CN220958946U - 一种燃气热水器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种燃气热水器,包括:燃气管道、气流量传感器、比例阀总成和和控制板;其中,气流量传感器设于燃气管道上,以检测燃气管道的气流量;比例阀总成设于燃气管道上,以调节燃气管道的气流量;控制板与气流量传感器和比例阀总成电连接,以获取燃气管道的气流量和比例阀总成的开度或电流值由此能够根据燃气管道的气流量和比例阀总成的开度或电流值确定燃气热水器所消耗的气体的类型。本申请可以有效地降低累计误差,降低控制板误判的风险。
Description
技术领域
本申请实施例涉及家用电器技术领域,特别涉及一种燃气热水器。
背景技术
燃气热水器是一种利用燃气进行加热的热水器设备,其工作原理是燃气在燃烧时释放出热量,通过热传导而使水加热。针对燃气热水器而言,离焰气是指在燃烧过程中产生的气体,包括未完全燃烧的烟气、一氧化碳、氮氧化物等。这些气体如果不能被正确排出,就有可能对人体造成危害。标准气是指在规定条件下进行测试的气体,包括连接热水器的天然气或液化气等。在标准气的测试条件下,可以测试燃气热水器的热效率、排放水平等性能指标,从而保证其安全、可靠、高效的运行。总体来说,离焰气和标准气都是非常重要的指标,可以帮助用户了解其使用的安全性能和能源效率等方面的情况。
出口欧洲的燃气热水器需要符合EN26-2015标准,该标准要求燃气热水器在最大负荷条件和最小负荷条件工作下,离焰气的一氧化碳的折算值与标准气的一氧化碳的折算值的差值不超过100。通常情况下,离焰气和标准气需要提供不同的空气量,即控制风机的转速,以保证离焰气的一氧化碳的折算值与标准气的一氧化碳的折算值的差值不超过100,这就需要燃气热水器能够识别离焰气和标准气。一般情况下,利用离焰气和标准气的热值差异,通过计算产水值来识别两种气体,需要通过进水温度探头、出水温度探头、水流量传感器总成参与采集数据,采集到的数据传输到控制板,通过一系列的计算后才能识别出气体类型。
现有技术通过进水温度探头、出水温度探头、水流量传感器这三个部件采集数据,然后将采集到的数据传输到控制板,通过计算识别气体类型。上述三个部件均属于电子传感器,通过电子传感器所采集到的数据与实际值是存在误差的。由于传感器数量太多,控制板计算出来的产水值累计误差太大,容易造成控制板识别错误。
实用新型内容
本实用新型所解决的技术问题是要提供一种燃气热水器,可有助于降低控制板误判气体类型的风险。
上述技术问题通过以下技术方案进行解决:
一种燃气热水器,包括:燃气管道;还包括:
气流量传感器,所述气流量传感器设于所述燃气管道上,以检测所述燃气管道的气流量;
比例阀总成,所述比例阀总成设于所述燃气管道上,以调节所述燃气管道的气流量;
控制板,所述控制板与所述气流量传感器和所述比例阀总成电连接,以获取所述燃气管道的气流量和所述比例阀总成的开度或电流值。
本实用新型所述的燃气热水器,包括:燃气管道、气流量传感器、比例阀总成和和控制板;其中,气流量传感器设于燃气管道上,以检测燃气管道的气流量;比例阀总成设于燃气管道上,以调节燃气管道的气流量;控制板与气流量传感器和比例阀总成电连接,以获取燃气管道的气流量和比例阀总成的开度或电流值由此能够根据燃气管道的气流量和比例阀总成的开度或电流值确定燃气热水器所消耗的气体的类型。与背景技术相比,具有的有益效果为:本申请可以有效地降低累计误差,降低控制板误判的风险。可见,本实用新型实施例的燃气热水器提供了一种硬件架构,能降低控制板误判气体类型的风险。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为现有技术提供的燃气热水器的结构示意图;
图2为本申请实施例提供的燃气热水器的结构示意图;
图3为本申请另一实施例提供的燃气热水器的结构示意图;
图4为本申请再一实施例提供的燃气热水器的结构示意图;
