CN103423860B - 具有即热与预热双模式的混合式热水器 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种具有即热与预热双模式的混合式热水器,其包括内胆、进水管、出水管、加热棒,所述加热棒位于所述内胆的中部,其中,还至少包括第一分支进水管、第二分支进水管和第三分支进水管,所述第一分支进水管、第二分支进水管和第三分支进水管均与所述进水管连接,所述第一分支进水管的出水口位于所述加热棒下方,所述出水管的进水口位于所述加热棒的上方,所述第二分支进水管和第三分支进水管的出水口高度大于所述加热棒的高度。本发明的可以提供预热和即热两种模式,结构也较为简单,能够缩小体积,节省安装空间和原材料。并且根据本发明提供的内胆结构,可以提高加热效率。

Description

具有即热与预热双模式的混合式热水器
技术领域
本发明涉及一种具有即热与预热双模式的混合式热水器,尤其涉及混合式热水器的内胆结构。
背景技术
热水器是一种常用的水加热装置,基本可以三类:预热式、即热式和预即热混合式。预即热混合式热水器具有预热和即热两种加热模式,其克服了储水式热水器体积大、加热慢、能耗高的缺陷,又克服了即热式电热水器的安装瓶颈,是一种新型的热水器。但是,目前的预即热双模式热水器的体积有待进一步缩小,存在不够节约安装空间和生产原材料的问题,并且其内胆中管道结构较为复杂,存在着加热效率不高、浪费电能的问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种具有即热与预热双模式的混合式热水器,以解决现有技术存在的体积不够精简、加热效率不高的问题。
为了实现上述目的,本发明提供的具有即热与预热双模式的混合式热水器包括内胆、进水管、出水管、加热棒,所述加热棒位于所述内胆的中部,其中,还至少包括第一分支进水管、第二分支进水管和第三分支进水管,所述第一分支进水管、第二分支进水管和第三分支进水管均与所述进水管连接,所述第一分支进水管的出水口位于所述加热棒下方,所述出水管的进水口位于所述加热棒的上方,所述第二分支进水管和第三分支进水管的出水口高度大于所述加热棒的高度。
根据上述具有即热与预热双模式的混合式热水器的一种优选实施方式,其中,所述第二分支进水管和第三分支进水管的出水口分别位于所述内胆的两端部。
根据上述具有即热与预热双模式的混合式热水器的一种优选实施方式,其中,所述第一分支进水管的水流孔径小于第二分支进水管和第三分支进水管的水流孔径。
根据上述具有即热与预热双模式的混合式热水器的一种优选实施方式,其中,所述出水管呈η状。
根据上述具有即热与预热双模式的混合式热水器的一种优选实施方式,其中,所述第一分支进水管、第二分支进水管和第三分支进水管与所述进水管的连接点位于所述内胆内部。
根据上述具有即热与预热双模式的混合式热水器的一种优选实施方式,其中,还包括位于所述加热棒上方的加热棒罩,所述加热棒罩呈片状。
根据上述具有即热与预热双模式的混合式热水器的一种优选实施方式,其中,所述出水管的进水口穿过所述加热棒罩。
根据上述具有即热与预热双模式的混合式热水器的一种优选实施方式,其中,所述加热棒罩呈半圆形。
根据上述具有即热与预热双模式的混合式热水器的一种优选实施方式,其中,所述加热棒罩的边缘设有通孔。
根据上述具有即热与预热双模式的混合式热水器的一种优选实施方式,其中,还包括用于检测并显示所述内胆中水温的温度传感器。
本发明的可以提供预热和即热两种模式,结构也较为简单,能够缩小体积,节省安装空间和原材料。并且根据本发明提供的内胆结构,可以提高加热效率,在预热模式下,能够使热水和冷水充分混合。
附图说明
图1为本发明优选实施例的原理结构示意图;
图2为本发明优选实施例的加热棒罩的侧视结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本发明做进一步详细说明。
图1示意性的示出了本发明优选实施例的结构,如图所示,本优选实施例包括内胆1、进水管2、加热棒3、出水管4、加热棒罩5、温度传感器6和三个分支进水管21、22、23。加热棒3位于内胆4的中部。第一分支进水管21、第二分支进水管22和第三分支进水管23均与进水管2连接,并且连接点位于内胆4中。第一分支进水管21的出水口位于加热棒3下方。出水管4的进水口位于加热棒3的上方,在本优选实施例中出水管4呈η状,其进水口对应于加热棒3,中部向上弯折靠紧内胆4的上侧壁,然后向下弯折,出水口延伸出内胆4,这样可以使出水管4与内胆4进行充分的热交换,水温均匀一致。第二分支进水管22和第三分支进水管23的出水口高度大于加热棒3的高度。
由于内胆4中的水加热后,最高位置的热水温度最高,出水管4的出水口设置在内胆4中部的加热棒3上方,第二分支进水管22的出水口和第三分支进水管23的出水口设置在加热棒3的上方,可以将内胆4中最高部位的热水快速与冷水混合,进行第一次混合加热,然后均衡的流向出水管4的进水口方向,再与第一分支进水管21的冷水进行第二次混合,经加热棒3二次加热后由出水管4流出。
在本优选实施例中,为了使冷水与热水混合的更均匀,第二分支进水管22和第三分支进水管23的出水口分别位于内胆1的两端部。加热棒3上方设置片状的加热棒罩5,本优选实施例运行于预热模式时,加热棒罩5可以将热水先分散在下部,然后再从其边缘上升到上部。如图2所示,出水管4的进水口穿过加热棒罩5指向加热棒3,并且加热棒罩5呈半圆形以及其边缘设有通孔51,以提升加热效果。
由于内胆4中热水在高处温度较高,经过与第二分支进水管22、第三分支进水管23中冷水的混合,温度已经明显下降,因此,在本优选实施例中,第一分支进水管21的水流孔径小于第二分支进水管22和第三分支进水管23的水流孔径,也即管径较小。
为了便于直接观察温度,本优选实施例包括用于检测并显示内胆4中水温的温度传感器6,其设于内胆4中。
应用时,本优选实施例主要是即热为主,预热为辅。在水温20度以上时,采用即热模式,水温度低20度时,可采用预热辅助功能。
即热式的运行模式为:当水基础温度高于20度以上,打开进水管2上的水阀时,进入内胆4的水分三路方向流动,三个分支进水管21、22、23输入的冷水直接会集至出水管4加热棒罩5下,经加热棒3加热后,热水流入出水管4。
预热式的运行模式为:当水温低于20度时,开启先预热辅助功能,预先加热保温至40-65度,打开水阀门时,本优选实施例立即按照即热模式加热,冷水进入内胆4后分三个方向流动。预热的水混合后经加热棒罩5下的电热棒3加热,由出水管4流出。
综上,本发明可缩小热水器的体积、减少安装空间、节约产品原材料成本,采用即热与预热的模式切换,春、夏、秋不用预热,并且使热水和冷水进行两次更加均匀的混合,加热效率提高,可节约大量电能。
由技术常识可知,本发明可以通过其它的不脱离其精神实质或必要特征的实施方案来实现。因此,上述公开的实施方案,就各方面而言,都只是举例说明,并不是仅有的。所有在本发明范围内或在等同于本发明的范围内的改变均被本发明包含。

