CN110513867A - 一种低谷电加热蓄能的热水供应装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种低谷电加热蓄能的热水供应装置,包括热水炉、过滤部、冷水罐、混合机构和储水箱;所述冷水罐与外部供水装置相连,冷水罐的上部通过连接管与过滤部的下端相连,过滤部的上端通过进水管与热水炉上部的进水口相连;热水炉一侧壁的下部设置有水位观察部,热水炉的另一侧壁通过衔接管与储水箱相连,衔接管上安装有电磁阀;储水箱下部的出水管通过支管与输水管相连,输水管与热水炉下部的出水口相连,输水管与外部用水装置相连,出水管上设置有调节机构;所述混合机构安装在热水炉顶部,混合机构的末端位于热水炉内。具备提高水杂质的过滤效果,防止加入冷水过多导致热水温度过低,提高电能利用效率,避免热水供应不足。

Description

一种低谷电加热蓄能的热水供应装置
技术领域
本发明涉及供热技术领域,具体为一种低谷电加热蓄能的热水供应装置。
背景技术
居民生活用电峰谷电称为低谷电,即相对于白天用电高峰期的说法,由于夜间用电量少,造成了电力的大量损失,通过改变低谷时段电价吸引用户在低谷时段用电,既减少了电力损失又降低了高峰时段的电力负荷,从而实现了削峰填谷、调峰扩容的目的;通过低谷电可以对热水供应装置进行加热,可以对低谷电进行充分利用,节约能源。
现有的热水供应装置有一些缺点,首先,过滤水中杂质的滤芯不易进行更换,长期使用后过滤效果变差;其次,热水箱通入的水量不易进行控制,通入的冷水过多会与热水混合,导致热量散失;而且热水需求量较大时容易导致供热系统不能及时供应热水,使用非常不方便;另外,由于冷热水的密度不同导致冷热水出现分层现象,用户使用的水的温度不固定,为此设计一种低谷电加热蓄能的热水供应装置。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明提供了一种低谷电加热蓄能的热水供应装置,具备提高水杂质的过滤效果,防止加入冷水过多导致热水温度散失,提高电能的利用效率,使热水炉内的水保持一致温度,避免热水供应不足现象的发生等优点,解决了传统供热水装置过滤水中杂质的滤芯不易进行更换,热量散失快,不能及时供应热水,用户使用的水的温度不固定的问题。
本发明提供如下技术方案:
一种低谷电加热蓄能的热水供应装置,包括热水炉、过滤部、冷水罐、混合机构和储水箱;所述冷水罐与外部供水装置相连,冷水罐的上部通过连接管与过滤部的下端相连,过滤部的上端通过进水管与热水炉上部的进水口相连;热水炉一侧壁的下部设置有水位观察部,热水炉的另一侧壁通过衔接管与储水箱相连,衔接管上安装有电磁阀;储水箱下部的出水管通过支管与输水管相连,输水管与热水炉下部的出水口相连,输水管与外部用水装置相连,出水管上设置有调节机构;所述混合机构安装在热水炉顶部,混合机构的末端位于热水炉内;
所述过滤部包括一号外螺纹管、固定管、二号外螺纹管和滤芯,一号外螺纹管的上端与进水管的下端螺纹连接,一号外螺纹管的下端与固定管的上端螺纹连接,固定管的下端与二号外螺纹管的上端螺纹连接,二号外螺纹管的下端与连接管的上端螺纹连接;固定管的底部设置有具有内螺纹的限位块,滤芯设置在固定管内且与限位块螺纹连接;
所述混合机构包括电动机和螺旋杆,电动机安装在热水炉顶部且位于热水炉的中心位置,电动机的主轴穿过热水炉的顶壁向热水炉内部延伸,主轴的末端设置有法兰盘,螺旋杆的上端与法兰盘相连,螺旋杆的末端用于搅拌水,螺旋杆位于热水炉的内部;
所述水位观察部包括三号外螺纹管和连通管,三号外螺纹管的一端与热水炉螺纹连接,三号外螺纹管的另一端与连通管的一端螺纹连接,连通管的末端封闭,连通管平行于热水炉;
所述调节机构包括旋转手柄、球形塞和螺纹杆,旋转手柄设置在储水箱下部的出水管上,旋转手柄的末端设置有与出水管螺纹连接的螺纹杆,螺纹杆穿过出水管,螺纹杆位于出水管内部的位置设置有球形塞,球形塞上设置有通孔。
与现有技术相比,本发明具备以下有益效果:
1、通过限位块可以将滤芯固定在固定管的内部,通过转动固定管将二号外螺纹管拧入连接管的内部,且通过反向转动固定管使一号外螺纹管旋转上移,进而使一号外螺纹管的上端拧入进水管的内部,进而可以将进水管与连接管连接,安装与拆卸都比较方便,便于对固定管内部的滤芯进行更换,提高水杂质的过滤效果。
2、通过三号外螺纹管拧入螺纹孔内可以将连通管固定在热水炉的一侧,热水炉的水通过三号外螺纹管进入连通管的内部,且连通管为透光钢化玻璃材料,通过连通管可以观察到热水炉内部的水量,缓慢加水防止加入冷水过多导致热水温度较低,提高电能的利用效率。