图5为本申请又一实施例提供的燃气热水器的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请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申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本申请的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
燃气热水器:用于加热水,以提供家庭、酒店、公寓和其他场所的热水供应。燃气热水器通过燃烧燃气产生热能,然后通过热交换器将热能传递给水流,从而使冷水升温。燃气热水器通过水流感应器或芯片控制点火,加热水的过程中温度不断变化。与传统的电热水器相比,燃气热水器具有以下优点:a)快速加热:燃气热水器使用燃气进行加热,加热速度快,可以在较短的时间内提供热水。b)高效能:燃气热水器的热效率高,能够将燃气的能量转化为热能,较为节能。c)节约成本:燃气价格相对较低,使用燃气热水器可以节约使用成本。d)热水量大:燃气热水器的热水量大,可以满足家庭使用的需要。
图1为现有技术提供的燃气热水器的结构示意图。如图1所示,现有的燃气热水器可以包括:控制板、水流量传感器、热交换器、进水温度探头、出水温度探头、比例阀总成、分气杠总成、燃烧器总成、风机总成和集烟罩总成。
其中,控制板是负责控制燃气热水器的工作状态的重要组成部分。该控制板主要由芯片、电路板、电容、电阻、开关和显示屏等组成。燃气热水器的控制板能够实现自动点火、温度控制、燃气阀门控制、故障检测和显示等功能。同时,它还能够根据用户的需求设定热水温度、时间等参数,使燃气热水器的工作更加智能化和便捷化。如果燃气热水器的控制板出现故障,可能会导致燃气热水器无法正常工作、不能调节温度、无法点火等问题。此时,需要及时对控制板进行维修或更换,以确保燃气热水器的正常运行和安全使用。
水流量传感器可以通过触发式和非触发式两种方式实现测量流量的功能。其中,触发式水流量传感器需要在流体管道中装配一个轻触触点,当流体流经触点时,触点会被弹出,并通过电路或外部装置感知流量的变化。非触发式水流量传感器则是利用电磁感应原理,从而通过测量流体流经导电管道时的感应电动势来实现测量流量的功能。
热交换器是将燃气热水器内的燃气燃烧产生的热量传递到水中的组件。当水从水龙头流过热交换器时,热交换器中的金属管壳会将燃烧产生的热量传递给通过管壳中心的水。这样就可以实现燃气热水器的加热功能。热交换器通常由耐久的金属材料制成,例如铜或不锈钢,以确保其长期稳定的运行。
进水温度探头和出水温度探头是用于测量燃气热水器内水的温度的传感器。进水温度探头测量进入燃气燃烧设备的冷水温度,出水温度探头测量从燃气燃烧设备出来的热水温度。这些探头可以通过燃气燃烧设备内部的电气***来读取温度数据,并且可以配合其他保护功能,如过热保护,水位保护等,来确保燃气热水器的安全和正常工作。
比例阀总成是起到控制燃气和空气混合比例的作用,确保燃烧稳定性和安全性的一个关键部件。它主要由阀门芯、阀座、弹簧、连接件等组成,通过电子控制集成电路发出信号,控制阀门的开闭,实现对混合气体的控制。比例阀总成的设计要求非常高,不仅需要满足性能指标,还需要通过多项严格的安全测试。
分气杠总成用于分配和调节燃气的流量,确保燃气热水器正常运行。它通常由分气杆、定位块、螺母和弹簧等组成。分气杠总成的作用是将燃气分配到不同的喷嘴中,使火焰均匀地燃烧,同时通过调节分气杠的位置来控制燃气的流量,从而控制燃气热水器的温度。如果分气杠总成出现故障或损坏,燃气热水器可能无法正常工作或产生安全问题,因此在维护和使用燃气热水器时需要注意分气杠总成的状态。
燃烧器总成是将天然气或液化石油气等燃料与空气混合后,在燃气燃烧设备内部引燃,产生高温火焰,加热燃气燃烧设备的热水的设备。它由燃烧器头、电极、点火线圈、点火电极等部件以及燃气阀、风门、气路控制器等配件组成。在使用燃气热水器时,燃烧器总成的工作效率和性能直接影响着燃气热水器的加热速度和温度调节精度等方面,因此燃烧器总成的质量和维护保养也非常重要。
