CN107178900A - 液体加热控温装置 - Google Patents
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- F24H9/20—Arrangement or mounting of control or safety devices
- F24H9/2007—Arrangement or mounting of control or safety devices for water heaters
Abstract
一种液体加热控温装置,包括水箱,其特征在于:所述的水箱通过水泵连接有回水箱;所述的回水箱顶部设置有液面高度调节块;所述的回水箱与热交换管相互连通;所述的热交换管顶部为出水腔,通过液面高度调节块调节回水箱内的液面高度,进而调节热交换管内的液面高度,便可控制液体在热交换管内的加热时间,达到精确控温的目的。本发明主要由水箱、回水箱、热交换管、出水腔、液面高度调节块组成。回水箱和水箱和热交换管下部通过管路连接。热交换管上附有发热管,用来加热管路中的液体。水箱下有抽水用的泵或实现相同功效的装置。
Description
技术领域
本发明涉及一种控温装置,具体是一种液体加热控温装置,属于液体加热装置技术领域。
背景技术
现有的液体加热装置要精确的控制出水温度和加热时间,大多采用在装置内设置温控器或电子板及电子程序的方法,随时测量液体温度控制出水,而增加温控器则大大提高生产和维护成本,并增加装配工序。
如中国专利文献号CN105004037A于2015年10月28日公开的一种一种自动控温液体加热器,由外管以及置于外管内部的内管构成,所述内管内部设有温控盒和加热体,所述温控盒和加热体置于内管中央,不接触内管的管壁,所述温控盒内设有温控器。
因此,有待进一步改进。
发明内容
本发明旨在提供一种结构简单合理,操作简单,控温精确,可靠性高的液体加热控温装置,以克服现有技术中的不足。
为实现上述目的,本发明提供一种液体加热控温装置,包括水箱,其特征在于:所述的水箱通过水泵连接回水箱;所述的回水箱顶部设置有液面高度调节块;所述的回水箱与热交换管相互连通;所述的热交换管顶部为出水腔,通过液面高度调节块调节回水箱内的液面高度,进而调节热交换管的液面高度,便可控制液体在热交换管内的加热时间,达到精确控温的目的。
所述的水箱、回水箱以及热交换管依次并排设置;所述的水箱底部开口;所述的水泵位于水箱底部外侧,并对应开口处设置。
所述的回水箱通过管道A与水泵连通,通过管道B与热交换管连通;所述的管道A和管道B相互独立,并且共同连接于回水箱底部。
所述的液面高度调节块位于回水箱顶部;侧壁A的高度为水箱的最高高度;所述侧壁A的高度低于回水箱另一侧的侧壁B;所述液面高度调节块上滑的最高位置与侧壁B的高度相当。
所述的出水腔位于热交换管顶部,并与热交换管之间呈倒L形设置;所述的出水腔与热交换管一体成型;所述的出水腔上开设有排气孔和出水孔。
所述的排气孔和出水孔分别竖直设置于出水腔上;所述的排气孔竖直向上设置;所述的出水孔竖直向下设置。
所述的热交换管外侧设置有发热装置。
所述的发热装置为发热管或发热丝。
本发明主要由水箱、回水箱、热交换管、出水腔、液面高度调节块组成。回水箱和水箱和热交换管下部通过管路连接。热交换管上附有发热管,用来加热管路中的液体。水箱下有抽水用的泵或实现相同功效的装置。
在水箱注入一定的水后,水泵将水抽入回水箱。由于回水箱和热交换管底部是连通的,所以他们组成一个连通器结构,两者的液面高度是相同的。
回水箱内液体满后,就会流回水箱,通过调节液面高度调节块,就可以控制回水箱的液面高度。热交换管中的液体被发热管加热后,热水上升,冷水下降,最终上部的热水被加热到一定温度后,被上升的水流冲入出水腔,进而从出水口流出。同时,出水腔上部开有排气孔,排掉出水腔内的压力,使得热水能够顺利从热交换管流到出水腔。
在回水箱和发热管组成的连通器中,回水箱液面相对于出水腔液面越低,则热交换管中的水越难流到出水腔中,那么这些液体在热交换过中呆的时间就越长,被加热得就越久,流出时温度就越高。反之,回水箱液面相对于出水腔液面越高,则出水温度就越低。
