CN104566962A - 一种空气能热水器 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种空气能热水器,包括依次串联的压缩机、冷凝器、节流装置和蒸发器,还包括可设置于橱柜内的存水箱,存水箱分别通过供水管、回水管与冷凝器相连通并使存水箱与冷凝器之间构造成循环回路,供水管和回水管均与外部自来水系统相连通并分别在第一电磁阀、第二电磁阀的控制下补入自来水,存水箱内设置有塔型涡旋盘管,塔型涡旋盘管上设置有发散状的散热翅片,塔型涡旋盘管远离涡旋轴线的一端通过供水管与冷凝器相连通,塔型涡旋盘管靠近涡旋轴线的一端与设置于涡旋轴线上的布水管相连通,布水管上设置有若干环绕布水管的轴线设置的出水孔。本发明的空气能热水器,具有储水量大、水温均匀、控温精确等优点。
Description
技术领域
本发明涉及一种空气能热水器。
背景技术
现有技术中,在厨房使用的空气能热水器,为了美观通常是将空气能热水器设置于橱柜内,由于橱柜的空间有限,因此限制了空气能热水器的承压式存水箱的容量,并且承压式存水箱为了有较好的力学性能通常设置成圆桶状,从而使得在厨房使用的空气能热水器的储水容量较少,难以发挥空气能热水器的节能高效的优点。
发明内容
本发明旨在解决上述所提及的技术问题,提供一种储水量大并适合于厨房使用的空气能热水器。
本发明是通过以下的技术方案实现的:
一种空气能热水器,包括依次串联的压缩机、冷凝器、节流装置和蒸发器,还包括可设置于橱柜内的存水箱,存水箱的侧壁上设置有供应热水给用户的出水口,存水箱分别通过供水管、回水管与冷凝器相连通并使存水箱与冷凝器之间构造成循环回路,供水管和回水管均与外部自来水系统相连通并分别在第一电磁阀、第二电磁阀的控制下补入自来水,存水箱内设置有塔型涡旋盘管,塔型涡旋盘管上设置有发散状的散热翅片,塔型涡旋盘管远离涡旋轴线的一端通过供水管与冷凝器相连通,塔型涡旋盘管靠近涡旋轴线的一端与设置于涡旋轴线上的布水管相连通,布水管上设置有若干环绕布水管的轴线设置的出水孔,出水孔上还设置有喷嘴。
优选的,所述存水箱的顶部设置有可开启的盖体,出水口通过给水管与用户的水龙头相连通,给水管上设置有增压泵。
优选的,所述喷嘴的轴线与布水管的轴线相垂直并与布水管的法线形成一个50-65度的夹角。
优选的,所述供水管和回水管均在靠近蒸发器的一端上设置有单向阀。
优选的,所述存水箱上设置有感温探头。
优选的,所述布水管设置在塔型涡旋盘管的空腔内。
有益效果是:本发明的空气能热水器,由于在橱柜内设置了存水箱,从而使得空气能热水器的储水量增大,尤其是采用长方体结构时,比现有技术中采用的承压式水箱有更大的储水量,并且不会影响厨房整体美观。而且,由于设置了存水箱后,可降低冷凝器的储水量,使得冷凝器的体积可以缩小。同时,为了避免对存水箱补充热水或冷水时,由于存水箱内的水温不均匀,导致用户感觉水温忽冷忽热的情况发生。
附图说明
以下结合附图对本发明的具体实施方式作进一步的详细说明:
图1 为本发明的空气能热水器的原理示意图;
图2 为图1中的存水箱的剖视图;
图3 为图2中的A-A剖视图;
图4 为图1中的布水管的放大示意图;
图5 为图4中的B-B剖视图;
图6 为图2中的塔型涡旋盘管的横截面示意图。
具体实施方式
如图1-图6所示的空气能热水器,主要是在厨房使用,其包括依次串联的压缩机1、冷凝器2、节流装置3和蒸发器4,除此以外,还安装有使制冷剂流动方向发生改变的换向阀5,压缩机1、冷凝器2、节流装置3和蒸发器4和换向阀5可放置于厨房或阳台上。
空气能热水器还包括可设置于橱柜内的存水箱6,存水箱6分别通过供水管71、回水管72与冷凝器2相连通。放置在橱柜内的存水箱6主要是起到储存热水的作用,以便用户在厨房进行使用。由于存水箱6仅是储存热水,因此,存水箱6无须采用承压式结构,由此可将存水箱6的外轮廓设置成与橱柜内的空间相匹配,以增大存水箱6的储水量,为便于批量生产,优选为将存水箱6设置成长方体。由于存水箱6分别通过供水管71、回水管72与冷凝器2相连通,因此可使存水箱6与冷凝器2之间构造成循环回路。为根据需要对该循环回路内的水进行循环,可在回水管72上设置第一增压泵73,第一增压泵73由电控系统进行控制。存水箱6的侧壁上设置有供应热水给用户的出水口。出水口通过给水管81与用户的水龙头相连通,当用户的水龙头设置的位置高于出水口时,给水管81上还需设置第二增压泵82,第二增压泵82由电控系统进行控制。
为实现对空气能热水器补入自来水,回水管72与外部自来水系统9相连通,同时还可设置第二电磁阀92对补入空气能热水器的自来水进行流量控制。为防止自来水从回水管72直接进入到存水箱6中,还可以在回水管72上再设置第三电磁阀74。当存水箱6内的温度过高,需对存水箱6内的水进行降温时,可将外部自来水系统9的冷水引入到存水箱6内,为此,供水管71也应与外部自来水系统9相连通,同时还可设置第一电磁阀91为对补入存水箱6内的自来水进行流量控制。