风机总成是一个用于将燃气热水器的燃气与空气混合、将混合气体送入到瓶体中进行燃烧的重要部件。它由电动机、叶轮、支架以及其他辅助装置组成。风机总成的运转会产生一定的风噪音,对于燃气热水器的性能、燃烧效率、功率、噪音等都有着重要的影响。如果风机总成出现故障,需要及时维修或更换,否则可能会导致燃气热水器无法正常工作、危险和燃气浪费。
集烟罩总成是指一个集合了多个部件的整体装置,主要功能是收集燃烧废气和烟气,以确保它们可以顺利排出室外,防止它们对室内空气和人体健康产生负面影响。集烟罩总成通常包括燃气主体、热交换器、烟道、燃气阀门、电路板等多个关键部件,它们的协同工作对于燃气热水器的正常运行和用户使用体验至关重要。
实施例一
图2为本申请实施例提供的燃气热水器的结构示意图。如图2所示,本申请实施例中的燃气热水器可以包括:燃气管道201;还可以包括:气流量传感器202、比例阀总成203和控制板204;其中,
气流量传感器202设于燃气管道201上,以检测燃气管道201的气流量;
比例阀总成203设于燃气管道201上,以调节燃气管道的气流量201;
控制板204,与气流量传感器202和比例阀总成203电连接,以获取燃气管道201的气流量和比例阀总成203的开度或电流值,且能够根据燃气管道201的气流量和比例阀总成203的开度或电流值,确定燃气燃烧设备在当前时刻所消耗的气体的类型。本申请可以有效地降低累计误差,降低控制板204误判的风险。可见,本实用新型实施例的燃气热水器提供了一种硬件架构,能降低控制板误判气体类型的风险。
在一实施例中,气流量传感器202位于比例阀总成203的进气口一端。气流量传感器是一种用于测量气体流量的传感器,设于燃气热水器的燃气管道上,以检测燃气管道的气流量。它的工作原理是基于热式流量计的原理,通过测量流体通过探头时流体带走探头上的热量减少的程度,来确定流体的流量大小。具体来说,气流量传感器的工作原理如下:1)加热探头:通过加热一个小的导电体,使其温度高于流动介质的温度,然后使导电体散热,此时导电体的温度便会下降。2)测量热量损失:当空气流过加热探头时,它会带走探头上的热量,导致探头温度下降。这个下降的温度量可以反映出气体的流量大小。3)输出信号:传感器会将探头的输出信号转化为电信号,然后通过外部电路进行处理,最终输出一个与气体流量成正比的电信号。总之,气流量传感器的工作原理是利用探头在气流中的热量损失来测量气流量的大小。
在本申请的具体实施例中,控制板204可以在燃气热水器稳定燃烧的情况下,获取燃气管道201的气流量和比例阀总成203的开度或电流值。
燃气热水器的燃烧稳定性可以根据燃气热水器的出水温度的波动值与预设波动范围比较得出,若燃气热水器的出水温度波动值在预设波动范围内,则说明燃气热水器处于稳定燃烧状态。
另外,燃气热水器的燃烧稳定性还可以根据燃气热水器的出水温度与用户设置温度得出,若燃气热水器的出水温度与用户设置温度的差值在预设偏差范围内,则说明燃气热水器处于稳定燃烧状态。
在一实施例中,控制板204可以根据比例阀总成203的当前开度或当前电流值确定燃气热水器的当前负荷。本申请实施例可以预先构建比例阀总成203的开度与燃气热水器的负荷的对应关系。通常情况下,比例阀总成203的开度越大,燃气热水器的负荷越重;比例阀总成203的开度越小,燃气热水器的负荷越轻。此外,比例阀总成203的开度与标准气和离焰气的气流量也是成正比关系的。比例阀总成203的开度越大,标准气和离焰气的气流量也越大;比例阀总成203的开度越小,标准气和离焰气的气流量也越小。例如,当比例阀总成203的开度为100%时,标准气的气流量为11.83L/min;离焰气的气流量为13.83L/min。当比例阀总成203的开度为50%时,标准气的气流量为6L/min;离焰气的气流量为7.17L/min。当比例阀总成203的开度为最小开度时,标准气的气流量为3.67L/min;离焰气的气流量为4.5L/min。
