CN109259595A - 一种静音即热式水壶及其使用方法 - Google Patents

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徐云
高丹盈
李晓克
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Abstract

本发明公开了一种静音即热式水壶及其使用方法,静音即热式水壶包括水槽、加热棒以及呈管状并螺旋环绕加热棒设置的内胆,内胆的首端连接水槽,内胆的尾端连接出水口,且内胆与水槽的连接处设第一控制阀,内胆与出水口连接处设第二控制阀;还包括复位吸能系统,复位吸能系统包括与内胆连通的筒体,筒体内设与其滑动导向配合的活塞块,活塞块连接导向复位装置。本发明不仅能够极大的降低加热过程中的噪音问题,相对于传统即热式电热水壶还能够在不减少出水量的前提下,有效减少加热时间,降低能耗;相对于传统家用电热水壶,则能够有效的增大受热面积,缩短加热时间,同时能够控制壶内压力,使得热水壶也能应用在高海拔地区。

Description

一种静音即热式水壶及其使用方法
技术领域
本发明涉及热水壶技术领域,具体涉及一种静音即热式水壶及其使用方法。
背景技术
传统的家用电热水壶,在加热的过程中会产生巨大的噪音,这对那些噪音敏感的人以及家里有孩子和老人的家庭,都是一个严重存在的问题。传统电热水壶噪音的产生原因有以下几点:1. 加热会使得水中的空气析出形成水泡,气泡的破裂是传统家用电热水壶产生噪音的主要原因;2. 市面上常用的电热水壶是采用电阻式加热底座,由于是壶底加热受热不均,就会使得冷热水产生对流进而导致壶体的剧烈振动;3. 一般用户在加水的过程中,电热水壶都会预留空间,防止加水过满导致加热溢出,因此,在加热的过程中会在壶体的空腔内产生大量的水蒸气产生气体的紊流,进而导致壶体振动,并且由于空腔的存在放大了气泡破裂噪音;4. 当前传统的家用电热水壶的构造,主要是采用304不锈钢内胆和外部保温隔热材料,但是并没有考虑到噪音问题,因为并没有在壶体外部增加隔音材料。
除了产生噪音,传统的家用电热水壶还有一个重要问题就是加热速度慢、效率低,而即热式电水壶有效的解决了这个问题,但是仍然存在一系列问题,比如:1. 即热式电水壶采用单晶硅加热技术,产品的功率一般为2200w,最快仅需1.93s就能够使得水沸腾,但是由于采用新的加热方式,单位时间内加热的水量有限,水量低,无法满足某些场合对开水的大量需求,这直接影响了即热式电水壶的使用范围。而传统的热水壶,功率一般为80w,做到功率为1500w的电热水壶烧热水也需要5分钟以上,因此相对于传统热水壶,虽然即热式电热水壶解决了烧水的时间问题,但是却降低了出水量,而且相比于传统热水壶更加耗电,这不符合我国家用电子产品节能环保的要求。
还需要注意的一个问题是,水的加热会由于不同地区的海拔和气压不同而导致水的沸点不同,在高海拔地区只能通过提高压力进行加热,这一点也直接限制了传统电热水壶的使用范围。
发明内容
本发明的目的在于提供一种静音即热式水壶及其使用方法。
为解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:一种静音即热式水壶,包括水槽、加热棒以及呈管状并螺旋环绕加热棒设置的内胆,内胆的首端连接水槽,内胆的尾端连接出水口,且内胆与水槽的连接处设第一控制阀,内胆与出水口连接处设第二控制阀;
还包括复位吸能系统,复位吸能系统包括与内胆连通的筒体,筒体内设与其滑动导向配合的活塞块,活塞块连接导向复位装置。
本发明还包括机壳,加热棒、内胆及自复位吸能系统均设于机壳内,水槽外置在机壳外。
所述机壳包括由内至外设置的真空保温层和隔音层。
所述加热棒竖向布置,内胆首端位于机壳底部,且内胆首端与水槽底部连接形成连通器;复位吸能系统中筒体与内胆的连接位置靠近内胆首端设置。
所述水槽中安装水位控制传感器。
所述导向复位装置为弹簧复位结构或液压杆结构。
所述加热棒为中空结构,复位吸能系统设于加热棒的中空腔内,加热棒与其中空腔内的复位吸能系统配合形成加热芯。
所述加热棒可拆卸式安装于机壳内。
本发明还包括设于机壳上的控制开关,控制开关与第一控制阀和第二控制阀控制连接。
本发明还公开了一种静音即热式水壶的使用方法,包括以下步骤:
1)第一控制阀打开,水槽向内胆注水;内胆注水完毕后,控制第一控制阀和第二控制阀关闭;
2)启动加热棒开始加热,内胆加热过程中空气会从水中析出,受热膨胀使得内胆中的气压升高,同时水蒸气对活塞块做功使活塞块移动并带动导向复位装置工作,水蒸气的热能转化为机械能储存在导向复位装置;
