




标准编号:GB6932-2015 | 全称:家用燃气快速热水器 | 发布年份:2015年(现行有效) | 所属领域:产品质量检验-家用燃气具 | 数据来源:国家标准全文公开系统 | 更新日期:2026年7月14日
核心摘要:GB6932-2015《家用燃气快速热水器》是家用燃气热水器产品的强制性国家标准,规定了产品的结构、性能、安全与能效要求,是产品上市、质量监督和3C认证的核心技术依据。标准核心判定体系涵盖燃烧工况、安全装置性能、热效率及烟气排放指标。现行版本最关键的实务结论是:所有在售产品必须通过排气系统、防干烧、防过热等安全装置检测,且热效率不得低于国家能效标准的3级要求。
1.1 标准定位与核心作用
GB6932-2015《家用燃气快速热水器》是中华人民共和国强制性国家标准,规定了家用燃气快速热水器(以下简称“热水器”)的术语和定义、分类、材料、结构、性能、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。该标准是保障消费者使用安全、规范行业生产、实施市场监督(包括国家监督抽查和地方抽检)的核心技术依据。标准适用于以天然气、液化石油气、人工煤气等为燃料,额定热负荷不大于70kW的家用燃气快速热水器,不适用于燃气采暖热水炉和容积式热水器。
1.2 法律地位与监管框架
GB6932-2015作为强制性国家标准,具有法律强制力。其引用和关联的上位法规及规范主要包括:
1. 额定热负荷(Rated Heat Input)
定义:在标准规定的试验条件下,热水器在单位时间内消耗的燃气完全燃烧所释放出的热量,单位为千瓦(kW)。
在该标准中的作用:是热水器分类和性能标定的基准参数。所有燃烧工况、热效率、烟气排放等性能测试均在此热负荷下进行。产品铭牌上必须标注该数值。
为什么重要:额定热负荷是区分热水器规格(如10L、12L、16L)的核心指标,也是判定其是否满足用户用水需求的基础。选型错误可能导致出水温度不达标或能源浪费。
2. 热效率(Thermal Efficiency)
定义:热水器输出的有效热量(即水吸收的热量)与输入的总热量(燃气完全燃烧释放的热量)之比,以百分数(%)表示。
在该标准中的作用:是评价热水器能源利用效率的关键指标。标准规定,在额定热负荷下,热水器的热效率不得低于GB 20665《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》中规定的3级能效要求(即不低于84%)。
为什么重要:热效率直接关系到用户的燃气费用支出和国家的节能减排目标。低于标准限值的产品属于高能耗产品,不允许生产和销售。
3. 烟气中一氧化碳含量(CO Content in Flue Gas)
定义:在标准规定的燃烧工况下,烟气中一氧化碳(CO)的体积分数,通常以α=1(过量空气系数为1)时的干烟气中CO的体积分数表示,单位为ppm或%。
在该标准中的作用:是衡量燃烧是否完全、是否产生有毒气体的核心安全指标。标准规定,在额定热负荷下,无风状态时,烟气中CO含量(α=1)应不大于0.06%(600ppm)。
为什么重要:CO是无色无味的有毒气体,人体吸入后会导致中毒甚至死亡。该指标是热水器安全性的第一道防线,超标产品严禁上市。
4. 熄火保护装置(Flame Failure Device)
定义:在热水器意外熄火(如风吹灭、水压波动导致火焰熄灭)时,能够自动切断燃气供应通道的安全装置。
在该标准中的作用:是防止燃气泄漏、避免爆炸和火灾事故的关键安全装置。标准要求,熄火保护装置在火焰熄灭后的安全关闭时间(从熄火到阀门关断的时间)应不大于60秒。
为什么重要:如果熄火保护装置失效,熄火后燃气持续泄漏,极易引发爆炸或人员中毒。该装置的有效性是3C认证和日常监督抽检的重点项目。
