本發(fā)明涉及熱水器領(lǐng)域,具體涉及熱水機(jī)組、熱水機(jī)組的控制方法、系統(tǒng)和存儲介質(zhì)。
背景技術(shù):
1、在商用熱水機(jī)系統(tǒng)中,開式水箱因其安裝方便、易于擴(kuò)展和成本較低而被廣泛使用。然而開式水箱與大氣相通,容易受到灰塵和雜質(zhì)的侵入,這可能導(dǎo)致水質(zhì)下降,尤其是在水箱與大氣接觸的開放部分。由于開式水箱不能承受高壓,它們通常需要依賴供水泵來供水。這意味著系統(tǒng)可能需要更復(fù)雜的泵送和管道設(shè)計(jì),以確保水在沒有足夠靜壓的情況下也能被有效輸送。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路
1、本發(fā)明的主要目的是提供一種熱水機(jī)組、熱水機(jī)組的控制方法、系統(tǒng)和存儲介質(zhì),通過加熱主機(jī)、承壓水箱和水泵的模塊化設(shè)計(jì),便于機(jī)組的擴(kuò)展和升級。通過閥體的智能控制,動(dòng)態(tài)調(diào)整水流路徑,確保熱水能夠快速、均勻地供應(yīng),減少水溫波動(dòng)和等待時(shí)間。通過檢測溫度數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)調(diào)整加熱裝置的工作狀態(tài)和水泵的運(yùn)行策略,可以實(shí)現(xiàn)節(jié)能運(yùn)行,提高了機(jī)組的安全性。
2、為了實(shí)現(xiàn)上述目的,本技術(shù)實(shí)施例提供如下技術(shù)方案:
3、根據(jù)本技術(shù)實(shí)施例的第一方面,提供了一種熱水機(jī)組,包括加熱主機(jī)、承壓水箱、水泵、閥體、第一溫度傳感器和第二溫度傳感器;所述加熱主機(jī)包括主水箱和加熱裝置;所述主水箱的進(jìn)水口與所述承壓水箱的第一水口連接,所述主水箱的出水口與所述承壓水箱的第二水口連接;
4、所述水泵設(shè)置于所述主水箱的進(jìn)水口與所述承壓水箱的第一水口之間;
5、所述閥體設(shè)置于所述主水箱的出水口與所述承壓水箱的第二水口或所述承壓水箱的第三水口之間;
6、所述第一溫度傳感器位于所述主水箱中,所述第二溫度傳感器位于所述承壓水箱中且靠近所述承壓水箱的第二水口;
7、所述加熱裝置用于對所述主水箱和/或所述承壓水箱中的液體進(jìn)行加熱,并根據(jù)所述第一溫度傳感器和第二溫度傳感器檢測的液體溫度實(shí)時(shí)調(diào)整所述閥體的水流控制策略。
8、可選地,所述承壓水箱的數(shù)量為多個(gè),多個(gè)承壓水箱級聯(lián)連接,多個(gè)承壓水箱包括第一級承壓水箱和第二級承壓水箱,所述第一級承壓水箱為多個(gè)承壓水箱中在水流路徑中遠(yuǎn)離所述主水箱的承壓水箱,所述第二級承壓水箱為多個(gè)承壓水箱中在水流路徑中靠近所述主水箱的承壓水箱;所述第一級承壓水箱的第二水口與所述第二級承壓水箱的第一水口連接;
9、所述主水箱的進(jìn)水口與所述第一級承壓水箱的第一水口連接,所述主水箱的出水口與所述第二級承壓水箱的第二水口連接,所述第二級承壓水箱的第二水口與排水管連接。
10、可選地,所述閥體為設(shè)置在所述主水箱的出水口與所述承壓水箱的第二水口之間的三通閥;
11、所述三通閥的第一端與所述主水箱的出水口連接,所述三通閥的第二端與所述承壓水箱的第二水口連接,所述三通閥的第三端與所述承壓水箱的第三水口連接,所述承壓水箱的第三水口位于所述承壓水箱的第一水口和第二水口之間,所述三通閥用于在通電狀態(tài)下,使得所述主水箱的出水口與所述承壓水箱的第三水口連通,在斷電狀態(tài)下,使得所述主水箱的出水口與所述承壓水箱的第二水口連通。
12、可選地,所述閥體為第一二通閥和第二二通閥;
13、所述第一二通閥的第一端與所述主水箱的出水口連接,所述第一二通閥的第二端與所述承壓水箱的第二水口連接;所述第二二通閥的第一端與所述主水箱的出水口連接,所述第二二通閥的第二端與所述承壓水箱的第三水口連接;
14、所述第一二通閥和所述第二二通閥被選擇性地通電,使得所述主水箱的出水口選擇性地與所述承壓水箱的第二水口或所述承壓水箱的第三水口連通。