3)加热完毕后,打开第二控制阀,导向复位装置作用推动活塞块反方向运动,推动内胆中的热水反向运动,并最终经出水口流出。
本发明的有益效果是:
本发明不仅能够极大的降低加热过程中的噪音问题,相对于传统即热式电热水壶还能够在不减少出水量的前提下,有效减少加热时间,降低能耗;相对于传统家用电热水壶,则能够有效的增大受热面积,缩短加热时间,同时能够控制壶内压力,使得热水壶也能应用在高海拔地区。
附图说明
图1为本发明实施例的结构示意图。
附图标号说明:
1-电磁止回阀;2-控制开关;3-控制开关;4-开水出口;5-螺旋形304不锈钢内胆;6-隔音层;7-真空保温层;8-底座;9-水槽;10-冷水;11-电磁止回阀;12-电阻式加热棒;13-液压杆;14-液压油;15-隔热层;16-加热芯;17-机壳。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的具体实施方式作详细说明。
如图1所示,本发明的一种静音即热式水壶,包括机壳17、水槽9、加热棒12以及呈管状并螺旋环绕加热棒设置的内胆5,内胆5选用螺旋形304不锈钢内胆。
内胆5设计成螺旋形并采用304不锈钢,是因为不锈钢304耐腐蚀,塑形性较好,没有磁性或弱磁性,适合生产容器类餐具,而螺旋形内胆将传统的电热水器整体加热方式转变为分段加热,这样改变了传统的底部加热而产生加热不均匀问题,极大的增加了受热面积,通过产品的优化设计,至少可以增加2倍以上的受热面积,这样就能够有效的缩短加热时间。
机壳17包括由内至外设置的真空保温层7和隔音层6,加热棒12、内胆5及自复位吸能系统均设于机壳17内,水槽9外置在机壳17外,并且机壳17和水槽9均放置在底座8之上。
机壳17通过隔音层6和真空保温层7的设置,不仅能够有效的降低加热过程中产生的噪音,还能有效的保持内胆中水的温度,使得未使用完的热水能够长时间保持在一定的温度内,避免二次加热。
内胆5的首端连接水槽9,内胆5的尾端连接出水口4,且内胆5与水槽9的连接处设第一控制阀(电磁止回阀11),内胆5与出水口4连接处设第二控制阀(电磁止回阀1)。
本发明还包括复位吸能系统,复位吸能系统包括与内胆连通的筒体18,筒体18与内胆5的连接位置靠近内胆首端设置。筒体18内设与其滑动导向配合的活塞块19,活塞块19连接导向复位装置。导向复位装置可选用弹簧复位结构或液压杆结构,本实施例中导向复位装置为液压杆结构,其主要包括液压杆13和液压筒14。
本实施例中,加热棒可拆卸式安装于机壳17内,且加热棒12竖向布置并设为中空结构,复位吸能系统设于加热棒12的中空腔内,加热棒与其中空腔内的复位吸能系统配合形成加热芯。
内胆5首端位于机壳17底部,且内胆5首端与水槽9底部连接形成连通器,利用连通器原理,最终内胆5中的水位与水槽9中的水位持平。并且,在水槽9中安装有水位控制传感器,当感知内胆中的水位达到目标数值即关闭电磁止回阀11和电磁止回阀1。
本发明还包括设于机壳17顶部的控制开关2和控制开关3,控制开关2和控制开关3与第一控制阀和第二控制阀控制连接。
本实施例还公开了一种静音即热式水壶的使用方法,包括以下步骤:
1)水槽9中加入冷水,并打开控制开关3,电磁止回阀11被打开,利用连通器原理,最终内胆5中的水位与水槽9中的水位持平,当内胆5中的水位达到目标数值即关闭电磁止回阀11和电磁止回阀1;
2)内胆注水完毕后,启动电阻式加热棒12开始加热;由于水中含有空气,内胆5加热的过程中空气会从水中析出,受热膨胀使得内胆5中的气压升高,由于两个电磁止回阀1、11关闭,水蒸气对活塞块19做功使活塞块19移动,活塞块19移动进而对液压杆13做功,水蒸气的热能转化为机械能存储在液压杆结构中,同时内胆5中的压力降低,水蒸气消失;
3)经过大约2分钟,通过温度传感器感知水沸腾,此时按动控制开关2,打开电磁止回阀1,并控制液压杆13反方向运动,推动内胆5中的热水反向运动,并最终经由出水口4流出。
由于液压杆13的运动可控,因此可以根据不同的需求,自由取水;并且通过控制液压杆13的运动,能够控制内胆内的压力,进而能够始终保证内胆5中的压力维持在1个大气压下,使得热水壶也能应用在高海拔地区。
以上实施例仅用以说明而非限制本发明的技术方案,尽管参照上述实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解:依然可以对本发明进行修改或者等同替换,而不脱离本发明的精神和范围的任何修改或局部替换,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。