5. 防干烧装置(Anti-dry Heating Device)
定义:在热水器因缺水(如水阀未打开、水压过低)导致热交换器内部水温异常升高时,能够自动切断燃气供应或停止燃烧的安全装置。
在该标准中的作用:是防止热交换器因干烧而损坏、甚至引发火灾的必备安全保护。标准要求,当热交换器温度超过设定安全限值时,防干烧装置必须动作切断燃气。
为什么重要:干烧会导致热交换器迅速过热、变形甚至烧穿,引发漏水、漏气或火灾。该装置是保障热水器在非正常使用条件下安全性的最后屏障。
6. 水温过热保护装置(Over-temperature Protection Device)
定义:当出水温度超过设定最高安全温度时,能够自动降低热负荷或切断燃气供应的装置。
在该标准中的作用:是防止用户烫伤、保证使用舒适度的安全装置。标准规定,热水器应设有水温过热保护装置,当出水温度超过规定值(通常为65℃)时,装置应能自动动作。
为什么重要:水温过高不仅可能烫伤用户,还会加速热交换器结垢和腐蚀。该装置是保障用户安全和产品寿命的重要配置。
7. 排烟系统(Flue System)
定义:将热水器燃烧产生的废气(烟气)安全、有效地排放到室外大气中的装置,包括排烟管、风压开关、风机等组件。
在该标准中的作用:是保证燃烧所需空气供给和废气排放的关键系统。标准根据排烟方式将热水器分为强制排气式(强排式)、强制给排气式(平衡式)等类型,并对排烟管的气密性、风压开关的可靠性等提出明确要求。
为什么重要:排烟系统故障(如排烟管堵塞、风机停转)会导致燃烧不充分、CO排放超标,或使烟气倒灌入室内,造成严重安全事故。
8. 气密性(Gas Tightness)
定义:热水器燃气通路(从燃气入口到燃烧器火孔)在规定的试验压力下,防止燃气泄漏的能力。
在该标准中的作用:是防止燃气泄漏、避免爆炸和火灾的最基本安全要求。标准要求,在10kPa(约0.1个大气压)的试验压力下,燃气通路的气密性应满足规定的泄漏量限值(通常为不大于0.07L/h)。
为什么重要:燃气泄漏是引发爆炸和中毒事故的首要原因。气密性不合格是热水器最致命的安全缺陷之一,也是出厂检验和型式试验的必检项目。
GB6932-2015本身不直接划分产品的“等级”,而是通过一系列强制性安全、性能指标来判定产品是否合格。合格产品必须同时满足所有表格中列出的要求。能效等级(1级、2级、3级)由GB 20665规定,但GB6932-2015要求热水器的最低热效率应达到3级能效要求。
| 检测项目 | 判定试验标准 | 全部判定参数及阈值 | 附加条件 |
|---|---|---|---|
| 气密性 | GB 6932-2015 第7.2.1条 | 在10kPa气压下,泄漏量 ≤ 0.07 L/h | 试验介质为空气或惰性气体 |
| 热效率 | GB 6932-2015 第7.5.1条 | 额定热负荷下,热效率 ≥ 84%(对应能效3级) | 测试时进水温度为15℃±2℃ |
| 烟气中CO含量 | GB 6932-2015 第7.5.2条 | 无风状态,α=1时,CO ≤ 0.06% (600ppm) | 测试在额定热负荷下进行 |
| 熄火保护装置 | GB 6932-2015 第7.6.1条 | 熄火后安全关闭时间 ≤ 60 s | 模拟意外熄火状态 |
| 防干烧装置 | GB 6932-2015 第7.6.2条 | 热交换器温度超过限值时,装置应动作切断燃气 | 模拟断水或低水压状态 |
| 水温过热保护 | GB 6932-2015 第7.6.3条 | 出水温度 ≥ 65℃时,装置应动作 | 逐步调高设定温度或减小水流量 |
