本發(fā)明涉及熱水器水溫調(diào)節(jié)技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種基于熱水器的節(jié)水及定溫出水裝置及控制方法。
背景技術(shù):
近年來,隨著人們生活水平日益提高,熱水器市場發(fā)展迅速。據(jù)中國國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2016年中國每百戶家庭熱水器擁有量為71.6臺,增長7.1%。2015年國內(nèi)熱水器市場全年銷量達(dá)到3100萬臺,同比增長4.5%;2016年熱水器整體市場規(guī)模突破3800萬臺;2017年熱水器市場零售量將有望達(dá)到4033萬臺。然而熱水器在正常出熱水前,滯留于熱水管路內(nèi)的余水以及未達(dá)設(shè)定溫度的冷水無法正常利用,由此導(dǎo)致用戶等待熱水時(shí)間長。此外,根據(jù)大量調(diào)查數(shù)據(jù),91%的用戶會選擇將這些冷水浪費(fèi)。
目前市場上關(guān)于熱水器節(jié)水式輔助出水方法主要分為以下兩種:管道排空式出水法,通過管道排空閥排空太陽能熱水器豎直或傾斜向下部分管道內(nèi)的冷水,以達(dá)到避免冷水滯留以及管道凍裂的情況的目的;循環(huán)泵回水式出水法,通過循環(huán)熱水管路的水保證恒溫出水。以上方法中,管道排空式無法排盡水平管路內(nèi)的無效冷水,且只適合于太陽能熱水器使其應(yīng)用范圍局限;循環(huán)泵回水式中循環(huán)泵持續(xù)工作,電能消耗多,管路改動大,不適合普通家庭用戶。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本發(fā)明的目的就是要針對現(xiàn)有裝置的不足,提供一種基于熱水器的節(jié)水及定溫出水裝置及控制方法,其有利于減少水資源浪費(fèi)和能源消耗,推動熱水器行業(yè)向節(jié)能環(huán)保的方向發(fā)展;還可保障居民用水安全舒適,并可引導(dǎo)性地提高節(jié)水意識;此外,本裝置結(jié)構(gòu)簡單,成本低廉,普適性高,易于進(jìn)行市場推廣應(yīng)用。
為實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明所涉及的一種基于熱水器的節(jié)水及定溫出水裝置及控制方法,其裝置包括水箱和控制器,所述水箱內(nèi)設(shè)有溫度傳感器和水位傳感器,所述水箱上連接有輸入管、輸出管和空氣管,所述控制器設(shè)置在水箱表面,所述控制器包括顯示屏、水溫調(diào)節(jié)鈕,所述輸入管一端連接有三通閥,所述輸出管上設(shè)有出水閥,所述三通閥分別連接冷水輸入管和熱水輸入管,所述空氣管的端口設(shè)有電磁空氣閥;所述水溫調(diào)節(jié)鈕、溫度傳感器和水位傳感器分別與控制器的輸入端連通,所述控制器的輸出端與出水閥、三通閥和電磁空氣閥連通。
進(jìn)一步地,所述控制器包括單片機(jī),所述單片機(jī)的輸入端包括水溫檢測單元、水位檢測單元和溫度設(shè)定單元,所述單片機(jī)的輸出端包括繼電器模塊和智能混水模塊,所述水溫檢測單元與溫度傳感器連通,所述水位檢測單元與水位傳感器連通,所述溫度設(shè)定單元與水溫調(diào)節(jié)鈕連通,所述繼電器模塊與電磁空氣閥連通,所述智能混水模塊分別與出水閥和三通閥連通。
更進(jìn)一步地,所述輸出管上還設(shè)有增壓泵,所述繼電器模塊分別與電磁空氣閥和增壓泵連通。
進(jìn)一步地,所述溫度傳感器設(shè)置在水箱底部,所述輸入管、輸出管也設(shè)置在水箱底部,所述空氣管設(shè)置在水箱頂部。
更進(jìn)一步地,所述水位傳感器為超聲測距傳感器,所述水位傳感器設(shè)置在水箱頂部。
