CN104067066A - 锅炉附着型热水箱 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及锅炉附着型热水箱,特别是在外侧水箱内部配备有缓冲水箱和热水盘管,导致水不仅可以顺着热水盘管流动,还能顺着缓冲水箱流动,此时热源会经由外侧水箱和缓冲水箱之间流动并实现加热,既可以实现更为丰富多样的热水供应,也能减少热水水温的偏差。
Description
技术领域
本发明涉及锅炉附着型热水箱,更为详细来说,所述锅炉附着型热水箱在其外侧水箱内部配备有缓冲水箱和热水盘管,既可以实现更为丰富多样的热水供应,也能减少热水水温的偏差。
背景技术
附着在锅炉上的热水箱会暂时性地贮藏热水之后进行供应,不仅可以满足洗脸、沐浴以及洗涤的家用需求,还能用于业务类及工厂类较为多元化的领域。
一方面,这种热水箱在诸多文献中都有对其丰富种类的介绍,例如韩国注册专利第10-1023505号的“热水箱”以及韩国公开专利第2011-0130890号的“热水器用热水贮藏水箱”等。
但是,如上所述的现有技术的共同点是,热水箱都只是由热水盘管所构成,或者采用了除上述热水盘管之外的单一水箱的结构。
因此,当仅由热水盘管构成时,虽然可以实现较为快速的加热,但问题在于无法保障较为丰富的热水供给量,且热水的水温偏差也会较为严重。
另外当仅由单一的水箱构成时,虽然可以保障较为丰富的热水供给量,但问题在于在供应热水时所需的加热时间较长,即便时长相对上述热水盘管较短,水温的偏差也会较为严重。
发明内容
技术问题
本发明旨在解决如上所述的问题,提供一种不仅能供应丰富的热水量还能同时保持较小的热水水温偏差的锅炉附着型热水箱。
技术方案
为此,本发明中的锅炉附着型热水箱的特征为,包含外侧水箱,所述外侧水箱内部拥有空间;缓冲水箱,所述缓冲水箱安装在上述外侧水箱的内部中心部位且会暂时贮藏热水后进行供应;热水盘管,所述热水盘管安装在上述外侧水箱和缓冲水箱之间,一侧的入水端口通过上述外侧水箱和外部相连,另外一侧的出水端口和上述缓冲水箱相连;第一进水口,所述第一进水口和上述热水盘管的入水端口相连;第一排水口,所述第一排水口和上述缓冲水箱相连;第二进水口,所述第二进水口和上述外侧水箱的一侧相连,并为通过第一进水口供给后再通过第一排水口排出的水提供加热的热源;第二排水口,所述第二排水口和上述外侧水箱的另外一侧相连,负责将上述第二进水口所供应的热源排出。
此时,理想的效果是借由上述第一进水口供应自来水或预热水,再通过上述第一排水口将经上述热源加热的热水排出。
另外,上述热源是经由锅炉加热的采暖水,理想的效果是借由上述第二进水口供应上述采暖水,上述第二排水口排出的采暖循环水会经由上述锅炉进行回收。
另外,上述缓冲水箱的上下两端以及左右两端都是暴露在上述外侧水箱的外部,上述第一排水口的理想位置是安装在暴露在上述外部的缓冲水箱的一部分上。
有益效果
如上所述的本发明在外部水箱内部具备缓冲水箱和热水盘管,水不仅会顺着热水盘管流动,还会顺着缓冲水箱流动,此时热源会通过在外侧水箱和缓冲水箱之间进行流动和加热,因此不仅能够实现丰富的热水供应,同时还能减少热水的水温偏差。
附图说明
图1是描绘本发明中的锅炉附着型热水箱的斜视图。
图2是描绘本发明中的锅炉附着型热水箱的横截面图。
具体实施方式
以下,将参照附图对本发明理想实施例中的锅炉附着型热水箱进行详细说明。
如图1和图2所示,本发明中的锅炉附着型热水箱包含外侧水箱(110)、缓冲水箱(120)、热水盘管(130)、第一进水口(141)、第一排水口(142)、第二进水口(151)以及第二排水口(152)。
外侧水箱(110)使用的是内部拥有空间的密闭型水箱,在图1和图2中的举例是纵向长度较长的椭圆形水箱,也可以使用横向长度较长的。
缓冲水箱(120)安装在外侧水箱(110)的内部中心部位,暂时贮藏热水后进行供给,在这种缓冲水箱(120)的选择上,也可以根据外侧水箱(110)的形状选用纵向长度较长的椭圆形水箱或横向长度较长的。
如图所示,特别是当缓冲水箱(120)的纵向长度较长时,其纵向两端暴露在外侧水箱(110)的外部,这种结构可以让第一排水口(142)等的安装变得更方便。
如果将整个缓冲水箱(120)内置在外侧水箱(110)中,第一排水口(142)的安装工作就必须要在外侧水箱(110)的内部进行,此时制作起来就会特别的困难。
一方面,虽然省略了图示,但因为外侧水箱(110)是横向长度比较长的,所以如果缓冲水箱(120)横向长度也较长时,缓冲水箱(120)的左右两端就会暴露在外侧水箱(110)的外部。
热水盘管(130)旨在增加热交换的面积,这样一方面可以实现热水的供给,另一方面还能提供丰富的热水供给量,其安装在外侧水箱(110)和缓冲水箱(120)之间的空间。
这种热水盘管(130)安装在缓冲水箱(120)的外侧,由沿着热水箱的长度方向弯折多次的不锈钢管构成。