3、通过法兰盘可以将螺旋杆安装在电动机的下端,通过电动机可以带动螺旋杆旋转,通过螺旋杆转动可以使冷热水混合均匀,使热水炉内的水保持一致温度,解决了用户在用水时温度不同的问题。
4、通过衔接管可以将热水炉内多余的热水排到储水箱的内部进行储存,待热水炉中的水不够用时,启用储水箱中的水,通过转动旋转手柄使球形塞旋转,进而使球形塞内部的通孔与出水管平行,进而可以使储水箱内的热水通过出水管、支管通入到输水管的内部,通过输水管将热水输送给用户使用,通过储水箱可以对热水进行储存,避免热水供应不足现象的发生;该装置适用于工厂需要值夜班的场合,供工人的生活用水。
附图说明
图1为本发明的整体结构示意图;
图2为本发明的水位观察部的结构示意图;
图3为本发明的过滤部的结构示意图;
图4为本发明的过滤部沿轴线的剖视图;
图5为本发明的混合机构的结构示意图;
图6为本发明的热水炉的剖视图;
图7为本发明的调节机构的剖视图;
图中:1、热水炉;2、进水管;3、过滤部;31、一号外螺纹管;32、固定管;33、二号外螺纹管;34、滤芯;35、限位块;4、连接管;5、冷水罐;6、水位观察部;61、三号外螺纹管;62、连通管;7、混合机构;71、电动机;72、主轴;73、法兰盘;74、螺旋杆;8、衔接管;9、储水箱;10、电加热器;11、输水管;12、出水管;13、调节机构;131、旋转手柄;132、球形塞;133、通孔;14、支管;15、水泵;16、电磁阀。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-7,一种低谷电加热蓄能的热水供应装置,包括热水炉1、过滤部3、冷水罐5、混合机构7和储水箱9;所述冷水罐5与外部供水装置相连,冷水罐5的上部通过连接管4与过滤部3的下端相连,过滤部3的上端通过L形的进水管2与热水炉1上部的进水口相连;热水炉1的侧壁通过衔接管8与储水箱9相连,衔接管8上安装有电磁阀16,储水箱9下部的出水管12通过支管14与输水管11相连,输水管11与热水炉1下部的出水口相连,输水管11与外部用水装置相连,出水管12上设置有用于控制储水箱9中的水流出的调节机构13;所述混合机构7安装在热水炉1顶部,混合机构7的末端位于热水炉1内,便于对热水炉1中的水进行搅拌;
所述热水炉1内设置有对水进行加热的电加热器10,电加热器10设置在热水炉1的中部,型号为:YJH—Q5B,热水炉1的外表面涂有防腐蚀涂层,热水炉1侧壁的下部设置有水位观察部6;水位观察部6包括三号外螺纹管61和连通管62,三号外螺纹管61的一端与热水炉1螺纹连接,三号外螺纹管61的另一端与连通管62的一端螺纹连接,连通管62的末端封闭,连通管62平行于热水炉1高度方向,连通管62为透光钢化玻璃材料,利用连通器原理通过连通管62可以肉眼观察热水炉1中的水位;
所述过滤部3包括一号外螺纹管31、固定管32、二号外螺纹管33和滤芯34,一号外螺纹管31的上端与进水管2的下端螺纹连接,一号外螺纹管31的下端与固定管32的上端螺纹连接,固定管32的下端与二号外螺纹管33的上端螺纹连接,二号外螺纹管33的下端与连接管4的上端螺纹连接;固定管32的底部设置有限位块35,限位块35侧壁上具有内螺纹,滤芯34设置在固定管32内且一端与限位块35螺纹连接,滤芯34的另一端插在一号外螺纹管31内一部分,滤芯34的外径略小于一号外螺纹管31的内径,方便滤芯34更换,滤芯34采用常规净水的由PP棉、颗粒活性炭和压缩活性炭组成的滤芯;
所述混合机构7包括电动机71(型号为:YS8024)和螺旋杆74,电动机71安装在热水炉1顶部且位于热水炉1的中心位置,电动机71的主轴72穿过热水炉1的顶壁向热水炉1内部延伸,主轴72的末端设置有法兰盘73,螺旋杆74的上端与法兰盘73相连,螺旋杆74的末端用于搅拌水,螺旋杆74位于热水炉1的内部;
所述调节机构13包括旋转手柄131、球形塞132和螺纹杆,旋转手柄131设置在储水箱9下部的出水管12上,旋转手柄131的末端设置有与出水管12螺纹连接的螺纹杆,螺纹杆穿过出水管12,螺纹杆位于出水管12内部的位置设置有球形塞132,球形塞132上设置有通孔133;拧动旋转手柄131可以使球形塞132上的通孔133与出水管12形成通路,进而使储水箱9中的水流出;储水箱9的内壁上包覆有保温层,具有良好的保温效果;衔接管8安装在储水箱9的中上部,在低谷电时段热水炉1装满水进行加热,打开电磁阀16加热后的水部分进入储水箱9中,然后再向热水炉1中加水,再对水进行加热,加热后的水再部分进入储水箱9中,直到储水箱9装满水;
