本發(fā)明涉及供水設(shè)備,尤其涉及一種供水設(shè)備的控制方法。
背景技術(shù):
1、供水設(shè)備用于為用戶提供經(jīng)過過濾凈化并加熱處理后的凈水,隨著人們需求的提升,例如用戶在泡茶、泡咖啡、泡奶等不同情況下需要更多不同溫度的凈水。
2、現(xiàn)有技術(shù)中的供水設(shè)備,實現(xiàn)了為用戶提供不同溫度的凈水。但是現(xiàn)有的供水設(shè)備在較小功率下無法提供大流量的飲用熱水,而且電加熱組件需要頻繁采用較大功率進行加熱,增加了能耗。
技術(shù)實現(xiàn)思路
1、本發(fā)明所解決的技術(shù)問題是要提供一種供水設(shè)備的控制方法,其能夠有效解決現(xiàn)有供水設(shè)備在較小功率下無法提供大流量的飲用熱水;且能耗較大的問題,實現(xiàn)了供水設(shè)備在較小功率下提供更大流量的熱水,降低了能耗。
2、上述技術(shù)問題通過以下技術(shù)方案進行解決:
3、供水設(shè)備的控制方法,其中,所述供水設(shè)備包括過濾組件、熱罐組件、凈水管路、電加熱組件,所述凈水管路包括凈水前端管路、第一凈水分支管路、第二凈水分支管路和凈水后端管路,自來水源提供的自來水經(jīng)過濾組件處理后進入所述凈水前端管路,所述凈水前端管路的凈水通過所述第一凈水分支管路進入所述熱罐組件加熱,所述熱罐組件的出水口與所述凈水后端管路連接,所述第二凈水分支管路的一端與所述凈水前端管路連接,另一端與所述凈水后端管路連接;所述電加熱組件設(shè)于所述凈水后端管路;所述供水設(shè)備的控制方法包括以下步驟:
4、基于用水指令,獲取用戶需求水溫;
5、獲取所述熱罐組件的熱罐出水水溫,將所述用戶需求水溫和所述熱罐出水水溫比較,根據(jù)比較結(jié)果選擇即熱加熱模式或混水加熱模式;
6、當所述用戶需求水溫大于所述熱罐出水水溫,則控制所述供水設(shè)備進入所述即熱加熱模式,在所述即熱加熱模式中,所述熱罐組件內(nèi)的水進入所述凈水后端管路經(jīng)所述電加熱組件加熱后為用戶提供需求水溫的飲用水;
7、當所述用戶需求水溫小于所述熱罐出水水溫,則控制所述供水設(shè)備進入所述混水加熱模式,在所述混水加熱模式中,所述熱罐組件內(nèi)的水和所述第二凈水分支管路的水進入所述凈水后端管路混合后經(jīng)所述電加熱組件加熱后為用戶提供需求水溫的飲用水。
8、本發(fā)明所述的供水設(shè)備的控制方法,與背景技術(shù)相比,具有的有益效果為:
9、本發(fā)明提供的供水設(shè)備的控制方法,通過獲取用戶需求水溫和熱罐組件的熱罐出水水溫,并將二者進行比較。在用戶需求水溫大于熱罐出水水溫時,控制供水設(shè)備進入即熱加熱模式,即通過電加熱組件直接將熱罐組件內(nèi)的預(yù)熱凈水加熱至用戶需求水溫,減小了溫升,電加熱組件在較小功率下運行能夠提供更大的水流量。在用戶需求水溫小于熱罐出水水溫時,控制供水設(shè)備進入混水加熱模式,將熱罐組件內(nèi)的水和第二凈水分支管路的水進入凈水后端管路混合后經(jīng)電加熱組件加熱后為用戶提供需求水溫的飲用水,即將較高溫度的熱罐水和較低溫度的第二凈水分支管路的水混合得到更接近用戶需求水溫的水后再經(jīng)電加熱組件加熱,無需直接將第二凈水分支管路中的水加熱至用戶需求水溫,使得電加熱組件無需頻繁采用較大功率進行加熱,降低了供水設(shè)備的能耗。
10、在其中一個實施例中,所述電加熱組件包括加熱管,所述即熱加熱模式的控制方法包括以下步驟:
11、獲取所述凈水后端管路的當前水流量和所述加熱管的當前進水溫度;
12、根據(jù)所述當前水流量、所述當前進水溫度以及所述加熱管的最大加熱功率,計算并判斷所述加熱管以最大加熱功率加熱后的出水溫度是否滿足所述用戶需求水溫;
13、若是,則調(diào)節(jié)所述加熱管的加熱功率以滿足所述用戶需求水溫;
14、若否,則減小所述熱罐組件的出水流量。
15、在其中一個實施例中,所述供水設(shè)備還包括第一流量調(diào)節(jié)件,所述第一流量調(diào)節(jié)件用于調(diào)節(jié)所述熱罐組件的出水流量;在所述即熱加熱模式,所述第一流量調(diào)節(jié)件默認以最大開度或最大功率工作。
16、在其中一個實施例中,所述混水加熱模式的控制方法包括以下步驟:
17、根據(jù)用戶需求水溫得到對應(yīng)的目標混合水溫,所述目標混合水溫小于用戶需求水溫;