其控制方法包括如下步驟:
步驟1:預(yù)混階段:
控制器控制冷水輸入管和熱水輸入管中的水進(jìn)入水箱進(jìn)行預(yù)混,控制器控制三通閥關(guān)閉并提示用戶開啟出水閥,預(yù)混階段結(jié)束,進(jìn)入步驟2;
步驟2:出水階段:
出水階段根據(jù)使用狀態(tài)不同,如在浴室、廚房等不同場合有不同使用模式,分為單次大量用水模式和多次少量用水模式。
進(jìn)一步地,所述步驟1包括如下步驟:
步驟1.1:用戶通過水溫調(diào)節(jié)鈕按需設(shè)定溫度檔位t;
步驟1.2:單片機(jī)控制繼電器模塊開啟電磁空氣閥,同時(shí)控制智能混水模塊開啟三通閥使熱水輸入管全開;實(shí)現(xiàn)箱內(nèi)溫水增壓出水,提高洗浴舒適度;
步驟1.3:當(dāng)t<t時(shí),熱水輸入管內(nèi)滯留的冷水與熱水輸入管中的熱水先后進(jìn)入水箱進(jìn)行預(yù)混,直至水溫t達(dá)到t;當(dāng)t>t時(shí),單片機(jī)控制智能混水模塊開啟三通閥使冷水輸入管全開、熱水輸入管關(guān)閉,直至水溫t達(dá)到t;
步驟1.4:單片機(jī)控制智能混水模塊關(guān)閉三通閥開啟水閥,并通過顯示屏提示用戶出水閥開啟。
進(jìn)一步地,所述步驟2中單次大量用水模式包括如下步驟:
步驟2.1a:在水箱內(nèi)水的液面到達(dá)水位線之前,水位不斷下降,單片機(jī)控制繼電器模塊開啟增壓泵;
步驟2.2a:當(dāng)水箱內(nèi)水的液面到達(dá)水位線時(shí),單片機(jī)控制繼電器模塊關(guān)閉電磁空氣閥和增壓泵;
步驟2.3a:通過水溫檢測單元輸入單片機(jī),單片機(jī)控制智能混水模塊配合,實(shí)現(xiàn)定溫出水。
更進(jìn)一步地,所述步驟2中多次少量用水模式包括如下步驟:
步驟2.1b:在水箱內(nèi)水的液面到達(dá)水位線之前,水位不斷下降,單片機(jī)控制繼電器模塊開啟增壓泵;
步驟2.2b:由于用水量少,在液面到達(dá)水位線之前,用水結(jié)束,水位停止變化,系統(tǒng)進(jìn)入死循環(huán),等待下次用水;
步驟2.3b:多次少量用水時(shí)間跨度長,箱內(nèi)水溫下降,當(dāng)用t<t時(shí),提示重設(shè)溫度t,進(jìn)入步驟1。
作為優(yōu)選項(xiàng),所述步驟2中所述單次大量用水模式和多次少量用水模式為自動切換。
本發(fā)明的優(yōu)點(diǎn)在于:其利用儲水箱對用于滯留冷水的暫儲或冷熱水的預(yù)混功能,在不改變居民用水習(xí)慣同時(shí),實(shí)現(xiàn)熱水器水資源無浪費(fèi)。裝置的尺寸系列化設(shè)計(jì)和單次大量用水與多次少量用水的模式切換,有效提高其適用范圍,體現(xiàn)人性化設(shè)計(jì)。
附圖說明
圖1為本發(fā)明裝置的外部結(jié)構(gòu)示意圖;
圖2為本發(fā)明裝置的內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖;
圖3為控制器的控制構(gòu)架圖;
圖4為預(yù)混階段流程圖;
圖5為出水階段流程圖。
圖中:水箱1、控制器2(其中:顯示屏2.1、水溫調(diào)節(jié)鈕2.2、單片機(jī)2a、水溫檢測單元2b、水位檢測單元2c、溫度設(shè)定單元2d、繼電器模塊2e、智能混水模塊2f)、溫度傳感器3、水位傳感器4、輸入管5、輸出管6(其中:出水閥6.1)、空氣管7、三通閥8、冷水輸入管9、熱水輸入管10、電磁空氣閥11、增壓泵12。
具體實(shí)施方式
下面結(jié)合附圖和具體實(shí)施例對本發(fā)明作進(jìn)一步的詳細(xì)描述:
如圖1~2所示的一種基于熱水器的節(jié)水及定溫出水裝置及控制方法,其裝置包括水箱1和控制器2,所述水箱1內(nèi)設(shè)有溫度傳感器3和水位傳感器4,所述水箱1上連接有輸入管5、輸出管6和空氣管7,所述控制器2設(shè)置在水箱1表面,所述控制器2包括顯示屏2.1、水溫調(diào)節(jié)鈕2.2,所述輸入管5一端連接有三通閥8,所述輸出管6上設(shè)有出水閥6.1,所述輸出管6上還設(shè)有增壓泵12,所述三通閥8分別連接冷水輸入管9和熱水輸入管10,所述空氣管7的端口設(shè)有電磁空氣閥11;所述水溫調(diào)節(jié)鈕2.2、溫度傳感器3和水位傳感器4分別與控制器2的輸入端連通,所述控制器2的輸出端與出水閥6.1、三通閥8和電磁空氣閥11連通。
如圖3,所述控制器2包括單片機(jī)2a,所述單片機(jī)2a的輸入端包括水溫檢測單元2b、水位檢測單元2c和溫度設(shè)定單元2d,所述單片機(jī)2a的輸出端包括繼電器模塊2e和智能混水模塊2f,所述水溫檢測單元2b與溫度傳感器3連通,所述水位檢測單元2c與水位傳感器4連通,所述溫度設(shè)定單元2d與水溫調(diào)節(jié)鈕2.2連通,所述繼電器模塊2e分別與電磁空氣閥11和增壓泵12連通,所述智能混水模塊2f分別與出水閥6.1和三通閥8連通。
所述溫度傳感器3設(shè)置在水箱1底部,所述輸入管5、輸出管6也設(shè)置在水箱1底部,所述空氣管7設(shè)置在水箱1頂部。所述水位傳感器4為超聲測距傳感器,所述水位傳感器4設(shè)置在水箱頂部。
如圖4~5,其控制方法包括如下步驟:
步驟1:預(yù)混階段:
步驟1.1:用戶通過水溫調(diào)節(jié)鈕2.2按需設(shè)定溫度檔位t;
步驟1.2:單片機(jī)2a控制繼電器模塊2e開啟電磁空氣閥11,同時(shí)控制智能混水模塊2f開啟三通閥8使熱水輸入管10全開;
步驟1.3:當(dāng)t<t時(shí),熱水輸入管10內(nèi)滯留的冷水與熱水輸入管10中的熱水先后進(jìn)入水箱1進(jìn)行預(yù)混,直至水溫t達(dá)到t;當(dāng)t>t時(shí),單片機(jī)2a控制智能混水模塊2f開啟三通閥8使冷水輸入管9全開、熱水輸入管10關(guān)閉,直至水溫t達(dá)到t;
步驟1.4:單片機(jī)2a控制智能混水模塊2f關(guān)閉三通閥8開啟水閥6.1,并通過顯示屏2.1提示用戶出水閥6.1開啟。
步驟2:出水階段:
出水階段根據(jù)使用狀態(tài)不同,分為單次大量用水模式和多次少量用水模式。
單次大量用水模式包括如下步驟:
步驟2.1a:在水箱1內(nèi)水的液面到達(dá)水位線之前,水位不斷下降,單片機(jī)2a控制繼電器模塊2e開啟增壓泵12;
步驟2.2a:當(dāng)水箱1內(nèi)水的液面到達(dá)水位線時(shí),單片機(jī)2a控制繼電器模塊2e關(guān)閉電磁空氣閥11和增壓泵12;
步驟2.3a:通過水溫檢測單元2b輸入單片機(jī)2a,單片機(jī)2a控制智能混水模塊2f配合,實(shí)現(xiàn)定溫出水。
多次少量用水模式包括如下步驟:
步驟2.1b:在水箱1內(nèi)水的液面到達(dá)水位線之前,水位不斷下降,單片機(jī)2a控制繼電器模塊2e開啟增壓泵12;
步驟2.2b:由于用水量少,在液面到達(dá)水位線之前,用水結(jié)束,水位停止變化,系統(tǒng)進(jìn)入死循環(huán),等待下次用水;
步驟2.3b:多次少量用水時(shí)間跨度長,箱內(nèi)水溫下降,當(dāng)用t<t時(shí),提示重設(shè)溫度t,進(jìn)入步驟1。
所述步驟2中所述單次大量用水模式和多次少量用水模式為自動切換。
實(shí)際使用時(shí):