| 排烟系统 | GB 6932-2015 第7.7条 | 风压开关动作压力符合设计要求;排烟管气密性合格 | 模拟排烟管堵塞或风机故障 |
| 电气安全 | GB 4706.1 | 泄漏电流 ≤ 0.75mA;电气强度:1250V/1min无击穿 | 适用于有电辅助功能的热水器 |
GB6932-2015替代了上一版本GB 6932-2001。2015版在安全要求、能效要求和试验方法方面进行了全面升级。主要变化如下表所示:
| 参数名称 | 旧版本(GB 6932-2001)阈值/规定 | 新版本(GB 6932-2015)阈值/规定 | 变化方向与影响 |
|---|---|---|---|
| 烟气中CO含量 | 无风状态,α=1时,CO ≤ 0.10% (1000ppm) | 无风状态,α=1时,CO ≤ 0.06% (600ppm) | 限值收紧40%,显著提升燃烧安全性,降低中毒风险 |
| 热效率要求 | 未直接引用能效标准,仅规定不低于80% | 明确要求热效率 ≥ 84%(对应能效3级) | 能效门槛提升4个百分点,推动节能技术应用 |
| 熄火保护装置 | 安全关闭时间 ≤ 90s | 安全关闭时间 ≤ 60s | 响应时间缩短33%,提升燃气泄漏防护速度 |
| 防干烧装置 | 要求较模糊,未明确试验方法 | 明确了试验方法和判定标准 | 从定性要求转为定量检测,使防干烧能力可验证、可判定 |
| 排烟系统 | 对强排式热水器的风压开关要求不具体 | 增加了风压开关的可靠性试验要求 | 强化了排烟系统在恶劣天气下的安全可靠性 |
| 电气安全要求 | 引用GB 4706.1-1998 | 引用GB 4706.1-2005及后续修改单 | 电气安全标准更新,与最新家电安全要求接轨 |
第一代:GB 6932-1986(1986年发布)
这是我国第一部家用燃气快速热水器国家标准。它的发布标志着热水器行业进入规范化阶段。当时的标准主要关注基本的燃烧性能和气密性,安全装置要求相对简单。随着燃气普及率的提高,早期标准在安全方面的不足逐渐暴露。
第二代:GB 6932-1994(1994年发布)
1994版标准在安全要求上有了显著提升,首次系统性地提出了熄火保护装置、防干烧装置等安全装置的要求,并增加了烟气中CO含量的限值规定。该版本的实施大幅降低了热水器安全事故的发生率,推动了行业的技术进步。
第三代:GB 6932-2001(2001年发布)
2001版标准进一步细化了试验方法,特别是对燃烧工况、热效率和烟气排放的测试条件进行了规范。同时,标准开始关注能效问题,提出了热效率的考核要求。该版本是当时热水器产品3C认证和市场监管的主要依据,一直沿用到2015年。
第四代:GB 6932-2015(2015年发布,现行有效)
2015版标准是当前正在执行的最新版本。它全面提升了安全、能效和环保要求,特别是大幅收紧了CO排放限值、提高了热效率门槛,并增加了对排烟系统、电气安全等关键环节的详细规定。该版本与GB 20665《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》紧密衔接,构建了更为完善的产品质量监管体系。
6.1 气密性试验
试验原理:通过向热水器燃气通路施加高于大气压的气压,测量在规定时间内压力降或泄漏量,以判定其密封性能。
装置:气密性试验台(包含精密压力表、稳压气源、计时器、连接管路等)。
试样:整机状态下的热水器,燃气入口和燃烧器出口均需密封。
步骤:将燃气通路所有阀门关闭,从入口处通入10kPa的压缩空气(或惰性气体),待压力稳定后,开始计时,测量1分钟内的压力降。或使用流量计直接测量泄漏量。
输出参数:泄漏量(L/h)。合格判定:泄漏量 ≤ 0.07 L/h。
