CN107477841A - 主加热部件外表有发热体从储水容器中进水的电热水器 - Google Patents

主加热部件外表有发热体从储水容器中进水的电热水器 Download PDF

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Abstract

主加热部件外表有发热体从储水容器中进水的电热水器,在外壳内有二组电加热部件,次加热部件设在储存水容器内,主加热部件设置在储存水容器之外,热水器不是加热水并将水储存在容器中的装置,设在储水容器(2)内下部的次加热部件(3),夏天不工作,主加热部件(4)无论任何时候有水流过时,立即对流过的水进行加热;主加热部件(4)由纳米稀土电热薄膜制成的发热体(5)和有进出水接头的水流通道(6)及磁力触点式自动开关(7)构成,发热体(5)在水流通道(6)之外。

Description

主加热部件外表有发热体从储水容器中进水的电热水器
技术领域
本发明涉及主加热部件外表有发热体从储水容器中进水的电热水器。
背景技术
目前全世界定义储水式热水器,是“加热水并将水储存在容器中,实现装有控制水温装置的固定式器具”;即容器中的电加热部件(或称电热管,下同)是要对水箱内的水,24小时连续加热并保持75℃,使用热水时直接从容器中放出来,在24小时内热损失约>40%很耗电,同时,其热水输出率约为水箱容积的70%,也就是水箱容积为60L时,只能提供约40L热水,不能满足现代人需求。
专利申请ZL200720061206.0,ZL200820098512.6,在出水管内设有加热管;ZL03220700.X,ZL201020505717.9实现分层加热,但仍然是定义为储水式是“加热水并将水储存在容器中,”没有大的改变。
发明内容
本发明对现有储水式热水器进行改进,从根本上改变热水器是“加热水并将水储存在容器中”的结构形式,实现夏、春、秋天容器中不加热水,只储存冷水;一年中深秋和冬天,约占全年1/3时间才需要储存温水,使用的热水是直接从主加热部件中放出。
本发明的技术措施是在热水器的外壳内有二组电加热部件,一组设在金属或非金属储水容器内部,夏天或春秋天,自然水温较高时,该组电热管根本不工作,只在深秋或冬天,即一年中只有短时间该组电热管才工作,称为次加热部件;另一组电加热部件,设置在储水容器2之外,称为主加热部件,无论任何时候需要使用热水时必有水流过主加热部件,此时主加热部件就自动接通,对流过的水进行加热,供用户使用。
所述主加热部件4由纳米稀土电热薄膜制成的发热体5和有进出水接头的水流通道6,并在水流通道或储水容器2的进水口设置有磁力触点式自动开关或感应式水流传感器7构成,纳米稀土电热薄膜发热体5烧结在水流通道6外表面上,当有水流动时,自动开关7就将水流通道外部的纳米稀土电热薄膜制成的发热体5接通,水停止流动就断开;这种加热方式为隔水加热,即在水流通道外加热,永远不会产生漏电事故,储水容器2的端面孔上有法兰15或法兰16,该法兰上和回水管2-2,设置有出水管2-3,主加热部件4就安装在出水管2-3和回水管2-2之间,主加热部件水流通道中的水,通过出水管2-3从储水容器中进入,主加热部件水流通道中,被加热后的水,通过回水管2-2再经过储水容器2的出水管2-1,流出。
所述磁力触点式自动开关7为独立部件,由非磁性本体7-1永磁铁7-2永磁铁7-3,微动开关7-4,动触点7-5,静触点7-6,推动件7-7,弹簧7-8永磁铁7-9构成,永磁铁7-2依靠相互排斥的磁力将进水口及水流通道堵住,有水流动时,水力使用磁铁7-2移动,同时永磁铁7-3使推动件7-7移动,微动开关7-4内设置动触点和静触点依靠水的力量直接使触点闭合或断开,并只限于控制主加热部件。
本发明的有益效果是:1.热水器不是加热水并将水储存在容器中的构件,夏、春、秋天储水容器中只储存冷水;2.电热水器,不需要24小时连续对水加热和保温,夏春秋天为即开即热;冬天可输出水箱容积3-6倍的热水,是最节能的热水器。
附图说明
图1 至 图2 是主加热部件与磁力触点式自动开关相结合为一体的结构图;
图3是磁力触点式自动开关与有纳米稀土电热薄膜发热体的水流通道相结合的主加热部件示意图。
具体实施方式
附图中,外壳1、储水容器2、储水容器的出水管2-1、法兰上的出水管2-3,法兰上的回水管2-2,次加热部件3、主加热部件4,发热体5,水流通道6,磁力触点式自动开关或感应式水流传感器7,冷水或低温进水管道(或称接头)8,被加热水的出水管道9,接线端子11,连接管13,水14,扁储水容器的法兰15,圆储水容器的法兰16,液体膨胀式调温开关17。
图1至图2是主加热部件外置从储水容器中进的电热水器结构图,主加热部件的水流通道6,从连接管8进入冷水或低温水,被加热后,从出热水连接管道9流出;图示为卧式单水箱和双水箱,还有立式水箱均在专利申请保护之内。
工作原理是:夏天或春秋天,自然水温>25℃时,储水容器2中为冷水,用热水时,由主加热部件4对储水容器2中的冷水加热后,直接流出供使用;因此改变了以往先将水加热至75℃后再储存起来,用时直接从储水容器中放出,不管用与不用,用多用少,都要将整整一箱水加热和保温;改进后需要用多少热水,即由主加热器4加热多少热水,不用不加热。
图3是主加热部件与磁力触点式自动开关相结合为一体的结构图,永磁铁7-2和永磁铁7-3安装时,磁力方向相反,二者相互排斥,当有水流动时,推动永磁铁7-2移动,永磁铁7-3就使推动件7-7移动,动触点7-5就变换位置,与另一个静触点相接触,使电路接通;当磁力触点式自动开关为独立部件装在储水容器进水口时,仍为控制发热体5接通或断开。

Claims (1)

1.主加热部件外表有发热体从储水容器中进水的电热水器,在外壳内有二组电加热部件,次加热部件设在金属或非金属储水容器内,主加热部件设置在储存水容器之外,其特征在于:储水容器(2)的端面孔上有法兰(15)或法兰(16),该法兰上设置出水管(2-3),和回水管(2-2)主加热部件(4)安装在法兰出水管(2-3)和法兰上的回水管(2-2)之间,主加热部件水流通道中的水,通过法兰上出水管(2-3)从储水容器(2)中进入,主加热部件水流通道中被加热水通过法兰上的回水管(2-2),再经过储水容器(2)的出水管(2-1)流出;所述主加热部件(4)由纳米稀土电热薄膜制成的发热体(5)并烧结在水流通道(6)外表面上,并与装在水流通道或储水容器进水口的磁力触点式自动开关或感应式水流传感器(7)构成,所述磁力触点式自动开关(7)为独立部件,由非磁性本体(7-1)永磁铁(7-2)永磁铁(7-3),微动开关(7-4),动触点(7-5),静触点(7-6),推动件(7-7),弹簧(7-8)永磁铁(7-9)构成,永磁铁(7-2)依靠相互排斥的磁力将进水口及水流通道堵住,有水流动时,水力使永磁铁(7-2)移动,同时永磁铁(7-3)使推动件(7-7)移动,实现主加热部件自动接通或断开。
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