在一实施例中,控制板204还可以根据燃气热水器的当前负荷确定所处的负荷段,判断燃气管道201的气流量是否处于负荷段对应的第一气流量区间之内,若燃气管道201的气流量属于第一气流量区间,则控制板204可以识别出燃气热水器在当前时刻上所消耗的气体的类型为第一气体;若燃气管道201的气流量不属于第一气流量区间,则控制板204可以识别出燃气热水器在当前时刻上所消耗的气体的类型为第二气体。
在一实施例中,若燃气热水器的当前负荷为预设负荷,控制板还可以判断燃气管道201的气流量是否处于预设负荷对应的第二气流量区间之内,若燃气管道201的气流量属于第二气流量区间,则控制板204可以识别出燃气热水器在当前时刻上所消耗的气体的类型为第一气体;若燃气管道201的气流量不属于第二气流量区间,则控制板204可以识别出燃气热水器在当前时刻上所消耗的气体的类型为第二气体。具体地,本申请实施例中的预设负荷可以包括:最大预设负荷和最小预设负荷。若燃气热水器的当前负荷为最大预设负荷,控制板204可以判断燃气管道201的气流量是否处于最大预设负荷对应的第二气流量区间a之内,若燃气管道201的气流量属于最大预设负荷对应的第二气流量区间a,则控制板204识别出燃气热水器在当前时刻上所消耗的气体的类型为第一气体;若燃气管道201的气流量不属于最大预设负荷对应的第二气流量区间a,则控制板204识别出燃气热水器在当前时刻上所消耗的气体的类型为第二气体。同样地,若燃气热水器的当前负荷为最小预设负荷,控制板204可以判断燃气管道201的气流量是否处于最小预设负荷对应的第二气流量区间b之内,若燃气管道201的气流量属于最小预设负荷对应的第二气流量区间b,则控制板204识别出燃气热水器在当前时刻上所消耗的气体的类型为第一气体;若燃气管道201的气流量不属于最小预设负荷对应的第二气流量区间b,则控制板204可以识别出燃气热水器在当前时刻上所消耗的气体的类型为第二气体。
本申请实施例中的第一气体可以为离焰气,第二气体可以为标准气。燃气热水器中的标准气与离焰气在使用中有着不同的效果。一般情况下,标准气是指火炉上闪烁着蓝色的火焰,热值相对比较高的一种气体,也称为青焰。使用标准气的燃气热水器在点燃时瞬间会有蓝色火焰,但是随着加热的时间的增加,颜色可能会逐渐变成橙色,燃烧的效果会相对较差。而离焰气是指火焰颜色接近黄色甚至红色,热值较低,也称为红焰。使用离焰气的燃气热水器在加热的过程中,火焰颜色会逐渐变成橙色,然后再逐渐变成蓝色,燃烧效果相对标准气略逊一筹。
本实用新型所述的燃气热水器,包括:燃气管道201、气流量传感器202、比例阀总成203和控制板204;其中,气流量传感器202设于燃气管道201上,以检测燃气管道201的气流量;比例阀总成203设于燃气管道201上,以调节燃气管道201的气流量;控制板204与气流量传感器202和比例阀总成203电连接,以获取燃气管道201的气流量和阀总成203的开度或电流值,且能够根据燃气管道201的气流量和比例阀总成203的开度或电流值,确定燃气燃烧设备在当前时刻所消耗的气体的类型。本申请可以有效地降低累计误差,降低控制板误判的风险。可见,本实用新型实施例的燃气热水器提供了一种硬件架构,能降低控制板204判气体类型的风险。
实施例二
图3为本申请另一实施例提供的燃气热水器的结构示意图。如图3所示,本申请实施例中的燃气热水器还可以包括:燃烧室205和燃烧器总成206,燃烧器总成206设于燃烧室205,燃烧器总成206的进气端与燃气管道201的出气端连通。调节燃气管道的气流量
