的。
当线圈断电时电磁力消失,永磁力使永磁体吸向磁芯,球阀上移关闭阀口;在断电状态下永磁体始终吸向磁芯,对球阀产生恒定拉力,使该阀口具有良好的密封效果。
C、稳压系统
当电流按设定温度值确定后,磁场力可视为一个恒定作用力。
输入压力升高,膜片受力增大向上位移,使阀口开度减小;输入压力下降,膜片受力减小向下位移,使阀口开度增大。
这样一来保证了输出压力的稳定,使燃烧工况始终保持所需状态。
3、水流传感器(如下图)
水流量传感器装在热水器进水端,用于检测进水流量,当水通过该产品时,磁性转子转动并且其转速随着流量变化而变化,霍尔传感器输出相应脉冲信号,反馈给控制器,由控制器根据水流量的大小和通断发出相应指令以控制气阀的工作状
态。
当进水压力波动时,稳流组件保证出水流量在一定变化范围内,可提高恒温性能。
二、内部结构图和关键零部件作用
1、内部结构图
2、关键零部件作用
A:排烟系统(交流风机):将燃烧所产生的废气强制排出室外。
B:换热系统(热交换器):将流经热交换器的冷水回热成热水。
C:燃烧系统(燃烧器):燃气稳定燃烧,形成稳定的火焰;从燃气喷咀出来的高速燃气射流,引射四周的静止空气,一起进入燃烧器的引射段,在混合段,燃气与空气充分混合后从燃烧器的的火孔流出,点燃后与二次空气形成稳定的火焰燃烧。
D:控制系统(控制器):控制着热水器的整个工作过程。
E:燃气比例阀:作用是开启或关闭燃气通道(截止阀)和控制燃气流量的大小。
F:水流传感器:a)控制热水器的启、停;
b)可根据水流量的大小配合控制器实现恒温功能。
G:温控器:出水温度达到一定值后(≥85℃)将关闭热水器起保护作用。
H:风压开关:a)当风机出现故障时风压开关无发动作,将关闭热水器起保护作用;
b)刮风时热水器无法正常排烟,该装置动作停止燃烧,防止废气倒流室内(适合于强排式)。