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一种通过热水给取暖空间取暖的装置及其使用方法

文献发布时间:2023-06-19 18:37:28


一种通过热水给取暖空间取暖的装置及其使用方法

技术领域

本发明涉及取暖方法技术领域,具体涉及一种通过热水给取暖空间取暖的装置及其使用方法。

背景技术

冬天,气温寒冷,一般家庭均会使用空调来进行取暖,虽然空调取暖效果好,但是空调耗电量大,且容易造成取暖空间内部空气干燥的问题。

发明内容

本发明的目的是提供一种通过热水给取暖空间取暖的装置及其使用方法,用以解决现有技术中采用空调来进行取暖时,空调耗电量大,且容易造成取暖空间内部空气干燥的问题。

为达到上述目的,本发明实施例提供了一种通过热水给取暖空间取暖的装置,包括:

第一储水装置,所述第一储水装置用于分配恒温热水;

布水器,所述布水器用于增大从所述第一储水装置内部流出的恒温热水与空气的接触面积;

第二储水装置,所述第二储水装置用于为所述第一储水装置提供恒温热水,并接收流经所述布水器的热水;

壳体,所述壳体上开设有进风口和出风口,所述第一储水装置安装于所述壳体的顶部,所述第二储水装置安装于所述壳体的底部,所述布水器位于所述第一储水装置和所述第二储水装置之间并用于连通所述第一储水装置和所述第二储水装置;

驱动装置,所述驱动装置安装于所述壳体的内部并用于将经过所述布水器的空气通过所述出风口吹向取暖空间内部。

作为本发明的一种优选技术方案,所述壳体的内部设置有水泵,所述水泵的进水端与所述第二储水装置的出水端连通,所述水泵的出水端与所述第一储水装置的进水端连通。

作为本发明的一种优选技术方案,所述壳体的内部设置有控制器,所述第二储水装置包括,

储水箱,所述储水箱用于存储水;

温度传感器,所述温度传感器安装于所述储水箱的内部并用于监测所述储水箱内部的水温;

加热器,所述加热器安装于所述储水箱的内部并用于加热所述储水箱内部的水。

作为本发明的一种优选技术方案,所述温度传感器与所述控制器通信连接,所述控制器与所述加热器电连接。

作为本发明的一种优选技术方案,所述进风口和所述出风口分别位于所述壳体相对的两侧。

作为本发明的一种优选技术方案,所述布水器为水帘。

作为本发明的一种优选技术方案,所述驱动装置包括电机,所述电机的输出端与扇叶连接,所述电机和所述扇叶均位于所述壳体的内部且所述扇叶正对着所述出风口设置。

作为本发明的一种优选技术方案,所述水帘的一侧正对着所述进风口设置,所述水帘的另一侧正对着所述扇叶设置。

一种通过热水给取暖空间取暖的方法,包括以下步骤:

A、加热第二储水装置内部的水:启动加热器,将第二储水装置内部的水加热到指定温度,温度传感器实时监测储水箱内部的水温,当储水箱内部的水温达到指定温度后,温度传感器将信号传输至控制器,控制器关闭加热器,加热器停止加热;

B、加热加湿布水器附近的空气:启动水泵,由水泵提供动力将第二储水装置内部的恒温热水泵入第一储水装置内部,第一储水装置内部的恒温热水在自身重力作用下流入布水器内部,达到加热加湿布水器附近的空气的技术效果,随后经过布水器的热水流入第二储水装置内部;

C、将经过加热加湿后的空气吹入取暖空间:启动电机,由电机提供动力带动扇叶旋转,高速旋转的扇叶将经过加热加湿后的空气吹入取暖空间内部,达到给取暖空间取暖加湿的技术效果。

作为本发明的一种优选技术方案,还包括步骤D,对布水器进行消毒处理:启动加热器,将第二储水装置内部的水加热到100℃,第二储水装置内部的水受热挥发,高温水蒸气进入布水器内部,对布水器进行消毒操作。

相对于现有技术而言,本发明的有益效果是:

1.本发明提供的取暖方法通过热水加热加湿布水器附近的空气,再由电机提供动力带动扇叶旋转,高速旋转的扇叶将经过加热加湿后的空气吹入取暖空间内部,不仅能耗低,还可以达到给取暖空间取暖加湿的技术效果,与此同时,由于进入布水器内部的热水为恒温热水,使得吹入取暖空间内部的热空气的温度也是恒温的,根据实际情况,调节电机的转速控制风力的大小,采用恒温热水取暖不仅可以解决取暖空间内的取暖问题,还可以保证取暖空间内的空气湿度,使得使用者即使是在寒冷干燥的秋冬也可体会到如沐春风的感觉。

2.本发明提供的取暖装置可对布水器定期进行消毒处理,在对布水器进行消毒处理时,启动加热器,将第二储水装置内部的水加热到100℃,第二储水装置内部的水受热挥发,高温水蒸气进入布水器内部,对布水器进行消毒操作,也可在将第二储水装置内部的水加热到100℃后启动水泵,由水泵提供动力将第二储水装置内部的开水依次泵入第一储水装置内部和布水器内部,最终流入第二储水装置内部,在此过程中,可对布水器进行有效消毒,可以有效降低布水器的更换频率,降低布水器的使用成本。

上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本发明的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本发明的具体实施方式。

附图说明

图1为本发明实施例公开的一种通过热水给取暖空间取暖的方法的流程框图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。

实施例1:

一种通过热水给取暖空间取暖的装置,包括:

第一储水装置,第一储水装置用于分配恒温热水;

布水器,布水器用于增大从第一储水装置内部流出的恒温热水与空气的接触面积;

第二储水装置,第二储水装置用于为第一储水装置提供恒温热水,并接收流经布水器的热水;

壳体,壳体上开设有进风口和出风口,第一储水装置安装于壳体的顶部,第二储水装置安装于壳体的底部,布水器位于第一储水装置和第二储水装置之间并用于连通第一储水装置和第二储水装置;

驱动装置,驱动装置安装于壳体的内部并用于将经过布水器的空气通过出风口吹向取暖空间内部。

具体的,第一储水装置可采为水箱,水箱可采用耐高温材料制成,第一储水装置的底部与布水器的进水端连通,第一储水装置内部的恒温热水在自身重力作用下进入布水器的内部,经过布水器的热水最终回到第二储水装置内部,由第二储水装置对热水进行再次加热,直到加热至指定温度。

作为本发明的一种优选技术方案,壳体的内部设置有水泵,水泵的进水端与第二储水装置的出水端连通,水泵的出水端与第一储水装置的进水端连通。

具体的,水泵的进水端通过管道与第二储水装置的出水端连通,水泵的出水端通过水管与第一储水装置的进水端连通,水管均采用耐高温材料制成,水泵用于提供动力将第二储水装置内部的热水泵入第一储水装置内部。

进一步的,水泵与控制器电连接,由控制器控制水泵的启停及工作功率。

作为本发明的一种优选技术方案,壳体的内部设置有控制器,第二储水装置包括,

储水箱,储水箱用于存储水;

温度传感器,温度传感器安装于储水箱的内部并用于监测储水箱内部的水温;

加热器,加热器安装于储水箱的内部并用于加热储水箱内部的水。

具体的,储水箱采用耐高温材料制成,储水箱既可以存储冷水,也可以存储热水,加热器采用加热丝,加热棒或热得快中的一种。

作为本发明的一种优选技术方案,温度传感器与控制器通信连接,控制器与加热器电连接。

具体的,控制器为PLC控制器,温度传感器将储水箱内部的水温信号传递至PLC控制器,PLC控制器控制加热器的启停及工作功率,PLC控制器、温度传感器和加热器相结合,用于保证从储水箱出水端流出的热水的温度始终为指定温度。

