CN105333606A - 一种热水箱 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种热水箱,用于将凉水加热至特定温度范围,包括箱体、储水箱、加热箱、加热体与控制器,储水箱、加热箱、加热体与控制器设于箱体内,储水箱设于箱体上部,加热箱一端通过出水管连接储水箱,另一端连接入水管,入水管与出水管均设有电磁阀,加热箱外部设有加热体,加热体连接控制器;储水箱与加热箱内分别设有第一液位传感器与第二液位传感器,两液位传感器均连接控制器,加热箱顶端设有温度传感器,温度传感器连接电磁阀与控制器;控制器包括控制模块与采集模块,采集模块连接液位传感器与温度传感器。本发明结构简单,使用方便,能保证出水达到设定的温度值,可广泛地应用于学校、食堂等需要大量热水的地方。
Description
技术领域
本发明涉及一种热水箱。
背景技术
随着科学技术的发展和经济社会的富足,人们对生活品质的要求也越来越高,对各种电器的精确性的要求也越来越高。现有技术的电热水器的储水箱在加热体的下方,入水经过加热体向下流至储水箱,使用时经开关流出,当储水箱开关一直处于打开状态时,热水持续流出,储水箱水位降低,入水流经加热体直接进入储水箱,由于加热时间较短,往往达不到要求的温度,给人们的生活带来不便。
发明内容
有鉴于此,本发明旨在提出一种热水箱,以解决现有热开水器当热水持续流出时间较长时,热水达不到要求温度的问题。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
一种热水箱,用于将凉水加热至特定温度范围,包括箱体、储水箱、加热箱、加热体与控制器,所述储水箱、加热箱、加热体与控制器设于箱体内,所述储水箱设于箱体上部,所述加热箱一端通过出水管(连接储水箱,另一端连接入水管,所述入水管与出水管均设有电磁阀,加热箱外部设有加热体,所述加热体连接控制器;
所述储水箱与加热箱内分别设有第一液位传感器与第二液位传感器,所述第一液位传感器与第二液位传感器均连接控制器,所述加热箱顶端设有温度传感器,所述温度传感器连接电磁阀与控制器;
所述控制器包括控制模块与采集模块,所述采集模块连接第一液位传感器、第二液位传感器与温度传感器。
进一步,所述加热体为电磁线圈。
进一步,所述第一液位传感器设于储水箱内侧的上部,所述第二液位传感器设于加热箱内侧的下部。
进一步,所述储水箱内侧上部至少设有一个第一液位传感器。
进一步,所述入水管电磁阀与加热箱之间设有过滤器
进一步,所述过滤器连接控制器与温度传感器,或连接控制器与电磁阀。
进一步,所述入水管设有吸水机构,或加热箱上端与储水箱之间设有吸水机构。
相对于现有技术,本发明所述的一种热水箱具有以下优势:
储水箱设于加热体的上方,当温度达到第一阈值时,温度传感器控制出水管开关与入水管开关打开,冷水进入加热箱并将热水顶到储水箱内,此过程中当温度传感器所测量的温度达到第二阈值时,储水箱开关关闭,从而保证了储水箱内的热水的温度能够满足设定的要求,而且结构简单,使用方便,可广泛地应用于学校、食堂等需要大量热水的地方。
附图说明
构成本发明的一部分的附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1为本发明实施例所述的一种热水箱的结构示意图。
附图标记说明:
1-箱体,2-储水箱,21-第一液位传感器,3-加热箱,31-温度传感器,32-第二液位传感器,4-加热体,5-控制器,6-出水管,7-入水管,8-电磁阀,91-过滤器,92-吸水机构。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。
一种热水箱,用于将凉水加热至特定温度范围,包括箱体1、储水箱2、加热箱3、加热体4与控制器5,所述储水箱2、加热箱3、加热体4与控制器5设于箱体1内,所述储水箱2设于箱体1上部,所述加热箱3一端通过出水管6连接储水箱2,另一端连接入水管7,所述入水管7与出水管6均设有电磁阀8,加热箱3外部设有加热体4,所述加热体4连接控制器5;