本發(fā)明針對熱水器使用時(shí)普遍造成的正常出熱水前排出的冷水浪費(fèi)問題,旨在將其替代自來水管冷水或?qū)⑵滢D(zhuǎn)換為溫水,實(shí)現(xiàn)充分利用,達(dá)到節(jié)能減排的目的。
溫度傳感器3的探頭位于水箱1內(nèi)部底面以檢測水溫;水位傳感器4位于水箱1頂部,以實(shí)時(shí)測量水位;兩者均采用玻璃膠粘合,起到密封效果;電磁空氣閥11同樣位于頂部,采用螺紋連接,處于常閉狀態(tài),其通過開閉保證水箱1內(nèi)氣壓穩(wěn)定;顯示屏2.1固定于水箱1正表面,用戶可通過水溫調(diào)節(jié)鈕2.2按需設(shè)定出水溫度檔位;三通閥8由步進(jìn)電機(jī)和三通球閥通過萬向聯(lián)軸器連接,控制冷熱水進(jìn)水比例;出水閥6.1與水箱1間連接有增壓泵12,用于預(yù)混增壓出水。而水箱1由塑料外殼和搪瓷內(nèi)膽組成,具體介紹如下:
(1)塑料外殼
水箱1外殼采用abs工程塑料,具有密度小、抗熱變形溫度范圍大的特點(diǎn)。此外,其較差的導(dǎo)熱性和良好的絕緣性能有利于保障用戶使用安全。
(2)搪瓷內(nèi)膽
水箱1內(nèi)膽采用搪瓷鋼板材質(zhì)。搪瓷涂層耐酸、耐堿、耐高溫,各種離子均不能滲透其表層,可有效保證水質(zhì)不受污染;鋼板采用spp搪瓷專用鋼材,其具有優(yōu)良的可涂搪性、可焊性以及足夠的強(qiáng)度。搪瓷內(nèi)膽還具有良好的保溫性能。
目前本項(xiàng)目組采用亞克力有機(jī)玻璃進(jìn)行數(shù)銑、粘接制作儲水箱,若投入大量生產(chǎn),將采用注射成型制作塑料外殼以及機(jī)械化涂搪、焊接工藝制作搪瓷內(nèi)膽,降低成本。
理論設(shè)計(jì)計(jì)算:
水箱1外形尺寸設(shè)計(jì):
為設(shè)計(jì)水箱1外形尺寸,需根據(jù)熱水器排出的冷水體積與預(yù)混所需的熱水體積求和所得。武漢市居民熱水器使用現(xiàn)狀調(diào)研結(jié)果表明,各種熱水器浪費(fèi)的冷水量可按1l的梯度分為1l、2l、3l、4l、5l共5種類別。而相應(yīng)的熱水體積由熱交換公式計(jì)算得到。由此得出以下系列的水箱1體積并合理設(shè)計(jì)箱體外形尺寸,如表1所示:
表1水箱1外形尺寸設(shè)計(jì)
出水原理分析:
1、預(yù)混增壓出水
為避免浪費(fèi)熱水器排出的冷水,需將該段冷水暫存于水箱1內(nèi)并與熱水混至設(shè)定溫度以利用,則電磁空氣閥11需由常閉轉(zhuǎn)為開啟狀態(tài),使水箱1排出或進(jìn)入空氣,以便順利進(jìn)出水。此外,預(yù)混所得溫水只依靠重力勢能,一般無法提供正常水壓,通過增壓泵12短暫性增壓。
2、定溫常壓出水
液面降至水位線時(shí),電磁空氣閥11關(guān)閉,保障水箱1氣壓穩(wěn)定;基于壓強(qiáng)平衡原理,三通閥8進(jìn)水流量取決于出水流量,使液面處于水位線,達(dá)到動態(tài)平衡。此時(shí),智能混水閥模塊2f控制水溫基本恒定,出水壓力由冷熱水自身提供,減少電能損耗,實(shí)現(xiàn)定溫常壓出水。
溫度設(shè)定原理分析:
用戶通過溫度設(shè)定單元2d預(yù)設(shè)出水溫度,采用溫度梯度設(shè)定的原理,組成溫控顯示屏2.1的每個獨(dú)立水溫調(diào)節(jié)鈕2.2對應(yīng)溫度范圍為±2.5℃的檔位,四個獨(dú)立按鍵對應(yīng)溫度檔位如表2所示。
此外,對于已有設(shè)定溫度的熱水器,如燃?xì)馐剑竟?jié)水裝置設(shè)定檔位不應(yīng)高于熱水溫度,該溫度設(shè)定與熱水器溫度設(shè)定相關(guān)聯(lián),進(jìn)一步保障溫度恒定,避免水溫突變等安全隱患。
表2獨(dú)立按鍵-溫度檔位對照表