上述所有管道均采用不锈钢材料制成,防止生锈;冷水罐5内设置有水泵15,水泵15的输出端与连接管4相连,便于将冷水罐5中的水送入热水炉1中,水泵15型号为:BSP48180。
工作时,首先将滤芯34插入固定管32的内部,转动固定管32将二号外螺纹管33拧入连接管4内,且反向转动固定管32使一号外螺纹管31旋转上移,进而使一号外螺纹管31的上端拧入进水管2的内部,将三号外螺纹管61拧入螺纹孔内使连通管62固定在热水炉1的一侧,通过法兰盘73将螺旋杆74安装在电动机71的下端,通过将冷水罐5内的冷水通过连接管4与进水管2通入热水炉1的内部,通过电加热器10对冷水进行加热,通过电动机71可以带动螺旋杆74旋转,通过螺旋杆74转动可以使冷热水混合均匀,使热水炉1内的水保持一致温度,通过衔接管8将热水炉1内多余的热水排到储水箱9的内部进行储存,转动旋转手柄131使球形塞132旋转,进而使球形塞132内部的通孔133与出水管12相通,从而可以使储水箱9内的热水通过出水管12、支管14通入到输水管11的内部,进而将热水炉1的热水排到输水管11中,通过输水管11将热水输送给用户使用;
综上,通过限位块35可以将滤芯34固定在固定管32的内部,通过转动固定管32将二号外螺纹管33拧入连接管4的内部,且通过反向转动固定管32使一号外螺纹管31旋转上移,进而使一号外螺纹管31的上端拧入进水管2的内部,进而可以将进水管2与连接管4连接,安装与拆卸都比较方便,便于对固定管32内部的滤芯34进行更换,提高水杂质的过滤效果;通过三号外螺纹管61拧入螺纹孔内可以将连通管62固定在热水炉1的一侧,热水炉1的水通过三号外螺纹管61进入连通管62的内部,且连通管62为透光钢化玻璃材料,通过连通管62可以观察到热水炉1内部的水量,防止加入冷水过多导致热水温度散失,提高电能的利用效率;通过法兰盘73可以将螺旋杆74安装在电动机71的下端,通过电动机71可以带动螺旋杆74旋转,通过螺旋杆74转动可以使冷热水混合均匀,使热水炉1内的水保持一致温度,解决了用户在用水时温度不同的问题;通过衔接管8可以将热水炉1内多余的热水排到储水箱9的内部进行储存,通过转动旋转手柄131使球形塞132旋转,进而使球形塞132内部的通孔133与出水管12平行,进而可以使储水箱9内的热水通过出水管12、支管14通入到输水管11的内部,通过输水管11将热水输送给用户使用,通过储水箱9可以对热水进行储存,避免热水供应不足现象的发生。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (1)

1.一种低谷电加热蓄能的热水供应装置,包括热水炉、过滤部、冷水罐、混合机构和储水箱;所述冷水罐与外部供水装置相连,冷水罐的上部通过连接管与过滤部的下端相连,过滤部的上端通过进水管与热水炉上部的进水口相连;热水炉一侧壁的下部设置有水位观察部,热水炉的另一侧壁通过衔接管与储水箱相连,衔接管上安装有电磁阀;储水箱下部的出水管通过支管与输水管相连,输水管与热水炉下部的出水口相连,输水管与外部用水装置相连,出水管上设置有调节机构;所述混合机构安装在热水炉顶部,混合机构的末端位于热水炉内;
所述过滤部包括一号外螺纹管、固定管、二号外螺纹管和滤芯,一号外螺纹管的上端与进水管的下端螺纹连接,一号外螺纹管的下端与固定管的上端螺纹连接,固定管的下端与二号外螺纹管的上端螺纹连接,二号外螺纹管的下端与连接管的上端螺纹连接;固定管的底部设置有具有内螺纹的限位块,滤芯设置在固定管内且与限位块螺纹连接;
所述混合机构包括电动机和螺旋杆,电动机安装在热水炉顶部且位于热水炉的中心位置,电动机的主轴穿过热水炉的顶壁向热水炉内部延伸,主轴的末端设置有法兰盘,螺旋杆的上端与法兰盘相连,螺旋杆的末端用于搅拌水,螺旋杆位于热水炉的内部;
所述水位观察部包括三号外螺纹管和连通管,三号外螺纹管的一端与热水炉螺纹连接,三号外螺纹管的另一端与连通管的一端螺纹连接,连通管的末端封闭,连通管平行于热水炉;
所述调节机构包括旋转手柄、球形塞和螺纹杆,旋转手柄设置在储水箱下部的出水管上,旋转手柄的末端设置有与出水管螺纹连接的螺纹杆,螺纹杆穿过出水管,螺纹杆位于出水管内部的位置设置有球形塞,球形塞上设置有通孔。
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