15、可選地,所述承壓水箱的第一水口和所述第二水口分別位于所述承壓水箱的兩端;所述承壓水箱的第一水口沿重力方向位于第二水口的下方;所述承壓水箱的第四水口用于與供水管連接,所述承壓水箱的第二水口用于與排水管連接。
16、根據(jù)本技術(shù)實(shí)施例的第二方面,提供了一種熱水機(jī)組控制方法,應(yīng)用于第一方面所述的熱水機(jī)組,所述方法包括:
17、根據(jù)所述第二溫度傳感器檢測到的溫度小于第一預(yù)設(shè)溫度,開啟所述水泵;
18、根據(jù)所述水泵啟動(dòng)設(shè)定時(shí)長后,根據(jù)所述第一溫度傳感器檢測到的溫度小于所述第一預(yù)設(shè)溫度,控制所述加熱裝置對所述主水箱和/或所述承壓水箱中的液體進(jìn)行加熱;
19、根據(jù)所述第一溫度傳感器和所述第二溫度傳感器檢測的液體溫度實(shí)時(shí)調(diào)整所述閥體的水流控制策略。
20、可選地,所述控制所述加熱裝置對所述主水箱和/或所述承壓水箱中的液體進(jìn)行加熱,包括:
21、控制所述加熱裝置對所述主水箱和/或所述承壓水箱中的液體進(jìn)行加熱直到所述第一溫度傳感器檢測的溫度達(dá)到第二預(yù)設(shè)溫度;
22、在達(dá)到所述第二預(yù)設(shè)溫度后,根據(jù)所述第一溫度傳感器檢測的溫度繼續(xù)上升至達(dá)到第三預(yù)設(shè)溫度,則控制所述加熱裝置停止加熱;其中,所述第二預(yù)設(shè)溫度大于所述第一預(yù)設(shè)溫度,所述第三預(yù)設(shè)溫度大于所述第二預(yù)設(shè)溫度。
23、可選地,所述根據(jù)所述第一溫度傳感器和所述第二溫度傳感器檢測的液體溫度實(shí)時(shí)調(diào)整所述閥體的水流控制策略,包括:
24、實(shí)時(shí)獲取所述第一溫度傳感器檢測的第一液體溫度、所述第二溫度傳感器檢測的第二液體溫度,以及所述閥體的控制參數(shù),所述閥體的控制參數(shù)包括三通閥的開度,或者第一二通閥的開度和第二二通閥的開度;
25、根據(jù)所述第一液體溫度和所述第二液體溫度與設(shè)定目標(biāo)溫度范圍之間的偏差,實(shí)時(shí)調(diào)整所述閥體的控制參數(shù)。
26、根據(jù)本技術(shù)實(shí)施例的第三方面,提供了一種熱水機(jī)組控制方法,應(yīng)用于第一方面所述的熱水機(jī)組,所述方法包括:
27、根據(jù)所述第二溫度傳感器檢測到的溫度小于第一預(yù)設(shè)溫度,開啟所述水泵;
28、根據(jù)所述第一溫度傳感器檢測到的溫度小于所述第一預(yù)設(shè)溫度,控制所述加熱裝置對所述主水箱和/或所述承壓水箱中的液體進(jìn)行加熱;
29、根據(jù)所述第一溫度傳感器和所述第二溫度傳感器檢測的液體溫度實(shí)時(shí)調(diào)整所述閥體的水流控制策略。
30、可選地,所述控制所述加熱裝置對所述主水箱和/或所述承壓水箱中的液體進(jìn)行加熱,包括:
31、控制所述加熱裝置對所述主水箱和/或所述承壓水箱中的液體進(jìn)行加熱直到所述第一溫度傳感器檢測的溫度達(dá)到第二預(yù)設(shè)溫度;
32、在達(dá)到所述第二預(yù)設(shè)溫度后,根據(jù)所述第一溫度傳感器檢測的溫度繼續(xù)上升至達(dá)到第三預(yù)設(shè)溫度,則控制所述加熱裝置停止加熱;其中,所述第二預(yù)設(shè)溫度大于所述第一預(yù)設(shè)溫度,所述第三預(yù)設(shè)溫度大于所述第二預(yù)設(shè)溫度。
33、可選地,所述根據(jù)所述第一溫度傳感器和所述第二溫度傳感器檢測的液體溫度實(shí)時(shí)調(diào)整所述閥體的水流控制策略,包括:
34、實(shí)時(shí)獲取所述第一溫度傳感器檢測的第一液體溫度、所述第二溫度傳感器檢測的第二液體溫度,以及所述閥體的控制參數(shù),所述閥體的控制參數(shù)包括三通閥的開度,或者第一二通閥的開度和第二二通閥的開度;
35、根據(jù)所述第一液體溫度和所述第二液體溫度與設(shè)定目標(biāo)溫度范圍之間的偏差,實(shí)時(shí)調(diào)整所述閥體的控制參數(shù)。