本發(fā)明作為主打面向普通家庭的智能節(jié)水裝置,為驗(yàn)證其經(jīng)濟(jì)實(shí)用性,以期往產(chǎn)品化、市場化方向發(fā)展,本項(xiàng)目組選取武漢市的敬老院、居民小區(qū)、高校各3所,通過“設(shè)點(diǎn)試展——用戶體驗(yàn)”的方式,進(jìn)行作品推廣并收集用戶反饋意見。
反饋結(jié)果:在統(tǒng)計(jì)的老年人、中年人和青少年共90余人中,94%居民對于該裝置的體積小、成本適中、操作簡便、耗電量少、出水溫度安全舒適,以及在不改變用水習(xí)慣同時(shí),自主節(jié)約用水并引導(dǎo)性地提高用戶節(jié)水意識等上述特點(diǎn)表示滿意,尤其老年人與家庭婦女十分樂意接受。此外,不少居民表示,為避免自行安裝帶來的麻煩,建議該裝置可作為熱水器新的配套模塊以實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一安裝,達(dá)到空間合理布局以及居家裝飾美觀的效果。對此,本項(xiàng)目組擬根據(jù)用戶需求,將于熱水器相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)展開相應(yīng)協(xié)商合作;同時(shí),本裝置也可單獨(dú)作為一款新型智能家居供有相應(yīng)需求客戶購買。
實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證:
為驗(yàn)證本裝置原理的可行性,并根據(jù)兩種不同工作模式設(shè)計(jì)了單次大量用水實(shí)驗(yàn)和多次少量用水實(shí)驗(yàn),且在傳統(tǒng)條件和加裝本發(fā)明條件下,記錄用戶等待出水時(shí)間或出水溫度。
1、單次大量用水實(shí)驗(yàn):
在單次大量用水實(shí)驗(yàn)中,由于該模式下,水箱1只用于暫時(shí)儲蓄熱水管路內(nèi)的滯留冷水,隨后先與熱水混合出水,故用戶等待熱水時(shí)間總體較短,實(shí)驗(yàn)條件假定各種熱水器熱水管長均為最常見值,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表3所示。
表3單次大量用水實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,與傳統(tǒng)方式相比,加裝本裝置后用于單次大量用水,如洗浴等,用戶等待時(shí)長相差無幾,但與傳統(tǒng)方式比較,加裝本裝置后,在等待相同時(shí)間內(nèi)無需同時(shí)浪費(fèi)滯留冷水,而可在不改變用水習(xí)慣同時(shí),自動實(shí)現(xiàn)節(jié)約熱水器水資源。
5.2多次少量用水實(shí)驗(yàn)
在多次少量用水實(shí)驗(yàn)中,由于該模式下,水箱1將熱水管路內(nèi)的滯留冷水和熱水進(jìn)行預(yù)混達(dá)到設(shè)定溫度隨后出水,則用戶等待時(shí)長相對較長;同時(shí)該模式可實(shí)現(xiàn)定溫出水,可與傳統(tǒng)模式進(jìn)行初始出水溫度比較;實(shí)驗(yàn)條件假定各種熱水器熱水管長均為最常見值,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表4所示。
表4多次少量用水實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,與傳統(tǒng)方式相比,加裝本裝置后用于多次少量用水,如洗手等,用戶等待時(shí)長略微延長而不顯著;但初始出水溫度相比,傳統(tǒng)方式由于滯留冷水存在導(dǎo)致水溫低,而加裝該裝置后,通過預(yù)混即可實(shí)現(xiàn)熱水即出,且溫度與設(shè)定值相近。