进一步的,壳体的表面可安装显示屏,用于显示第二储水装置内部的水温,控制器与显示屏电连接,在本实施例中,显示屏为触屏式显示屏。

作为本发明的一种优选技术方案,进风口和出风口分别位于壳体相对的两侧。

具体的,进风口位于壳体的后侧,出风口位于壳体的前侧,为了便于理解,在本实施例中,壳体的前侧指的是壳体正对于使用者的一侧,壳体的后侧指的是与壳体的前侧相对的一侧。

作为本发明的一种优选技术方案,布水器为水帘。

具体的,水帘与现有技术中的过滤器用水帘无实质性区别,在此不再对其进行细述。

进一步的,当恒温热水流经水帘时,可加热加湿水帘附近的空气。

作为本发明的一种优选技术方案,驱动装置包括电机,电机的输出端与扇叶连接,电机和扇叶均位于壳体的内部且扇叶正对着出风口设置。

具体的,电机与PLC控制器电连接,由PLC控制器控制电机的启停及工作功率,驱动装置的工作原理为,由电机提供动力,带动扇叶旋转,高速旋转的扇叶将经过加热加湿后的空气吹入取暖空间内部,达到给取暖空间取暖加湿的技术效果。

作为本发明的一种优选技术方案,水帘的一侧正对着进风口设置,水帘的另一侧正对着扇叶设置。

具体的,由于水帘附近的空气为加热加湿后的空气,扇叶高速旋转时,即可将经过加热加湿后的空气吹入取暖空间内部。

实施例2:

如图1所示,一种通过热水给取暖空间取暖的方法,包括以下步骤:

A、加热第二储水装置内部的水:启动加热器,将第二储水装置内部的水加热到指定温度,温度传感器实时监测储水箱内部的水温,当储水箱内部的水温达到指定温度后,温度传感器将信号传输至控制器,控制器关闭加热器,加热器停止加热;

具体的,第二储水装置内部的具体水温可根据季节和气候进行设定,在此不对第二储水装置内部的具体水温做进一步的限定,只需满足本发明设计的取暖装置在工作时,从第二储水装置出水端流出的水为恒温热水即可。

B、加热加湿布水器附近的空气:启动水泵,由水泵提供动力将第二储水装置内部的恒温热水泵入第一储水装置内部,第一储水装置内部的恒温热水在自身重力作用下流入布水器内部,达到加热加湿布水器附近的空气的技术效果,随后经过布水器的热水流入第二储水装置内部;

C、将经过加热加湿后的空气吹入取暖空间:启动电机,由电机提供动力带动扇叶旋转,高速旋转的扇叶将经过加热加湿后的空气吹入取暖空间内部,达到给取暖空间取暖加湿的技术效果。

作为本发明的一种优选技术方案,还包括步骤D,对布水器进行消毒处理:启动加热器,将第二储水装置内部的水加热到100℃,第二储水装置内部的水受热挥发,高温水蒸气进入布水器内部,对布水器进行消毒操作。

具体的,通过步骤D对本发明设计的取暖装置进行定期消毒操作,步骤D可实施在步骤A之前,也可实施在步骤C之后,在对布水器进行消毒操作时,有两种消毒模式可供选择,模式一:启动加热器,将第二储水装置内部的水加热到100℃,第二储水装置内部的水受热挥发,高温水蒸气进入布水器内部,对布水器进行消毒操作;模式二:在将第二储水装置内部的水加热到100℃后启动水泵,由水泵提供动力将第二储水装置内部的开水依次泵入第一储水装置内部和布水器内部,最终流入第二储水装置内部,在此过程中,可对布水器进行有效消毒。

进一步的,还可对步骤D中的消毒操作设置消毒时间,消毒时间可根据实际情况进行设定,通过控制加热器和/或水泵的工作时间即可实现控制消毒时间的技术效果。

更进一步的,通过对布水器进行消毒操作,可以有效降低布水器的更换频率,降低布水器的使用成本。

需要说明的是,PLC控制器、温度传感器、加热器、水泵、显示屏和电机具体的型号规格需根据该装置的实际规格等进行选型确定,具体选型计算方法采用本领域现有技术,故不再详细赘述。

PLC控制器、温度传感器、加热器、水泵、显示屏和电机的供电及其原理对本领域技术人员来说是清楚的,在此不予详细说明。

最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

技术分类

06120115635753