在以上过程中,使用者通过调整液面高度调节块,就能够精确控制出水温度的高低。本发明的控温方法操作简单,可靠性高,无需复杂的电子板及电子程序。且控温精确,温度波动小,即热式加热,不存在千滚水的问题。
附图说明
图1为本发明一实施例的结构示意图。
图中箭头所指方向为水流方向。
图中1为水箱,2为水泵,3为回水箱,3.1为侧壁A,3.2为侧壁B,4为液面高度调节块,5为热交换管,6为管道A,7为管道B,8为出水腔,9为发热装置。
具体实施方式
下面结合附图及实施例对本发明作进一步描述。
参见图1,一种液体加热控温装置,包括水箱1,水箱1通过水泵2连接有回水箱3;回水箱3顶部设置有液面高度调节块4;回水箱3与热交换管5相互连通;热交换管5顶部为出水腔8,通过液面高度调节块4调节回水箱3内的液面高度,进而调节热交换管5内的液面高度,便可控制液体在热交换管5内的加热时间,达到精确控温的目的。
进一步的说,水箱1、回水箱3以及热交换管5依次并排设置;水箱1底部开口;水泵2位于水箱1底部外侧,并对应开口处设置。
进一步的说,回水箱3通过管道A6与水泵2连通,通过管道B7与热交换管5连通;管道A6和管道B7相互独立,并且共同连接于回水箱3的底部。
进一步的说,液面高度调节块4位于回水箱3顶部;侧壁A3.1的高度为水箱1的最高高度;侧壁A3.1的高度低于回水箱3另一侧的侧壁B3.2;液面高度调节块4上滑的最高位置与侧壁B3.2的高度相当。
进一步的说,出水腔8位于热交换管5顶部,并与热交换管5之间呈倒L形设置;出水腔8与热交换管一体成型;出水腔8上开设有排气孔8.1和出水孔8.2。
进一步的说,排气孔8.1和出水孔8.2分别竖直设置于出水腔8上;排气孔8.1竖直向上设置;出水孔8.2竖直向下设置。
进一步的说,热交换管5外侧设置有发热装置9。
进一步的说,发热装置9为发热管或发热丝。
以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本领域的技术人员应该了解本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定。
Claims (8)
1.一种液体加热控温装置,包括水箱(1)、回水箱(3)、热交换管(5)及液面高度调节块(4);
其特征在于:所述的水箱(1)通过水泵(2)连接回水箱(3);所述的回水箱(3)顶部设置有液面高度调节块(4);所述的回水箱(3)与热交换管(5)相互连通;通过液面高度调节块(4)调节回水箱(3)内的液面高度,进而调节热交换管(5)内的液面高度,便可控制液体在热交换管(5)内的加热时间,达到精确控温的目的。
2.根据权利要求1所述的液体加热控温装置,其特征在于:所述的水箱(1)、回水箱(3)以及热交换管(5)依次并排设置;所述的水箱(1)底部开口;所述的水泵(2)位于水箱(1)底部外侧,并对应开口处设置。
3.根据权利要求1所述的液体加热控温装置,其特征在于:所述的回水箱(3)通过管道A(6)与水泵(2)连通,通过管道B(7)与热交换管(5)连通;所述的管道A(6)和管道B(7)相互独立,并且共同连接于回水箱(3)的底部。
4.根据权利要求1-3任一项所述的液体加热控温装置,其特征在于:所述的液面高度调节块(4)位于回水箱(3)顶部;侧壁A(3.1)的高度为水箱(1)的最高高度;所述侧壁A(3.1)的高度低于回水箱(3)另一侧的侧壁B(3.2);所述液面高度调节块(4)上滑的最高位置与侧壁B(3.2)的高度相当。
5.根据权利要求1所述的液体加热控温装置,其特征在于:所述的出水腔(8)位于热交换管(5)顶部,并与热交换管(5)之间呈倒L形设置;所述的出水腔(8)与热交换管一体成型;所述的出水腔(8)上开设有排气孔(8.1)和出水孔(8.2)。
6.根据权利要求5所述的液体加热控温装置,其特征在于:所述的排气孔(8.1)和出水孔(8.2)分别竖直设置于出水腔(8)上;所述的排气孔(8.1)竖直向上设置;所述的出水孔(8.2)竖直向下设置。
7.根据权利要求6所述的液体加热控温装置,其特征在于:所述的热交换管(5)外侧设置有发热装置(9)。
8.根据权利要求7所述的液体加热控温装置,其特征在于:所述的发热装置(9)为发热管或发热丝。
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