存水箱6内设置有塔型涡旋盘管60。塔型涡旋盘管60上设置有发散状的散热翅片63,从而有利于加快塔型涡旋盘管60内外的热交换,以减少存水箱6内的水温不均匀的问题。塔型涡旋盘管60为呈螺旋状的管,其在轴向上呈涡旋式逐渐上升或涡旋式逐渐下降。塔型涡旋盘管60远离涡旋轴线的一端通过供水管71与冷凝器2相连通,塔型涡旋盘管60靠近涡旋轴线的一端与设置于涡旋轴线上的布水管61相连通。从而使得经过冷凝器2加热的自来水可通过供水管71和塔型涡旋盘管60供应到布水管61上。同时,由于外部自来水系统9也与供水管71相连通,因而当打开第一电磁阀91时,可使外部自来水系统9通过供水管71和塔型涡旋盘管60进入到布水管61上。因此,存水箱6内的布水管61可根据需要喷出经过冷凝器2加热过的热水或从外部自来水系统9中直接供给的冷水。为防止补充到存水箱6内的热水或冷水与存水箱6原有的热水未充分热交换就直接从出水口81流出,布水管61上设置有若干环绕布水管61的轴线设置的出水孔610,从而使得从出水孔610的流出的水能绕布水管61的轴线进行运动。为使存水箱6内的水运动得更快,运动的范围更广,出水孔610上还可设置有喷嘴62。喷嘴62通过螺纹连接的方式与布水管61相连接。布水管61设置喷嘴62后可使布水管61内的冷水或热水以一定的压力射出,使冷水或热水能扩散到离布水管61更远的地方,从而带动存水箱6内的水运动得更快,并在此扩散和运动的过程中与存水箱6内原有的水进行较好地热交换。为更一步提高热交换的效果,喷嘴62的轴线与布水管61的轴线相垂直,同时喷嘴62的轴线与布水管61的法线形成一个50-65度的夹角,从而更有利于存水箱6内的水环绕布水管61进行运动。优选的,布水管61的一端与塔型涡旋盘管60相连接,另一端可与存水箱6的内腔相连接,从而起到将布水管61和塔型涡旋盘管60固定在存水箱6内腔的作用。优选的,布水管61设置在塔型涡旋盘管60自身围绕的空腔内,以使塔型涡旋盘管60可以设置得更大。
使用塔型涡旋盘管60可以使供水管71上的热水或冷水在与存水箱6内原有的水进行混合前就能预先与存水箱6内的水进行热交换,减少了存水箱6内不同温度的水的热交换时间,使存水箱6内的水尽快实现温度均匀。优选的,塔型涡旋盘管60设置在存水箱6的中心位置,以更有利于存水箱6内不同温度的水的热交换效率。
为实时监测存水箱6内的水温以及实现对存水箱6内的水温进行自动控制,存水箱6上设置有感温探头,感温探头与电控系统相连接。
为使冷凝器2与存水箱6之间能实现单向循环,供水管71和回水管72均在靠近冷凝器2的一端上设置有单向阀70。
由于存水箱6为非承压式结构,为便于对存水箱6进行清洗,存水箱6的顶部设置有可开启的盖体。
优选的,塔型涡旋盘管60、布水管61均可由不锈钢管或铜管制作而成,布水管61还可以使用耐高温的塑料管制作而成。
Claims (6)
1.一种空气能热水器,包括依次串联的压缩机、冷凝器、节流装置和蒸发器,其特征在于:还包括可设置于橱柜内的存水箱,存水箱的侧壁上设置有供应热水给用户的出水口,存水箱分别通过供水管、回水管与冷凝器相连通并使存水箱与冷凝器之间构造成循环回路,供水管和回水管均与外部自来水系统相连通并分别在第一电磁阀、第二电磁阀的控制下补入自来水,存水箱内设置有塔型涡旋盘管,塔型涡旋盘管上设置有发散状的散热翅片,塔型涡旋盘管远离涡旋轴线的一端通过供水管与冷凝器相连通,塔型涡旋盘管靠近涡旋轴线的一端与设置于涡旋轴线上的布水管相连通,布水管上设置有若干环绕布水管的轴线设置的出水孔,出水孔上设置有喷嘴。
2.如权利要求1所述的一种空气能热水器,其特征在于:所述存水箱的顶部设置有可开启的盖体,出水口通过给水管与用户的水龙头相连通,给水管上设置有第一增压泵。
3.如权利要求1所述的一种空气能热水器,其特征在于:所述喷嘴的轴线与布水管的轴线相垂直并与布水管的法线形成一个50-65度的夹角。
4.如权利要求1所述的一种空气能热水器,其特征在于:所述供水管和回水管均在靠近冷凝器的一端上设置有单向阀。
5.如权利要求1所述的一种空气能热水器,其特征在于:所述存水箱上设置有感温探头。
6.如权利要求1所述的一种空气能热水器,其特征在于:所述布水管设置在塔型涡旋盘管的空腔内。
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- 2014-11-27 CN CN201410710476.4A patent/CN104566962B/zh active Active
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