燃烧室205是指燃气热水器中进行燃烧的区域。它通常由金属材料构成,具有特定的结构和设计,以确保燃气燃烧安全高效。燃烧室205通常包括:1)燃烧器:燃烧器是燃烧室中的关键组件,它负责将燃气与空气混合并点燃,产生燃烧过程中需要的热能。2)燃烧室壁:燃烧室壁是燃烧室的外部壁面,它需要具备耐高温、隔热、防腐等特性,以保证燃烧室的正常运行和延长使用寿命。3)风道和进气口:燃烧室需要通过风道和进气口将外部新鲜空气引入,与燃气进行混合燃烧,形成高温燃烧气体。4)排烟道:燃烧室中产生的烟气需要通过排烟道排出室外,以防止室内积聚过多的有害气体和燃烧产物。燃气热水器的燃烧室直接关系到燃气热水器的安全性和热效率。燃气热水器
燃烧器总成206的作用是将燃气导入燃烧室205,通过点火***点燃燃气,产生火焰并加热燃烧室205的水,并且保持燃烧的稳定。在燃气热水器的运行过程中,燃烧器总成206通过控制燃气的供给和调节火焰大小来控制热水的温度。燃烧室205和燃烧器总成206是燃气热水器的核心部件,影响燃烧设备的热效率和使用寿命。
实施例三
图4为本申请再一实施例提供的燃气热水器的结构示意图。如图4所示,本申请实施例中的燃气热水器还可以包括:风机总成207,风机总成207与控制板204电连接,风机总成207的出风口与燃烧室205连通。
在一实施例中,若燃气热水器在当前时刻上所消耗的气体的类型为第一气体,则控制板204可以控制风机总成207的转速为预定转速。
在一实施例中,控制板204还可以根据燃气热水器在当前时刻所消耗的气体的类型和燃气热水器的当前气流量对风机总成207的转速进行控制;或根据燃气热水器在当前时刻所消耗的气体的类型和比例阀总成203的当前开度对风机总成207的转速进行控制;或根据燃气热水器在当前时刻所消耗的气体的类型和比例阀总成203的当前电流值对风机总成207的转速进行控制。
在一实施例中,燃气热水器还包括进水管208、出水管209和热交换器210;热交换器210包括热交换水管2101,热交换水管2101的一端与进水管208连通,另一端与出水管209连通,热交换器210设于燃烧室205上方。
在上述实施例中,进水管208设有进水温度探头211,进水温度探头211与控制板204电连接。
在上述实施例中,出水管209设有出水温度探头212,出水温度探头212与控制板204电连接。
在一实施例中,燃气热水器还包括分气缸总成213,分气缸总成213的进气端与燃气管道201的出气端连通,分气缸总成213的出气端与燃烧器总成206的进气端连通。
在一实施例中,燃气热水器还包括集成罩总成214,集成罩总成214设于热交换器210上方,集成罩总成214的顶部设有出气口。
实施例四
图5为本申请又一实施例提供的燃气燃烧设备的结构示意图。如图5所示,本申请实施例中的燃气热水器可以包括:控制板、水流量传感器、热交换器、进水温度探头、出水温度探头、比例阀总成、分气杠总成、燃烧器总成、风机总成、集烟罩总成和气流量传感器。
一般情况下,在比例阀总成的开度一定、分气杠总成的喷嘴不变的情况下,标准气与离焰气的气流量是不同的,通过这个差异点可以使用气流量传感器识别标准气与离焰气,从而控制风机总成的输出风量。
当用户打开水阀,水经过水流量传感器,水流量传感器检测到水信号,将水信号传输到控制板,控制板控制风机总成在启动前进行清扫,然后控制脉冲点火器开始点火,并控制比例阀总成开阀;当点火成功后,燃烧器总成传输火焰信号至控制板,控制板维持比例阀总成开阀,使燃气热水器稳定燃烧。同时,控制板根据燃气热水器在当前时刻上的负荷和气流量传感器检测到的燃气热水器在当前时刻上消耗的气流量,分以下四种情况对风机总成的转速进行控制。
一、情况1:
控制板根据燃气热水器的实时的工作状态,判定燃气热水器在当前时刻上的负荷为最大负荷。进一步地,当气流量传感器检测到燃气热水器在当前时刻上消耗的气流量处于离焰气的流量区间a,则控制板识别出燃气热水器在当前时刻上所消耗的气体的类型为离焰气。进一步地,控制板控制风机总成调节风速至设定值c。
二、情况2:
控制板根据燃气热水器的实时的工作状态,判定燃气热水器在当前时刻上的负荷为最小负荷。进一步地,当气流量传感器检测到燃气热水器在当前时刻上消耗的气流量处于离焰气的流量区间b,则控制板识别出燃气热水器在当前时刻上所消耗的气体的类型为离焰气。进一步,控制板控制风机总成调节风速至设定值d。
