CN106524483A - 节能蓄热电热水器 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种节能蓄热电热水器,本节能蓄热电热水器包括有壳体,在所述壳体内部竖直放置有加热片,所述加热片等距、交错排布,加热片将壳体的内腔分隔成蛇形通道;在所述蛇形通道的两端分别安装有进水管和排水管,在所述排水管上串接有混水阀,在混水阀上还安装有冷水管和出水管;在从进水管到排水管的方向上,加热片的额定加热功率依次提高;各所述加热片电性连接电源和控制器;在各所述加热片上还安装有温度感应器,所述温度感应器电性连接控制器;该电热水器结构新颖,能够高效供应热水,缓解用电压力,同时具有较长的使用寿命。
Description
技术领域
本发明涉及一种家用电器,特别的,是一种电热水器。
背景技术
电热水器是目前家庭常用的家电之一;电热水器包括有存水腔和加热器,存水腔内始终存有一定量的水体,加热器间断性的对水体加热,从而保证人们能够随时获得热水;由于需要长时间的保持热水温度,因此这种方式存在一定的电力浪费;同时,由于存水腔的容积有限,在人们大量使用热水时,冷水重新补给进存水腔,需要重新进行加热,一方面造成用水等待,另一方面,冷水刺激高温的加热器,容易加速加热器的老化,缩短加热器的使用寿命;同时,为了保证用户能够尽快使用热水,加热器一般安装较大功率,在加热器工作时,室内的电线将承受较大负载,因此,在用电安全上也存在一定的隐患。
发明内容
针对上述问题,本发明提供一种节能蓄热电热水器,该电热水器结构新颖,能够高效供应热水,缓解用电压力,同时具有较长的使用寿命。
为解决上述问题,本发明所采用的技术方案是:本节能蓄热电热水器包括有壳体,在所述壳体内部竖直放置有加热片,所述加热片等距、交错排布,加热片将壳体的内腔分隔成蛇形通道;
在所述蛇形通道的两端分别安装有进水管和排水管,在所述排水管上串接有混水阀,在混水阀上还安装有冷水管和出水管;在从进水管到排水管的方向上,加热片的额定加热功率依次提高;
各所述加热片电性连接电源和控制器;在各所述加热片上还安装有温度感应器,所述温度感应器电性连接控制器。
本发明的有益效果是:水体从进水管注入壳体内部,水体沿着蛇形通道流动并充满整个内腔;各所述加热片对附近的水体进行加热;由于加热片的额定加热功率依次提高,因此越靠近排水管的加热片,所能提供的额定加热温度越高,即沿着蛇形通道,从进水管到排水管的方向,水体的温度逐渐升高。
在本发明中,加热片对水体进行逐级加热,相邻加热片之间的温差较小,因此水体对加热片的刺激也较小,温差刺激带来的元件老化效果也将大大降低,因此,加热片的使用寿命得到大大延长。
传统的热水器在持续用水时,冷水进入内腔与热水混合,会瞬间降低整个内腔中水体温度,因此在使用过程中,当内腔中原存有的热水供应殆尽时,水温会突然下降,同时,加热器会大功率的工作;
相较于上述传统的电热水器,本发明可实现长时间的持续供水,水体在从进水管流入内腔、并从排水管流出的过程中,水体被逐级提高温度,流出排水管的水体始终保持高温;进水管处低温的冷水不会接触排水管处高温的热水,从而不会使水温突然下降,在使用上水温稳定,用户体验更佳;同时各个加热片仅将水温提升一个小的高度,不会出现电力的大功率使用,因此在用电系统上不会给电缆施加过大压力,因此使用更安全。
此外,各加热片上的温度传感器实时测量附近水体的温度,当温度高于该加热片的额定工作温度时,温度传感器将信号传递给控制器,控制器将切断该加热片的电路,因此,本发明在使用上更加节能。
作为优选,本节能蓄热电热水器还包括有温度设定元件,所述温度设定元件与控制器电性连接;用户使用温度设定元件设定的所需的温度,并进行加热预约,控制器先导通所有加热片,加热一段时间后,依次断开最高温与最低温的加热片,最终只接通最接近用户所需温度的加热片继续供电;该结构对水体的加热进行优化,能够实现加热效率与功耗的平衡。
作为优选,在各所述加热片上开设有导流阀,各所述导流阀与各所述加热片一一对应并电性连接;各所述导流阀同轴设置;在加热片断电时导流阀打开;该结构能够促进水体的热量传递,促进温度的平衡。
附图说明
图1为本节能蓄热电热水器一个实施例的俯视结构示意图。
具体实施方式
实施例
