CN107621076A - 主加热部件从储水容器中进水的电热水器 - Google Patents
主加热部件从储水容器中进水的电热水器 Download PDFInfo
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Abstract
主加热部件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,主加热部件(4)设置在储水容器(2)之外;储水容器端面孔中有法兰(15)或法兰(16),该法兰上设置有出水管(2‑3)和回水管(2‑2)主加热部件安装在法兰出水管(2‑3)会回水管(2‑2)主加热部件安装在法兰出水管(2‑3)和回水管(2‑3)之间,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)由电热管(5)和有进出水接头的水流通道(6)并在水流通道的进水口设置有磁力触点式或电磁感应式自动开关(7)构成。
Description
技术领域
本发明涉及主加热部件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由电热管5和有进出水接头的水流通道6或电热管5用纳米稀土电热薄膜烧结在水流通道外表面上构成,并在水流通道或储水容器2的进水口设置有磁力触点式或电磁感应式自动开关7,电热管5设在水流通道6之外,通过熔铸方式、焊接方式或机械方式牢固连接为一体,当有水流动时,就将水流通道外部的电热管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,主加热部件通过连接管实现与储水容器功能连接。
所述磁力触点式或电磁感应式自动开关7是启动和切断电路的原件,磁力触点式是在水流动通道上,设置静触点和动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;电磁感应式是在水流通道上设置霍尔元件,有水流动时,产生电磁脉冲驱动继电器吸合或断开,采用一个继电器时,仅限于控制主加热部件,次加热部件,由液体膨胀式调温开关控制,采用二个继电器时,一个控制外置的主加热部件,另一个用于控制储水容器内的次加热部件。
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。
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 主加热部件外置的电热水器
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
图4 至图7 图10至图13是主加热部件的结构示意图
图8、图9是图7的截面图
图14、图15 是储水容器的法兰,图16是图15的左视图
图17、图18 是电磁感应式自动开关通过继电器控制示意图
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,电热管5,有进出水接头的水流通道6,磁力触点式或电磁感应式自动开关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,熔铸铝10,绝缘云母板11,玻璃套管12,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,继电器18。
图1至图3是主加热部件外置的电热水器结构图,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。
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。
图4至图7,图10至图13,是主加热部件不同的结构示意图;图8、图9是图7的截面图,所述主加热部件4,包括电热管5、水流通道6构成,并与磁力触点式或磁感应式自动开关7产生联系;确保有水流动时,立即使主加热部件的电热管接通,水不流动时,自动断开。
主加热部件和次加热部件是组件包括电热管在内,所述电热管5是指通电发热的构件,图4中电热管5是装在玻璃套管之内的空气中,碳纤维管或卤素管或合金电热丝在空气中发热发光的光波电热管,图5是用熔铸的铝水将金属电热管5和水流通道6熔合为一体;附图中有扁长形,也可以是圆形,图6、图7是将电热管5和水流通道6,焊接或熔接在一起,图8图9是图7的截面图,图8电热管在水流通道6的两侧,图9是在水流通道的外表面烧结有纳米稀土电热薄膜形成的发热体,也称电热管5,图10中的电热管实为电热丝,用云母板11夹住,两侧外部有水流通道6,图11是在非金属管外涂导电材料,内部通水构成的电热管,图12中用PTC半导体发热件加热水流通道中的水,图13是用水流通道6夹住电磁感应圈,实现感应加热,本图是电磁线圈双向加热,还有氧化铝陶瓷发热体制成的电热管,以上结构在储水容器或水流通道的进水端都装有磁力触点式或电磁感应式自动开关7,该自动开关能确保有水流动时,立即使电热管接通。
图17、图18是电磁感应的自动开关7,也称水流传感器控制的示意图,图17中电磁感应自动开关控制一个继电器18使外置的主加热部件接通或断开,机械式温控器,只控制加热部件3,图18中用二个继电器18控制储水容器外的主加热部件,另一个用于控制储水容器内的次加热部件。
Claims (3)
1.主加热部件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;储水容器(2)内的次加热部件(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。
2.根据权利要求1所述主加热部件从出水容器中进水的电热水器,其特征在于:主加热部件(4)由电热管(5)和有进出水接头的水流通道(6)或电热管(5)用纳米稀土电热薄膜烧结在水流通道(6)外表面上构成,并在水流通道或储水容器的进水口设置有磁力触点式或电磁感应式自动开关(7);所述电热管(5)是碳纤维管或卤素管或合金电热丝在空气中发热发光的光波电热管;或是用熔铸的铝水将金属管内有电热丝用氧化镁粉隔离绝缘制成或在电热丝外,用云母板(11)夹住制成的电热管,图(11)是在非金属管外涂导电材料,内部通水构成的电热管,或用PTC半导体发热件制成的电热管,或用电磁感应线圈,实现双向加热的电热管,或氧化铝陶瓷发热体,以上均由装在进水端的磁力触点式或电磁感应式自动开关(7)启动和断开。
3.根据权利要求1所述主加热部件从出水容器中进水的电热水器,其特征在于:所述磁力触点式或电磁感应式自动开关(7)是启动和切断电路的原件,磁力触点式是在水流动通道上,设置静触点和动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;电磁感应式是在水流通道上设置霍尔元件,有水流动时,产生电磁脉冲驱动继电器吸合或断开,采用一个继电器时,仅限于控制主加热部件,次加热部件由液体膨胀式调温开关控制,采用二个继电器时,一个控制外置的主加热部件,另一个用于控制储水容器内的次加热部件。
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CN201710912025.2A CN107621076A (zh) | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 主加热部件从储水容器中进水的电热水器 |
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CN110068042A (zh) * | 2019-04-12 | 2019-07-30 | 东海县晶明照明电器有限公司 | 纳米碳纤维韩式采暖炉 |
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2017
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