本发明涉及水加热,具体提供一种水加热系统、水加热系统的控制方法以及饮水设备。
背景技术:
1、目前,在应用厚膜组件快速加热的饮水设备的使用过程中,厚膜组件加热的水会有一部分蒸发而产生大量高温蒸汽,热蒸汽会随着热水水流从热水管路的出水口流出,从出水口流出的大量高温蒸汽容易流向附近的用户而造成人体烫伤。
2、为了解决大量高温蒸汽从出水口流出而容易烫伤人体的问题,改进后的饮水设备通常在热水管路上热水放水阀的下游设置一个水汽分离盒,热水放水阀通过一段管段与水汽分离盒的进水口连通,水汽分离盒的排气口与排气管连通,水汽分离盒的出水口通过一段管路连接至饮水设备的出水口或者水汽分离盒的出水口直接作为饮水设备的出水口。在供应热水时,热水放水阀打开,厚膜组件工作,水流经厚膜组件被加热成热水后,夹杂着高温蒸汽的热水经热水管路流向水汽分离盒,高温蒸汽与热水在水汽分离盒内分离,高温蒸汽从水汽分离盒的排气口流出并经排气管排出至远离人体的位置,而热水从汽分离盒的出水口流出。通过水汽分离盒的设置,避免了高温蒸汽从饮水设备的出水口流出而易烫伤人体的情况发生。
3、不过,在关闭热水放水阀之后,在水汽分离盒内流经的一部分热水需要经过几秒种之后才能完全从出水口流出。这样,当用户在关闭热水放水阀之后去取盛接热水的容器时,饮水设备的出水口依然会流出一部分热水,这样容易导致热水流到用户手上而烫伤用户。
4、因此,本领域需要一种新的技术方案来解决上述问题。
技术实现思路
1、本发明旨在解决上述技术问题,即解决现有饮水设备在热水放水阀关闭后其出水口有热水继续流出而容易烫伤用户的问题。
2、在第一方面,本发明提供了一种水加热系统,所述水加热系统包括加热装置、水汽分离盒以及控制器,所述水汽分离盒具有进水口、出水口和排气口,所述加热装置的进口通过第一管路连接至水源,所述加热装置的出口通过第二管路连接至所述进水口,所述第二管路上设置有第一阀门,所述排气口设置成能够选择性地与大气环境连通,所述控制器与所述加热装置通信连接,并且所述控制器能够控制所述第一阀门的开闭以及控制所述排气口与大气环境的通断。
3、在上述水加热系统的优选技术方案中,所述排气口连接有排气管,所述排气管上设置有第二阀门,所述控制器能够控制所述第二阀门的开闭。
4、在上述水加热系统的优选技术方案中,所述第一阀门和第二阀门分别为第一电磁阀和第二电磁阀,所述第一电磁阀和所述第二电磁阀与所述控制器通信连接。
5、在上述水加热系统的优选技术方案中,所述第一阀门和/或所述第二阀门的开度可调节。
6、在上述水加热系统的优选技术方案中,所述第一管路上设置有与所述控制器通信连接的水泵或第三阀门。
7、在采用上述技术方案的情况下,水加热系统包括加热装置、水汽分离盒以及控制器,水汽分离盒具有进水口、出水口和排气口,加热装置的进口通过第一管路连接至水源,加热装置的出口通过第二管路连接至进水口,第二管路上设置有第一阀门,排气口设置成能够选择性地与大气环境连通,控制器与加热装置通信连接,并且控制器能够控制第一阀门的开闭以及控制排气口与大气环境的通断。
8、通过这样的设置,能够在水加热系统供应热水时将排气口与大气环境连通以便热水中混合的高温蒸汽在水汽分离盒内与热水分离后从排气口排出,在第一阀门关闭而停止供应热水时将排气口与大气环境断开,使得水汽分离盒内部形成真空状态而避免水汽分离盒内的热水继续从出水口流出,避免了在第一阀门关闭后水汽分离盒内的全部热水继续从水汽分盒的出水口完全流出而容易导致用户在去取热水盛接容器时而被烫伤的情况发生。