Claims (10)

1.一种静音即热式水壶,其特征在于:包括水槽、加热棒以及呈管状并螺旋环绕加热棒设置的内胆,内胆的首端连接水槽,内胆的尾端连接出水口,且内胆与水槽的连接处设第一控制阀,内胆与出水口连接处设第二控制阀;
还包括复位吸能系统,复位吸能系统包括与内胆连通的筒体,筒体内设与其滑动导向配合的活塞块,活塞块连接导向复位装置。
2.根据权利要求1所述的静音即热式水壶,其特征在于:还包括机壳,加热棒、内胆及自复位吸能系统均设于机壳内,水槽外置在机壳外。
3.根据权利要求2所述的静音即热式水壶,其特征在于:所述机壳包括由内至外设置的真空保温层和隔音层。
4.根据权利要求1-3任一项所述的静音即热式水壶,其特征在于:所述加热棒竖向布置,内胆首端位于机壳底部,且内胆首端与水槽底部连接形成连通器;复位吸能系统中筒体与内胆的连接位置靠近内胆首端设置。
5.根据权利要求4所述的静音即热式水壶,其特征在于:所述水槽中安装水位控制传感器。
6.根据权利要求1-3任一项所述的静音即热式水壶,其特征在于:所述导向复位装置为弹簧复位结构或液压杆结构。
7.根据权利要求6所述的静音即热式水壶,其特征在于:所述加热棒为中空结构,复位吸能系统设于加热棒的中空腔内,加热棒与其中空腔内的复位吸能系统配合形成加热芯。
8.根据权利要求7所述的静音即热式水壶,其特征在于:所述加热棒可拆卸式安装于机壳内。
9.根据权利要求1所述的静音即热式水壶,其特征在于:还包括设于机壳上的控制开关,控制开关与第一控制阀和第二控制阀控制连接。
10.基于权利要求1-9任一项所述的静音即热式水壶的使用方法,其特征在于包括以下步骤:
1)第一控制阀打开,水槽向内胆注水;内胆注水完毕后,控制第一控制阀和第二控制阀关闭;
2)启动加热棒开始加热,内胆加热过程中空气会从水中析出,受热膨胀使得内胆中的气压升高,同时水蒸气对活塞块做功使活塞块移动并带动导向复位装置工作,水蒸气的热能转化为机械能储存在导向复位装置;
3)加热完毕后,打开第二控制阀,导向复位装置作用推动活塞块反方向运动,推动内胆中的热水反向运动,并最终经出水口流出。
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