36、根據(jù)本技術(shù)實(shí)施例的第四方面,提供了一種熱水機(jī)組控制系統(tǒng),應(yīng)用于第一方面所述的熱水機(jī)組,所述系統(tǒng)包括:
37、水泵控制模塊,用于根據(jù)所述第二溫度傳感器檢測到的溫度小于第一預(yù)設(shè)溫度,開啟水泵;
38、加熱控制模塊,用于根據(jù)所述水泵啟動(dòng)設(shè)定時(shí)長后,根據(jù)所述第一溫度傳感器檢測到的溫度小于所述第一預(yù)設(shè)溫度,控制所述加熱裝置對所述主水箱和/或所述承壓水箱中的液體進(jìn)行加熱;
39、水流控制模塊,用于根據(jù)所述第一溫度傳感器和所述第二溫度傳感器檢測的液體溫度實(shí)時(shí)調(diào)整所述閥體的水流控制策略。
40、根據(jù)本技術(shù)實(shí)施例的第五方面,提供了一種熱水機(jī)組控制系統(tǒng),應(yīng)用于第一方面所述的熱水機(jī)組,所述系統(tǒng)包括:
41、水泵控制模塊,用于根據(jù)所述第二溫度傳感器檢測到的溫度小于第一預(yù)設(shè)溫度,開啟水泵;
42、加熱控制模塊,用于根據(jù)所述第一溫度傳感器檢測到的溫度小于所述第一預(yù)設(shè)溫度,控制所述加熱裝置對所述主水箱和/或所述承壓水箱中的液體進(jìn)行加熱;
43、水流控制模塊,用于根據(jù)所述第一溫度傳感器和所述第二溫度傳感器檢測的液體溫度實(shí)時(shí)調(diào)整所述閥體的水流控制策略。
44、根據(jù)本技術(shù)實(shí)施例的第六方面,提供了一種熱水機(jī)組的控制模塊,應(yīng)用于第一方面所述的熱水機(jī)組,所述控制模塊用于執(zhí)行第二方面和/或第三方面所述的控制方法。
45、根據(jù)本技術(shù)實(shí)施例的第七方面,提供了一種電子設(shè)備,包括:存儲器、處理器及存儲在所述存儲器上并可在所述處理器上運(yùn)行的計(jì)算機(jī)程序,所述處理器運(yùn)行所述計(jì)算機(jī)程序時(shí)執(zhí)行以實(shí)現(xiàn)上述第二方面和/或第三方面所述的方法。
46、根據(jù)本技術(shù)實(shí)施例的第八方面,提供了一種熱水機(jī)組系統(tǒng),包括第一方面所述的熱水機(jī)組,還包括第六方面所述的控制模塊或第七方面所述的電子設(shè)備。
47、根據(jù)本技術(shù)實(shí)施例的第十方面,提供了一種計(jì)算機(jī)可讀存儲介質(zhì),其上存儲有計(jì)算機(jī)可讀指令,所述計(jì)算機(jī)可讀指令可被處理器執(zhí)行以實(shí)現(xiàn)上述第二方面和/或第三方面所述的方法。
48、綜上所述,本技術(shù)實(shí)施例提供了熱水機(jī)組、熱水機(jī)組的控制方法、系統(tǒng)和存儲介質(zhì),所述熱水機(jī)組包括加熱主機(jī)、承壓水箱、水泵、閥體、第一溫度傳感器和第二溫度傳感器;所述加熱主機(jī)包括主水箱和加熱裝置;所述主水箱的進(jìn)水口與所述承壓水箱的第一水口連接,所述主水箱的出水口與所述承壓水箱的第二水口連接;所述水泵設(shè)置于所述主水箱的進(jìn)水口與所述承壓水箱的第一水口之間;所述閥體設(shè)置于所述主水箱的出水口與所述承壓水箱的第二水口或所述承壓水箱的第三水口之間;所述第一溫度傳感器位于所述主水箱中,所述第二溫度傳感器位于所述承壓水箱中且靠近所述承壓水箱的第二水口;所述加熱裝置用于對所述主水箱和/或所述承壓水箱中的液體進(jìn)行加熱,并根據(jù)所述第一溫度傳感器和第二溫度傳感器檢測的液體溫度實(shí)時(shí)調(diào)整所述閥體的水流控制策略。通過加熱主機(jī)、承壓水箱和水泵的模塊化設(shè)計(jì),便于機(jī)組的擴(kuò)展和升級。通過閥體的智能控制,動(dòng)態(tài)調(diào)整水流路徑,確保熱水能夠快速、均勻地供應(yīng),減少水溫波動(dòng)和等待時(shí)間。通過檢測溫度數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)調(diào)整加熱裝置的工作狀態(tài)和水泵的運(yùn)行策略,可以實(shí)現(xiàn)節(jié)能運(yùn)行,提高了機(jī)組的安全性。