三、情况3:
控制板根据燃气热水器的实时的工作状态,判定燃气热水器在当前时刻上的负荷处于最大负荷和最小负荷之间,则控制板根据比例阀总成在当前时刻上的电流来控制风机总成的转速。具体的软件设定方式为:将比例阀总成的最大负荷电流和最小负荷电流之间划分n个电流档位,依次对应不同的负荷段,每个电流档位匹配风机总成对应的转速,即n个电流档位和n个风机转速线性相关,形成一条线性曲线,使得燃气热水器能够在不同的负荷下充分燃烧,保证燃气热水器的正常工作。
四、情况4:
控制板根据燃气热水器的实时的工作状态,判定燃气热水器在当前时刻上的负荷为最大负荷,但是气流量传感器检测到燃气热水器在当前时刻上消耗的气流量处于离焰气的流量区间a之外;或者,判定燃气热水器在当前时刻上的负荷为最小负荷,但是气流量传感器检测到燃气热水器在当前时刻上消耗的气流量处于离焰气的流量区间b之外,则控制板根据比例阀总成在当前时刻上的电流来控制风机总成的转速。
本申请实施例将高精度传感器由多个减为一个,可以有效地降低累计误差,降低控制板误判的风险,保证了整机的性能。本申请实施例中的逻辑算法更加简单,控制值方式更加直接,节省控制板的运算时间,加快了风机总成的响应速度。
在上述具体实施方式的具体内容中,各技术特征可以进行任意不矛盾的组合,为使描述简洁,未对上述各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
上述具体实施方式的具体内容仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (10)
1.一种燃气热水器,包括:燃气管道;其特征在于:还包括:
气流量传感器,所述气流量传感器设于所述燃气管道上,以检测所述燃气管道的气流量;
比例阀总成,所述比例阀总成设于所述燃气管道上,以调节所述燃气管道的气流量;
控制板,所述控制板与所述气流量传感器和所述比例阀总成电连接,以获取所述燃气管道的气流量和所述比例阀总成的开度或电流值。
2.根据权利要求1所述的燃气热水器,其特征在于:所述气流量传感器位于所述比例阀总成的进气口一端。
3.根据权利要求2所述的燃气热水器,其特征在于:所述燃气热水器还包括:
燃烧室和燃烧器总成,所述燃烧器总成设于所述燃烧室,所述燃烧器总成的进气端与所述燃气管道的出气端连通。
4.根据权利要求3所述的燃气热水器,其特征在于:所述燃气热水器还包括:
风机总成,所述风机总成与所述控制板电连接,所述风机总成的出风口与所述燃烧室连通。
5.根据权利要求4所述的燃气热水器,其特征在于:所述燃气热水器还包括进水管、出水管和热交换器;
所述热交换器包括热交换水管,所述热交换水管的一端与所述进水管连通,另一端与所述出水管连通,所述热交换器设于所述燃烧室上方。
6.根据权利要求5所述的燃气热水器,其特征在于:所述进水管设有进水温度探头,所述进水温度探头与所述控制板电连接。
7.根据权利要求5所述的燃气热水器,其特征在于:所述进水管设有水流量传感器,所述水流量传感器与所述控制板电连接。
8.根据权利要求5所述的燃气热水器,其特征在于:所述出水管设有出水温度探头,所述出水温度探头与所述控制板电连接。
9.根据权利要求3所述的燃气热水器,其特征在于:所述燃气热水器还包括分气缸总成,所述分气缸总成的进气端与所述燃气管道的出气端连通,所述分气缸总成的出气端与所述燃烧器总成的进气端连通。
10.根据权利要求5所述的燃气热水器,其特征在于:所述燃气热水器还包括集成罩总成,所述集成罩总成设于所述热交换器上方,所述集成罩总成的顶部设有出气口。
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2023
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