工程意义:气密性是热水器安全的第一道防线。该试验直接模拟了燃气通路在正常使用压力下的密封能力,是出厂检验和型式试验中必须100%合格的项目。
6.2 热效率试验
试验原理:在稳定燃烧状态下,测量单位时间内热水器输出给水的热量(通过测量进出水温差和流量计算)和输入的燃气热量(通过测量燃气流量和热值计算),两者之比即为热效率。
装置:热效率试验台(包括恒温水箱、精密温度计、涡轮流量计、燃气流量计、燃气热值仪、数据采集系统)。
试样:热水器安装在试验台上,连接好进出水管和燃气管。
步骤:调节进水温度至15℃±2℃,调节水流量使热水器在额定热负荷下稳定运行。待工况稳定后,连续测量不少于3分钟的进出水温度、水流量和燃气流量。根据公式计算热效率:η = (c·m·ΔT) / (Q_gas·H) × 100%,其中c为水的比热容,m为水流量,ΔT为进出水温差,Q_gas为燃气流量,H为燃气热值。
输出参数:热效率(%)。合格判定:热效率 ≥ 84%。
工程意义:热效率直接反映产品的能源利用水平,是评价产品节能性能的核心指标。该试验结果也是判定产品是否符合能效等级要求的依据。
6.3 烟气中CO含量试验
试验原理:在热水器稳定燃烧时,抽取烟气样本,分析其中一氧化碳(CO)的浓度,并折算到标准过量空气系数(α=1)下的浓度。
装置:烟气分析仪(可测量CO、O₂、CO₂等)、烟气取样探头、连接管路、数据记录仪。
试样:热水器安装在试验台上,排烟口连接取样管路。
步骤:使热水器在额定热负荷下稳定燃烧。将烟气取样探头插入排烟管道中,待读数稳定后,记录烟气中的CO和O₂浓度。根据O₂浓度计算过量空气系数α,并按下式将CO浓度折算到α=1状态:CO(α=1) = CO(实测) × (21 - O₂(α=1)) / (21 - O₂(实测)),其中O₂(α=1)通常取0。
输出参数:CO含量(α=1)(% 或 ppm)。合格判定:CO ≤ 0.06% (600ppm)。
工程意义:CO含量是衡量燃烧完全程度和产品安全性的最直接指标。该试验是热水器安全性能的核心检测项目,CO超标意味着燃烧不充分,存在严重的中毒风险。
6.4 熄火保护装置动作时间试验
试验原理:在热水器正常燃烧时,人为制造熄火条件(如切断燃气、吹灭火焰),测量从火焰消失到燃气阀门自动切断的时间。
装置:熄火保护装置测试台(包含火焰模拟器、计时器、压力传感器、数据采集系统)。
试样:热水器整机。
步骤:使热水器正常点火并稳定燃烧。在燃烧器火焰稳定后,突然切断燃气供应(或使用压缩空气吹灭火焰)。同时启动计时器,记录燃气阀门关闭的信号(通常通过检测燃气管道内的压力变化或电磁阀动作声音来判断)。从熄火到阀门关闭的时间即为安全关闭时间。
输出参数:安全关闭时间(s)。合格判定:安全关闭时间 ≤ 60 s。
工程意义:该试验直接验证熄火保护装置的有效性和响应速度。响应时间越短,燃气泄漏量越少,安全性越高。该装置是防止爆炸和中毒事故的关键保障。
| 要求项 | 具体规定 |
|---|---|
| 试样类型 | 应选取经出厂检验合格的成品,或按照标准要求专门制作的样机。对于型式试验,应选取同一批次中具有代表性的产品。 |
| 试样尺寸 | 应为该型号产品的标准规格,无需特殊加工。安装尺寸应与试验台架匹配。 |
| 试样数量 | 根据试验项目不同,所需数量有差异。一般型式试验需2-3台样机。对于破坏性试验(如耐久性、极限状态试验),每项可能需要1台单独的样机。 |
| 状态调节 | 试验前,样机应在标准大气条件下(温度20℃±5℃,相对湿度45%-75%,大气压力86kPa-106kPa)放置至少24小时,使其内部温度与室温一致。 |
| 燃气种类 | 应使用产品铭牌上标称的燃气种类(如天然气12T、液化石油气20Y等)。试验用燃气应符合GB/T 13611《城镇燃气分类和基本特性》的规定。 |