9、由于在每次停止供应热水后,水汽分离盒内的热水会保存下来,在下次接水时,打开第一阀门并使排气口与大气环境连通,水汽分离盒内的水会立即从出水口流出,而第一阀门上游管段内的水流经第一阀门之后流向水汽分离盒,之后从出水口流出。这样,避免了现有饮水设备在接热水时开水放水阀打开之后需要等几秒种才会有水从出水口流出的情况,也就是说避免了延迟出水的情况发生,避免了用户初次使用时误认为存在出水故障的情况,优化了用户的使用体验。此外,每次停止供应热水之后水汽分离盒的内部形成封闭环境,能够减少水汽分离盒的内腔中细菌的滋生,避免了水汽分离盒的内腔通过出水口与大气环境连通而容易滋生大量细菌的情况。
10、优选地,排气口连接有排气管,排气管上设置有第二阀门,控制器能够控制第二阀门的开闭,第一阀门和/或第二阀门的开度可调节。由于第一阀门上游的管路中的水具有一定的压力,当打开第一阀门时,受第一阀门上游的水压影响,会出现水汽分离盒内留存的水的一部分瞬间从出水口流出之后其他部分水才稳定流出的情况。第一阀门设置成开度可调节,能够控制第二管路中水的流量,在打开第一阀门时可以先打开较小的开度之后,之后在逐渐增大开度,从而避免第一阀门瞬间打开至最大开度而造成打开瞬间出水口有一股水突然涌出的情况,使得出水口的水流保持稳定。第二阀门设置成开度可调节,能够调节排气管中气体的流量,在第二阀门打开时,可以先打开较小的开度,使得水汽分离盒内的水按照较小的水流量流出,避免第二阀门瞬间打开至最大开度而导致水汽分离盒内的水因水汽分离盒瞬间失去真空环境而大量涌出,这样能够更好地改善出水口的出水水形,出水更加稳定。
11、在第二方面,本发明还提供了一种饮水设备,该饮水设备包括上述技术方案中任一项的水加热系统。
12、在第三方面,本发明还提供了一种水加热提供的控制方法,所述水加热系统包括加热装置、水汽分离盒以及控制器,所述水汽分离盒具有进水口、出水口和排气口,所述加热装置的进口通过第一管路连接至水源,所述加热装置的出口通过第二管路连接至所述进水口,所述第二管路上设置有第一阀门,所述排气口设置成能够选择性地与大气环境连通,所述控制器与所述加热装置通信连接,并且所述控制器能够控制所述第一阀门的开闭以及控制所述排气口与大气环境的通断,所述控制方法包括:在控制所述水加热系统停止出热水时,控制所述第一阀门关闭并且控制所述排气口由与大气环境连通的状态切换至与大气环境断开的状态。
13、在上述控制方法的优选技术方案中,所述控制方法还包括:在接收到出热水指令时,控制所述第一阀门打开;在所述第一阀门打开的同时或者经过第一预设时长之后控制所述排气口由与大气环境断开的状态切换至与大气环境连通的状态。
14、在上述控制方法的优选技术方案中,所述第一管路上设置有与所述控制器通信连接的水泵,“在接收到停止出热水指令时,控制所述第一阀门关闭并且控制所述排气口由与大气环境连通的状态切换至与大气环境断开的状态”的步骤包括:在接收到停止出热水指令时,控制所述水泵停止工作;在所述水泵停止工作第二设定时长后,控制所述第一阀门关闭并且控制所述排气口由与大气环境连通的状态切换至与大气环境断开的状态;其中,所述第二设定时长设置成在所述排气口由与大气环境连通的状态切换至与大气环境断开的状态时所述水汽分离盒内存在未从所述出水口流出的水。
15、在上述控制方法的优选技术方案中,所述第一管路上设置有与所述控制器通信连接的水泵,所述控制方法还包括:在所述排气口由与大气环境断开的状态切换至与大气环境连通的状态之后经过第三设定时长时,控制水泵开始工作。
16、需要说明的是,该饮水设备以及热水加热系统的控制方法具有上述任一项技术方案所述的水加热系统的全部技术效果,在此不再赘述。