1.一种即热式加热系统,其特征在于,包括:
容器,所述容器具有容器入口和容器出口;
设置在所述容器内的加热体;
与所述容器出口连接的出液口;
控制器,所述控制器与所述加热体信号连接;所述控制器用于在预加热阶段,根据设定的出液温度为所述加热体配置与之对应的预加热阶段的加热功率,并控制所述加热体以预加热阶段的加热功率对所述容器内的液体进行加热;
其中,所述预加热阶段是用户连通所述出液口使用即热式加热系统时至所述出液口和容器出口连通液体开始从所述出液口流出时的时间段。
2.根据权利要求1所述的即热式加热系统,其特征在于,根据设定的出液温度为所述加热体配置与之对应的预加热阶段的加热功率具体为:
设定的出液温度与在设置设定的出液温度时容器出口处液体的实际温度的差值越大,所述加热体在预加热阶段的加热功率越大。
3.根据权利要求1所述的即热式加热系统,其特征在于,根据设定的出液温度为所述加热体配置与之对应的预加热阶段的加热功率具体包括如下步骤:
根据设定的出液温度形成加热的目标温度,加热的目标温度低于设定的出液温度;
为加热体配置预加热阶段的加热功率其中,P1为加热体在预加热阶段的加热功率,c为液体的比热容,ρ为液体的密度,V1为所述容器内液体的体积,Δt1为加热的目标温度与在设置设定的出液温度时容器出口处液体的实际温度的差值,η为加热体加热的有效率,T1为预加热阶段预设的加热时间。
4.根据权利要求3所述的即热式加热系统,其特征在于,所述容器内液体的体积为所述容器的容积或所述容器的容积五分之四或所述容器的容积六分之五或七分之六。
5.根据权利要求3或4所述的即热式加热系统,其特征在于,所述控制器控制所述加热体的以预加热阶段的加热功率对所述容器内的液体进行加热具体包括如下步骤:
在所述容器出口处液体的实际温度<加热的目标温度时,所述控制器控制所述加热体继续以预加热阶段的加热功率对所述容器内的液体进行加热。
6.根据权利要求5所述的即热式加热系统,其特征在于,所述控制器还用于:
在所述容器出口处液体的实际温度≥加热的目标温度时,控制所述出液口和容器出口连通加热后的液体从所述出液口处流出。
7.根据权利要求1所述的即热式加热系统,其特征在于,所述控制器还用于在出液阶段,根据设定的出液温度为所述加热体配置与之对应的出液阶段的加热功率,并控制所述加热体以出液阶段的加热功率对所述容器内的液体进行加热;
其中,所述出液阶段是所述出液口和容器出口连通液体从所述出液口流出持续的时间段。
8.根据权利要求7所述的即热式加热系统,其特征在于,根据设定的出液温度为所述加热体配置与之对应的出液阶段的加热功率具体为:
设定的出液温度与容器入口处液体的实际温度的差值越大,所述加热体在出液阶段的加热功率越大。
9.根据权利要求7所述的即热式加热系统,其特征在于,根据设定的出液温度为所述加热体配置与之对应的出液阶段的加热功率具体为:
容器入口处单位时间内流过的液体的体积越大,所述加热体在出液阶段的加热功率越大。
10.根据权利要求7所述的即热式加热系统,其特征在于,根据设定的出液温度为所述加热体配置与之对应的出液阶段的加热功率具体包括如下步骤:
根据设定的出液温度形成加热的目标温度,加热的目标温度低于设定的出液温度;
为加热体配置出液阶段的加热功率其中,P2为加热体在出液阶段的加热功率,c为液体的比热容,ρ为液体的密度,V2为容器入口处单位时间内流过的液体的体积,Δt2为加热的目标温度与容器入口处液体的实际温度的差值,η为加热体加热的有效率。
11.根据权利要求7所述的即热式加热系统,其特征在于,所述控制器还用于在出液阶段,根据出液口或容器出口处液体的实际温度对所述加热体在出液阶段的加热功率进行调节。
12.根据权利要求11所述的即热式加热系统,其特征在于,所述控制器还用于在出液阶段,根据出液口或容器出口处液体的实际温度对所述加热体在出液阶段的加热功率进行调节具体包括如下步骤:
所述控制器根据比例-积分-微分控制算法对所述加热体出液的加热功率进行调节,其中,出液口或容器出口处液体的实际温度为比例-积分-微分控制算法中的收集到的数据,加热的目标温度为比例-积分-微分控制算法中的参考值,被控对象为加热体的功率。