| 安装要求 | 样机应按照产品说明书的安装要求,安装在符合标准规定的试验台架上,包括进水、出水、燃气管路连接和排烟管道的安装。 |
场景一:国家/地方监督抽检
市场监管部门定期对市场上销售的家用燃气快速热水器进行抽检。抽检依据的核心标准就是GB6932-2015。检验项目通常覆盖气密性、热效率、烟气中CO含量、熄火保护装置、防干烧装置等所有强制性安全性能指标。抽检结果直接决定产品是否合格,不合格产品将面临责令停止销售、没收违法所得、罚款甚至吊销营业执照的处罚。对于消费者而言,选购抽检合格的产品是保障安全的首要前提。
场景二:3C认证与出厂检验
所有在中国境内销售的家用燃气快速热水器必须通过3C认证。认证机构依据GB6932-2015对产品进行型式试验,确认其符合标准要求后方可颁发证书。生产企业自身的出厂检验也必须按照GB6932-2015的要求,对每台产品进行气密性等关键项目的检验,确保出厂产品100%合格。该场景下,标准是产品进入市场的“通行证”,也是企业质量管控的“红线”。
场景三:CMA/CNAS实验室扩项与能力验证
第三方检测机构(如各省市质检院、出入境检验检疫局技术中心等)申请CMA或CNAS资质时,需要将GB6932-2015纳入其检测能力范围。实验室必须配备标准要求的试验设备(如气密性试验台、热效率试验台、烟气分析仪等),并建立符合标准要求的试验操作规程。能力验证活动中,实验室间的比对结果也以GB6932-2015的合格判定限值为基准。
场景四:企业产品研发与改进
热水器生产企业在研发新产品或改进现有产品时,必须将GB6932-2015的各项要求作为设计输入。例如,为了满足更严格的CO排放限值(≤0.06%),企业需要优化燃烧器结构、改进空气燃气混合比例;为了提升热效率至84%以上,需要采用更高效的换热技术(如冷凝式换热器)。标准中的技术指标直接决定了产品的技术路线和成本构成。
Q1:我买的热水器是强排式的,但安装时发现排烟管没有接到室外,这符合GB6932-2015的要求吗?
A1:不符合。根据GB6932-2015第6.3.2条规定,强制排气式热水器的排烟系统必须将烟气直接排至室外。排烟管未接至室外,会导致燃烧产生的CO等有毒废气直接排放到室内,严重违反安全要求。这种情况属于严重安装缺陷,不仅违反标准,还可能引发中毒事故。消费者应要求安装人员严格按照说明书和标准要求进行安装,确保排烟管伸出室外且无堵塞。
Q2:热水器使用过程中偶尔会闻到一股煤气味,是不是产品不合格?
A2:有可能是。根据GB6932-2015第7.2.1条的气密性要求,燃气通路在10kPa压力下泄漏量不得大于0.07L/h。如果闻到煤气味,说明存在燃气泄漏,可能的原因包括:管路连接处密封不严、阀门关闭不严、或内部密封件老化失效。这属于严重安全缺陷,应立即关闭燃气阀门,开窗通风,并联系专业维修人员上门检查。在问题解决前,严禁继续使用该热水器。
Q3:我家热水器的出水温度总是达不到设定的高温(比如设定45℃,实际只有38℃),这是不是能效不达标?
A3:不一定。出水温度达不到设定值,首先要检查水流量是否过大或燃气压力是否不足。根据GB6932-2015,热水器的热效率是在额定热负荷和标准进水温度(15℃±2℃)下测定的。如果实际使用中进水温度过低(如冬季)、水流量过大,或燃气压力低于额定值,都会导致出水温度升不上去。但是,如果在标准测试条件下,热水器无法达到额定热负荷对应的温升,则可能涉及热效率或燃烧工况问题,需要联系售后检测。建议用户先检查水温和水压,如果问题依旧,应报修。
Q4:企业想开发一款新型冷凝式热水器,在满足GB6932-2015的基础上,还有哪些额外的技术要求需要注意?