18、獲取所述第二凈水分支管路的初始出水水溫和熱罐出水水溫,根據(jù)所述目標混合水溫、初始出水水溫和熱罐儲水水溫,調(diào)節(jié)所述熱罐組件的出水流量和所述第二凈水分支管路的水流量。
19、在其中一個實施例中,根據(jù)所述目標混合水溫、初始出水水溫和熱罐出水水溫,調(diào)節(jié)所述熱罐組件的出水流量和所述第二凈水分支管路的水流量的步驟包括:
20、調(diào)節(jié)所述熱罐組件的出水流量至第一目標水流量和所述第二凈水分支管路的水流量至第二目標水流量;其中,所述第一目標水流量和所述第二目標水流量與所述目標混合水溫、初始出水水溫和熱罐出水水溫的關(guān)系為:
21、所述第一目標水流量/所述第二目標水流量=(所述初始出水水溫-所述目標混合水溫)/(所述目標混合水溫-所述熱罐出水水溫)。
22、在其中一個實施例中,所述電加熱組件包括加熱管,所述供水設(shè)備還包括第一流量調(diào)節(jié)件和第二流量調(diào)節(jié)件,所述第一流量調(diào)節(jié)件用于調(diào)節(jié)所述熱罐組件的出水流量,所述第二流量調(diào)節(jié)件用于調(diào)節(jié)所述第二凈水分支管路進入所述凈水后端管路的水流量;所述混水加熱模式的控制方法包括以下步驟:
23、獲取所述凈水后端管路的當前水流量和所述加熱管的當前進水溫度;
24、根據(jù)所述當前水流量、所述當前進水溫度以及所述加熱管的最大加熱功率,計算并判斷經(jīng)所述加熱管的最大加熱功率加熱后的出水溫度是否滿足所述用戶需求水溫;
25、若是,則調(diào)節(jié)所述加熱管的加熱功率以滿足所述用戶需求水溫;
26、若否,則通過所述第一流量調(diào)節(jié)件增大所述熱罐組件的出水流量;和/或,通過所述第二流量調(diào)節(jié)件減少所述第二凈水分支管路進入所述凈水后端管路的水流量。
27、在其中一個實施例中,通過所述第一流量調(diào)節(jié)件增大所述熱罐組件的出水流量和通過所述第二流量調(diào)節(jié)件減少所述第二凈水分支管路進入所述凈水后端管路的水流量,且所述熱罐組件出水流量的增大量等于所述第二凈水分支管路進入所述凈水后端管路的水流量的減少量。
28、在其中一個實施例中,所述混水加熱模式的控制方法包括以下步驟:
29、處于所述混水加熱模式時,實時獲取所述熱罐出水水溫;
30、當所述熱罐出水水溫小于所述用戶需求水溫時,退出所述混水加熱模式,進入所述即熱加熱模式。
31、在其中一個實施例中,基于用水指令,獲取用戶需求水溫之后還包括以下步驟:
32、基于用戶需求水溫和常溫水溫的比較,判斷是否進入常溫出水模式;其中,
33、若所述用戶需求水溫為常溫水溫,則進入常溫出水模式,在所述常溫出水模式,控制所述第二凈水分支管路的水進入所述凈水后端管路經(jīng)所述電加熱組件為用戶提供需求水溫的飲用水,其中,所述電加熱組件不啟動加熱;
34、若所述用戶需求水溫大于所述常溫水溫,則執(zhí)行獲取所述熱罐出水水溫,將所述用戶需求水溫和所述熱罐出水水溫比較的步驟。
35、在其中一個實施例中,所述電加熱組件包括加熱管,所述供水設(shè)備還包括第一流量調(diào)節(jié)件、第一溫度傳感器、第一電磁閥和第二電磁閥,所述第一流量調(diào)節(jié)件用于調(diào)節(jié)所述熱罐組件的出水流量,所述第一溫度傳感器用于檢測所述熱罐出水水溫,所述第一電磁閥用于控制所述凈水前端管路的通斷,所述第二電磁閥用于控制所述第一凈水分支管路的通斷;獲取所述熱罐出水水溫,將所述用戶需求水溫和所述熱罐出水水溫比較的步驟包括:
36、開啟所述第一流量調(diào)節(jié)件、所述第一電磁閥、所述第二電磁閥和所述加熱管,獲取所述第一溫度傳感器檢測的所述熱罐出水水溫,將所述用戶需求水溫和所述熱罐出水水溫比較。
37、在其中一個實施例中,所述熱罐組件包括熱罐、換熱管路和加熱件,所述熱罐內(nèi)存儲有設(shè)定溫度生活用水,所述第一凈水分支管路與所述換熱管路的進水口連接,所述換熱管路的出水口與所述凈水后端管路連接,所述換熱管路設(shè)于所述熱罐內(nèi),以使所述設(shè)定溫度生活用水與所述換熱管路中的凈水交換熱量,以加熱流經(jīng)所述第一凈水分支管路中的凈水,所述加熱件設(shè)于所述熱罐內(nèi)部;所述供水設(shè)備的控制方法還包括:
38、獲取所述熱罐內(nèi)生活用水的實時溫度和目標溫度范圍,根據(jù)所述實時溫度和所述目標溫度范圍控制所述加熱件的啟閉。