在图1所示的实施例中,本节能蓄热电热水器包括有壳体1,在所述壳体1内部竖直放置有加热片2,所述加热片2等距、交错排布,加热片2将壳体1的内腔分隔成蛇形通道;在各所述加热片2上开设有导流阀21,各所述导流阀21与各所述加热片2一一对应并电性连接;各所述导流阀21同轴设置;在加热片2断电时导流阀21打开;
在所述蛇形通道的两端分别安装有进水管3和排水管4,在所述排水管4上串接有混水阀5,在混水阀5上还安装有冷水管和出水管;在从进水管3到排水管4的方向上,加热片2的额定加热功率依次提高;
各所述加热片2电性连接电源和控制器6;在各所述加热片2上还安装有温度感应器22,所述温度感应器22电性连接控制器6;本节能蓄热电热水器还包括有温度设定元件7,所述温度设定元件7与控制器6电性连接。
水体从进水管3注入壳体1内部,水体沿着蛇形通道流动并充满整个内腔;各所述加热片2对附近的水体进行加热;由于加热片2的额定加热功率依次提高,因此越靠近排水管4的加热片2,所能提供的额定加热温度越高,即沿着蛇形通道,从进水管3到排水管4的方向,水体的温度逐渐升高。
在本发明中,加热片2对水体进行逐级加热,相邻加热片2之间的温差较小,因此水体对加热片2的刺激也较小,温差刺激带来的元件老化效果也将大大降低,因此,加热片2的使用寿命得到大大延长。
传统的热水器在持续用水时,冷水进入内腔与热水混合,会瞬间降低整个内腔中水体温度,因此在使用过程中,当内腔中原存有的热水供应殆尽时,水温会突然下降,同时,加热器会大功率的工作;
相较于上述传统的电热水器,本发明可实现长时间的持续供水,水体在从进水管3流入内腔、并从排水管4流出的过程中,水体被逐级提高温度,流出排水管4的水体始终保持高温;进水管3处低温的冷水不会接触排水管4处高温的热水,从而不会使水温突然下降,在使用上水温稳定,用户体验更佳;同时各个加热片2仅将水温提升一个小的高度,不会出现电力的大功率使用,因此在用电系统上不会给电缆施加过大压力,因此使用更安全。
此外,各加热片2上的温度传感器实时测量附近水体的温度,当温度高于该加热片2的额定工作温度时,温度传感器将信号传递给控制器6,控制器6将切断该加热片2的电路,因此,本发明在使用上更加节能。
在本实施例中,用户使用温度设定元件7设定的所需的温度,并进行加热预约,控制器6先导通所有加热片2,加热一段时间后,依次断开最高温与最低温的加热片2,最终只保留最接近用户所设温度的加热片2继续供电;该结构对水体的加热进行优化,能够实现加热效率与功耗的平衡;
此外,加热片2在断开电路后,加热片2上的导流阀21将打开,便于临近水体传统加热片2直接进行热量传递,大大提高了传热效率,促进内腔水体温度的平衡。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,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 (4)
1.一种节能蓄热电热水器,本节能蓄热电热水器包括有壳体(1),其特征在于:在所述壳体(1)内部竖直放置有加热片(2),所述加热片(2)等距、交错排布,加热片(2)将壳体(1)的内腔分隔成蛇形通道;在所述蛇形通道的两端分别安装有进水管(3)和排水管(4),在所述排水管(4)上串接有混水阀(5),在混水阀(5)上还安装有冷水管和出水管;在从进水管(3)到排水管(4)的方向上,加热片(2)的额定加热功率依次提高;各所述加热片(2)电性连接电源和控制器(6);在各所述加热片(2)上还安装有温度感应器(22),所述温度感应器(22)电性连接控制器(6)。
2.根据权利要求1所述的节能蓄热电热水器,其特征在于:本节能蓄热电热水器还包括有温度设定元件(7),所述温度设定元件(7)与控制器(6)电性连接。
3.根据权利要求2所述的节能蓄热电热水器,其特征在于:温度设定元件(7)设定温度后,控制器(6)先导通所有加热片(2),每经过单位时间,依次断开最高温与最低温的加热片(2),最终只保留最接近所设温度的加热片(2)继续供电。
4.根据权利要求1或2或3所述的节能蓄热电热水器,其特征在于:在各所述加热片(2)上开设有导流阀(21),各所述导流阀(21)与各所述加热片(2)一一对应并电性连接;各所述导流阀(21)同轴设置;在加热片(2)断电时导流阀(21)打开。
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