另外,一侧的入水端口通过外侧水箱(110)和外部相连,另一侧的出水端口和缓冲水箱(120)相连,图2中的示例为热水盘管(130)的出水端口和缓冲水箱(120)的下半部分相连的情况。
因此,通过入水端口供给的水在通过热水盘管(130)后会供给到缓冲水箱(120),暂时贮藏在缓冲水箱(120)的水会通过第一排水口(142)排出,这种情况后面会进行说明,此时水会通过热交换进行加热,进而通过第一排水口(142)供应热水。
第一进水口(141)与热水盘管(130)的入水端口相连,举例来说第一进水口(141)和配置在外侧水箱(110)上部的热水盘管(130)的入水端口相连。
用这种第一进水口(141)来供应的水最为典型的就是从自来水管等处供应的自来水。
只不过,最近出于对节能层面的考量,在启动锅炉(或者热泵)时,会对废弃的废热进行回收,再对自来水进行预热,所以上述的水中也包含了预热水。
第一排水口(142)与缓冲水箱(120)相连,举例来说水箱(120)的一部分上端暴露在外侧水箱(110)的外部,第一排水口(142)也安装在此处,如上所述,都是为了简化本发明中热水箱的制作。
第二进水口(151)与外侧水箱(110)的一侧相连,第二排水口(152)与外侧水箱(110)的另一侧相连,因此,从第二进水口(151)供应的热源会流经外侧水箱(110)和缓冲水箱(120)之间的空间,之后通过第二排水口(152)排出。
本发明中的自来水或预热水会按照第一进水口(141)、热水盘管(130)、缓冲水箱(120)以及第一排水口(142)的顺序流过,此时向第二进水口(151)供应热源后再通过第二排水口(152)排出。
因此,上述热源和自来水(或者预热水)在热交换的作用下可以实现对热水的供应,从这点来看,本发明的热水箱可以看作是一种间接的热交换器。
一方面,热源会采用比较典型的通过锅炉加热的采暖水,经过锅炉加热的高温采暖水会通过第二进水口(151)供给,高温的采暖水会对自来水或预热水进行加热,从而形成热水。
在完成热交换之后,温度降低的采暖循环水会通过第二排水口(152)排出,排出的采暖循环水会再次由锅炉回收(即,采暖水回流),为此本发明的热水箱会附着在锅炉上。
采暖时采暖水并不会供应到本发明的热水箱,相反,当使用热水或在满足采暖设备启动条件的条件下,会向热水箱供应采暖水,只不过热水箱的温度会受到监控,哪怕是在采暖过程中热水水温降低得比较明显,也可以临时性地向热水箱供给采暖水。
如上所述,本发明通过使用采暖水实现对自来水或预热水的间接加热,从而能够保障热水箱内填满的水实时保持适宜的温度,所以不仅能够保障丰富的热水供给量,还能够在最大程度上缩小热水的水温偏差。
产业上的利用性
以上,对本发明的特定实施例进行了详细说明,但本发明的思想和范围并不仅限于这些特定实施例,只要是具备本发明所属领域惯用知识的技术人员应该都非常了解,在不改变本发明要义的范围内进行更为多样的修改与变形都是可行的。
因此,上述实施例是为了完整告知具备本发明所属领域惯用知识的技术人员本发明的范围,相应人员需理解,所有内容均为示例也并不仅限于此,本发明仅根据权利要求范围进行定义。
Claims (4)
1.一种锅炉附着型热水箱,其特征在于,包含如下配件:
外侧水箱(110),所述外侧水箱内部拥有空间;缓冲水箱(120),所述缓冲水箱安装在上述外侧水箱(110)的内部中心部位,在暂时性贮藏热水后进行供给;热水盘管(130),所述热水盘管安装在上述外侧水箱(110)和缓冲水箱(120)之间,一侧的入水端口通过上述外侧水箱(110)与外部相连,另一侧的出水端口与上述缓冲水箱(120)相连;第一进水口(141),所述第一进水口与上述热水盘管(130)的入水端口相连;第一排水口(142),所述第一排水口与上述缓冲水箱(120)相连;第二进水口(151),所述第二进水口与上述外侧水箱(110)的一侧相连,提供热源,对从第一进水口(141)供给后通过第一排水口(142)排出的水进行加热;第二排水口(152),所述第二排水口与上述外侧水箱(110)的另一侧相连,将通过上述第二进水口(151)供给的热源排出。
2.根据权利要求1所述的锅炉附着型热水箱,
其特征在于,通过上述第一进水口(141)供应自来水或预热水,并通过上述第一排水口(142)将经上述热源加热的热水排出。
3.根据权利要求2所述的锅炉附着型热水箱,
其特征在于,上述热源为经过锅炉加热的采暖水,上述第二进水口(151)供给上述采暖水,通过上述第二排水口(152)排出的采暖循环水经由上述锅炉进行回收。
4.根据权利要求1到权利要求3任意一项所述的锅炉附着型热水箱,
其特征在于,上述缓冲水箱(120)的上下两端以及左右两端暴露在上述外侧水箱(110)的外部,上述第一排水口(142)安装在暴露在上述外部的缓冲水箱(120)的一部分上。
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