Claims (9)

1.一种具有即热与预热双模式的混合式热水器,包括内胆、进水管、出水管、加热棒、用于检测并显示所述内胆中水温的温度传感器,所述加热棒位于所述内胆的中部,其特征在于,还至少包括第一分支进水管、第二分支进水管和第三分支进水管,所述第一分支进水管、第二分支进水管和第三分支进水管均与所述进水管连接,所述第一分支进水管的出水口位于所述加热棒下方,所述出水管的进水口位于所述加热棒的上方,所述第二分支进水管和第三分支进水管的出水口高度大于所述加热棒的高度;
所述温度传感器设于所述内胆中。
2.根据权利要求1所述的具有即热与预热双模式的混合式热水器,其特征在于,所述第二分支进水管和第三分支进水管的出水口分别位于所述内胆的两端部。
3.根据权利要求1所述的具有即热与预热双模式的混合式热水器,其特征在于,所述第一分支进水管的水流孔径小于第二分支进水管和第三分支进水管的水流孔径。
4.根据权利要求1所述的具有即热与预热双模式的混合式热水器,其特征在于,所述出水管呈η状。
5.根据权利要求1所述的具有即热与预热双模式的混合式热水器,其特征在于,所述第一分支进水管、第二分支进水管和第三分支进水管与所述进水管的连接点位于所述内胆内部。
6.根据权利要求1所述的具有即热与预热双模式的混合式热水器,其特征在于,还包括位于所述加热棒上方的加热棒罩,所述加热棒罩呈片状。
7.根据权利要求6所述的具有即热与预热双模式的混合式热水器,其特征在于,所述出水管的进水口穿过所述加热棒罩。
8.根据权利要求6所述的具有即热与预热双模式的混合式热水器,其特征在于,所述加热棒罩呈半圆形。
9.根据权利要求6所述的具有即热与预热双模式的混合式热水器,其特征在于,所述加热棒罩的边缘设有通孔。
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Denomination of invention: Hybrid water heater with instant heating and preheating modes

Effective date of registration: 20220719

Granted publication date: 20160504

Pledgee: Bank of China Limited Xiamen Jimei sub branch

Pledgor: XIAMEN AOHUASI ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD.

Registration number: Y2022980010744