綜上所述,加裝本裝置后,等待時(shí)長變化微小,但可實(shí)現(xiàn)熱水即出并同時(shí)自主實(shí)現(xiàn)熱水器水資源全利用,故具有明顯優(yōu)勢。
效益分析:
1、節(jié)能效益分析:
通過對武漢使用熱水器的居民用戶進(jìn)行了調(diào)查,了解與熱水器相配套的節(jié)水控溫裝置的使用效果;以電熱水器、燃?xì)鉄崴?、太陽能熱水器使用本裝置為例。
電熱水器主要為室內(nèi)管路,以電熱水器平均3米的室內(nèi)管道長度為例,滯留熱水管道的余水約為2升。以夏季平均每人每天洗浴1次,冬季每人3天洗浴1次,洗手等6次為例,則每人一年可節(jié)水約2.64噸。
燃?xì)鉄崴髦饕獮槭覂?nèi)管路,以燃?xì)鉄崴髌骄?米的室內(nèi)管道長度為例,滯留熱水管道的余水約為4升加上燃?xì)鉄崴骷訜釙r(shí)間流出的約2升冷水。以夏季平均每人每天洗浴1次,冬季每人3天洗浴1次,洗手等6次為例,則每人一年可節(jié)水約7.92噸。
太陽能熱水器主要為室外管路加室內(nèi)管路,以太陽能熱水器平均10米的室外管路4米的室內(nèi)管道長度為例,滯留熱水管道的余水約為9升。以夏季平均每人每天洗浴1次,冬季每人3天洗浴1次,洗手等6次為例,則每人一年可節(jié)水約11.88噸。
以一戶三口之家為例:電熱水器全家一年可節(jié)水約7.92噸;燃?xì)鉄崴魅乙荒昕晒?jié)水約23.76噸;太陽能熱水器全家一年可節(jié)水約35.64噸。若以1億人使用熱水器造成水資源浪費(fèi)為例,則全年因此造成的水資源浪費(fèi)量達(dá)6.63億噸水資源;而根據(jù)中國南水北調(diào)官網(wǎng)統(tǒng)計(jì),2016年11月至2017年10月,北京調(diào)用南水北調(diào)中線來水的年度計(jì)劃指標(biāo)為9.11億噸水。因此,本裝置的有效推廣,將具有明顯的節(jié)能效益。
2、經(jīng)濟(jì)效益分析:
按照武漢市1.96元/m3的用水價(jià)格測算
電熱水器使用本裝置每人一年可節(jié)水約2.64m3,平均一年節(jié)省水費(fèi)2.64×1.96=5.17元;
燃?xì)鉄崴魇褂帽狙b置每人一年可節(jié)水約7.92m3,平均一年可節(jié)省水費(fèi)7.92×1.96=15.29元;
太陽能熱水器使用本裝置每人一年可節(jié)水約11.88m3,平均一年可節(jié)省水費(fèi)11.88×1.96=23.28元。
若在武漢市推廣本發(fā)明,根據(jù)武漢市現(xiàn)有常住居民27.5萬戶家庭計(jì)算,全市年節(jié)約水費(fèi)約為1489.32萬元,可見其經(jīng)濟(jì)效益顯著。
應(yīng)用前景:
本發(fā)明作為一種符合新《中華人民共和國水法》提到的“節(jié)水型生活用水器具”,體積小、價(jià)格適中、操作簡便,并在保證熱水器用水無浪費(fèi)的同時(shí),不改變居民用水習(xí)慣,能作為一種新型智能家居廣泛應(yīng)用于普通家庭中,在與同類熱水器輔助出水產(chǎn)品比較中,占有較大優(yōu)勢。
此外,該裝置結(jié)構(gòu)上的獨(dú)立性特點(diǎn)以及不同規(guī)格的系列化設(shè)計(jì),使其能適用于各種不同類型的熱水器,有望作為新型熱水器出水模塊,為熱水器行業(yè)的發(fā)展提供節(jié)能環(huán)保的新思路。
最后,應(yīng)當(dāng)指出,以上實(shí)施例僅是本發(fā)明較有代表性的例子。顯然,本發(fā)明不限于上述實(shí)施例,還可以有許多變形。凡依據(jù)本發(fā)明的技術(shù)實(shí)質(zhì)對以上實(shí)施例所做的任何簡單修改、等同變化及修飾,均應(yīng)認(rèn)為屬于本發(fā)明的保護(hù)范圍。