A4:冷凝式热水器除了必须满足GB6932-2015的全部要求外,还需特别注意以下两点:第一,由于冷凝式热水器会产生酸性冷凝水,其热交换器和排烟系统的材料必须具有足够的耐腐蚀性(GB6932-2015第5.2条对材料有要求)。第二,冷凝水的排放必须顺畅,不能堵塞或倒灌,否则会影响燃烧和排烟。此外,冷凝式热水器通常热效率更高(可达1级能效),但同时也对燃烧系统(特别是空燃比控制)提出了更高要求,以确保冷凝工况下的燃烧完全性(CO排放不超标)。建议企业在研发阶段就按照GB6932-2015和GB 20665的试验方法进行全面摸底测试。
Q5:消防验收时,对热水器的排烟系统有什么具体要求?
A5:消防验收主要关注热水器排烟系统的完整性和安全性。根据GB6932-2015第6.3条和相关建筑防火规范,具体要求包括:1)排烟管必须采用金属材质(如不锈钢或镀锌钢板),不得使用塑料管或铝箔软管;2)排烟管必须直接通向室外,且出口应设在室外安全位置,避免烟气倒灌或烧伤人员;3)排烟管应保持畅通,不得有直角弯或过长弯道(一般不超过3个弯);4)对于强排式热水器,风压开关必须动作正常,确保在排烟管堵塞或风机故障时能自动切断燃气。消防验收时,会检查排烟管的材质、走向、连接方式以及风压开关的有效性。
Q6:企业如何判断自己的热水器产品是否需要进行全项型式试验?
A6:根据GB6932-2015第8.2.1条,有下列情况之一时,应进行全项型式试验:1)新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定;2)正式生产后,如结构、材料、工艺有较大改变,可能影响产品性能时;3)正常生产时,每年应进行一次(对安全、性能有影响的主要零部件更换时也应进行);4)产品长期停产后(如超过一年)恢复生产时;5)出厂检验结果与上次型式试验有较大差异时;6)国家质量监督机构提出要求时。企业应根据上述条件,主动安排型式试验,以确保产品持续符合标准要求。
结论1:GB6932-2015是家用燃气快速热水器产品在中国市场销售必须遵守的强制性国家标准,是产品质量合格和3C认证的核心依据。
结论2:所有在售热水器的热效率必须不低于84%,这是国家标准对能效的最低要求,低于该值的产品属于高能耗不合格品。
结论3:烟气中一氧化碳(CO)含量是衡量热水器安全性的首要指标,其限值(α=1时)为不超过0.06%(600ppm),较2001版标准收紧了40%。
结论4:熄火保护装置是热水器的必备安全装置,其安全关闭时间必须不大于60秒,以防止意外熄火后燃气泄漏。
结论5:防干烧装置和水温过热保护装置是防止热水器在非正常工况下发生安全事故的必备保护,其有效性需要通过标准规定的试验进行验证。
结论6:强制排气式(强排式)热水器的排烟系统必须直接通至室外,且风压开关的可靠性必须得到保障,以防止烟气倒灌引发中毒。
结论7:热水器的气密性在10kPa试验压力下,泄漏量不得超过0.07L/h,这是防止燃气泄漏爆炸的最基本安全要求。
结论8:2015版标准相较于2001版,在安全、能效和环保方面全面升级,是企业进行产品升级和技术迭代必须关注的核心变化。
结论9:消费者在选购热水器时,应优先选择通过3C认证、且能效等级为1级或2级的产品,并确保由专业人员按照标准要求进行安装。
结论10:第三方检测机构在申请CMA/CNAS资质时,必须将GB6932-2015纳入检测能力范围,并配备符合标准要求的全部试验设备和操作规程。
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相关标准编号:
本文基于国家能力项目库2026年7月版数据和GB6932-2015标准正式文本编写。具体检测参数及限值仅供参考,检验判定请以国家标准正式文本和CMA资质检测机构出具的检测报告为准。
发布时间:2026年7月14日 | 数据版本:能力项目库2026-07-01 | 下次更新建议:标准修订发布时