所述储水箱2与加热箱3内分别设有第一液位传感器21与第二液位传感器32,所述第一液位传感器21与第二液位传感器32均连接控制器5,所述加热箱3顶端设有温度传感器31,所述温度传感器31连接电磁阀8与控制器5;
所述控制器5包括控制模块与采集模块,所述采集模块连接第一液位传感器21、第二液位传感器32与温度传感器31。
所述加热体4为电磁线圈。
所述第一液位传感器21设于储水箱2内侧的上部,所述第二液位传感器32设于加热箱3内侧的下部。
所述储水箱2内侧上部至少设有一个第一液位传感器21。
所述入水管7电磁阀8与加热箱3之间设有过滤器91,过滤器91连接控制器5与温度传感器31,或连接控制器5与入水管7的电磁阀8,即过滤器91可以直接根据温度传感器31信号进行开关,也可以根据入水管7电磁阀8的状态进行开关,当此电磁阀8打开时,过滤器91打开,电磁阀8关闭时,过滤器91关闭。
所述入水管7设有吸水机构92,或加热箱3上端与储水箱2之间设有吸水机构92。
工作原理:
设第一阈值为100度,第二阈值为98度,加热体4对加热箱3内的水进行加热,当温度传感器31采集的温度达到100度时,出水管6与入水管7的电磁阀8打开,自吸泵将入水管7内的水加压输送至加热箱3,加热箱3内的热水上升进入储水箱2,此过程中加热体4一直处于加热状态,加热箱3内的热水减少,冷水增加,当温度传感器31采集的温度降至98度时,出水管6的电磁阀8瞬间关闭,当加热箱3水满时,入水管7的电磁阀8关闭,加热体4继续加热,直至温度传感器31采集到的温度达到100度,加热箱3内的热水进入冷热换水过程,然后停止换水继续加热,依次循环,直至储水箱2内的水到达第一液位传感器21,控制器5接收到第一液位传感器21的信号后,停止加热,直至储水箱2内热水排出或部分排出使其水位低于第一液位传感器21。
当入水突然停止不能供应时,加热箱3内的水继续加热,当加热箱3内的水低于第二液位传感器32时,加热体4停止加热,直至入水再次进入加热箱3,加热箱3内的水位超过第二液位传感器32时,加热体4再次加热,从而避免加热箱3内的热水烧干。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种热水箱,用于将凉水加热至特定温度范围,其特征在于:包括箱体(1)、储水箱(2)、加热箱(3)、加热体(4)与控制器(5),所述储水箱(2)、加热箱(3)、加热体(4)与控制器(5)设于箱体(1)内,所述储水箱(2)设于箱体(1)上部,所述加热箱(3)一端通过出水管(6)连接储水箱(2),另一端连接入水管(7),所述入水管(7)与出水管(6)均设有电磁阀(8),加热箱(3)外部设有加热体(4),所述加热体(4)连接控制器(5);
所述储水箱(2)与加热箱(3)内分别设有第一液位传感器(21)与第二液位传感器(32),所述第一液位传感器(21)与第二液位传感器(32)均连接控制器(5),所述加热箱(3)顶端设有温度传感器(31),所述温度传感器(31)连接电磁阀(8)与控制器(5);
所述控制器(5)包括控制模块与采集模块,所述采集模块连接第一液位传感器(21)、第二液位传感器(32)与温度传感器(31)。
2.根据权利要求1所述的一种热水箱,其特征在于:所述加热体4为电磁线圈。
3.根据权利要求1所述的一种热水箱,其特征在于:所述第一液位传感器(21)设于储水箱(2)内侧的上部,所述第二液位传感器(32)设于加热箱(3)内侧的下部。
4.根据权利要求1或3所述的一种热水箱,其特征在于:所述储水箱(2)内侧上部至少设有一个第一液位传感器(21)。
5.根据权利要求1所述的一种热水箱,其特征在于:所述入水管7电磁阀(8)与加热箱(3)之间设有过滤器(91)。
6.根据权利要求5所述的一种热水箱,其特征在于:所述过滤器(91)连接控制器(5)与温度传感器(31),或连接控制器(5)与电磁阀(8)。
7.根据权利要求1所述的一种热水箱,其特征在于:所述入水管(7)设有吸水机构(92),或加热箱(3)上端与储水箱(2)之间设有吸水机构(92)。
8.根据权利要求1所述的一种热水箱,其特征在于:所述控制器(5)设有显示屏,所述显示屏设于箱体(1)外侧。
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