CN111380204A - 一种节能型热水器 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种节能型热水器,包括:壳体;水胆,设于壳体内;保温层,设于壳体与水胆之间,且包覆水胆;支架,设于壳体四周;进水口,设于水胆的一侧,通过水管与水胆连通;出水口,设于水胆的一侧,通过水管与水胆连通;电加热器,设于水胆内;探测器,设于水胆的顶端;控制器,设于外壳顶端,且电连接电热水器和探测器;其中,保温层由内至外依次包括:第一橡胶层,第一石墨烯层,PET层,第二石墨烯层,第二橡胶层。本发明提出的热水器,通过电加热器对内胆水进行加热,利用内胆周围包覆的保温层,对内胆水进行保温,采用多层材料的保温层,保温效果好,可以克服冬季在水烧好之后,内胆水很快降温的缺陷,避免重复加热,节约能源。

Description

一种节能型热水器
技术领域
本发明属于热水器技术领域,具体涉及一种节能型热水器。
背景技术
随着经济生活的不断发展,人们的消费水平越来越高。热水器已经成为人们必不可少的家用电器之一。目前国内热水器产品主要有电热水器、燃气热水器、太阳能热水器和空气能热水器等。此外,热水器按照是否具有储水内胆又可以分为储水式热水器和即热式热水器。
现有的储水式电热水器,具有安装简单、使用方便,不受楼层高度影响等优点;但其也不足之处在于,冬季水烧好以后,如不立即使用,降温较快,在使用时需要二次加热,浪费资源。
发明内容
为了解决现有技术中存在的上述问题,本发明提供了一种节能型热水器。本发明要解决的技术问题通过以下技术方案实现:
本发明实施例提供了一种节能型热水器,包括:
壳体;
水胆,设于所述壳体内;
保温层,设于所述壳体与所述水胆之间,且包覆所述水胆;
进水口,设于所述水胆的一侧,通过水管与所述水胆连通;
出水口,设于所述水胆的一侧,通过水管与所述水胆连通;
电加热器,设于所述水胆内;
探测器,设于所述水胆的顶端;
控制器,设于所述外壳顶端,且电连接所述电热水器和所述探测器;
其中,所述保温层由内至外依次包括:第一橡胶层,第一石墨烯层,PET层,第二石墨烯层,第二橡胶层。
在本发明的一个实施例中,所述内胆为不锈钢内胆。
在本发明的一个实施例中,所述第一橡胶层的厚度,所述第一石墨烯层的厚度,所述PET层的厚度,所述第二石墨烯层的厚度,所述第二橡胶层的厚度依次为:3mm~4mm,50μm~70μm,400μm~900μm,50μm~70μm,3mm~4mm。
在本发明的一个实施例中,所述电加热器为板式电加热器。
在本发明的一个实施例中,所述探测器包括:容量传感器和温度传感器,且所述容量传感器和所述温度传感器均设于所述水胆内。
与现有技术相比,本发明的有益效果:
本发明提出的热水器,通过电加热器对内胆的水进行加热,利用内胆周围包覆的保温层,对内胆的水进行保温,采用多层材料的保温层,保温效果好,可以克服冬季在水烧好之后,内胆的水很快降温的缺陷,避免重复加热,节约能源。
附图说明
图1为本发明实施例提供的一种节能型热水器的结构示意图。
图中,1、壳体;2、水胆;3、保温层;31、第一橡胶层;32、第一石墨烯层;33、PET层;34、第二石墨烯层;35、第二橡胶层;4、进水口;5、水管;6、出水口;7、电加热器;8、探测器;81、容量传感器;82、温度传感器;9、控制器。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明做进一步详细的描述,但本发明的实施方式不限于此。
实施例一
参照图1,图1为本发明实施例提供的一种节能型热水器的结构示意图。
本发明实施例提供了一种节能型热水器,包括:
壳体1;
水胆2,设于所述壳体1内;
保温层3,设于所述壳体1与所述水胆2之间,且包覆所述水胆2;
进水口4,设于所述水胆2的一侧,通过水管5与所述水胆2连通;
出水口6,设于所述水胆2的一侧,通过水管5与所述水胆2连通;
电加热器7,设于所述水胆2内;
探测器8,设于所述水胆2的顶端;
控制器9,设于所述外壳1顶端,且电连接所述电热水器7和所述探测器8;
其中,所述保温层3由内至外依次包括:第一橡胶层31,第一石墨烯层32,PET层33,第二石墨烯层34,第二橡胶层34。
具体地,自来水管中的水从进水口4经过水管5进入壳体1内设置的水胆2,探测器8会实时监测水胆2内的水量,当水量达到预设值时,控制器9控制进水口4处的阀门关闭,控制器9控制电加热器7开始对水胆2内的水进行加热,探测器8对水胆2内的水温实时监控,当水温达到预设温度时,控制器9控制电加热器7停止对水胆2内的水加热,当加热完成后,包覆水胆2的保温层3会对水胆2内的水进行保温,保温层3自内而外依次包括:第一橡胶层31,第一石墨烯层32,PET层33,第二石墨烯层34,第二橡胶层34,以供需要时使用。使用时,通过打开出水口6处的阀门,热水经过水管5从出水口6排出水胆2,以供使用。
特别地,本发明具体实施例中,内胆2可以是不锈钢内胆。
不锈钢内胆的优点是能够耐高温、抗腐蚀,而且性能稳定,不易生锈,但是却很难焊接,容易留下焊缝,时间一长焊缝很容易生锈,导致漏水。有些企业为了降低成本,使用的不锈钢也很薄,使内胆承受压力下降,影响使用寿命。
特别地,本发明具体实施例中,第一橡胶层31的厚度,第一石墨烯层32的厚度,PET层33的厚度,第二石墨烯层34的厚度,第二橡胶层35的厚度依次为:3mm~4mm,50μm~70μm,400μm~900μm,50μm~70μm,3mm~4mm。
采用这一范围形成的保温层3,保温效果好,且保温时效长。
特别地,本发明具体实施例中,电加热器为板式电加热器。
其特点是采用优质镍铬丝、云母板、不锈钢板或镀锌板等材料,经精密加工而成,其优点是机械强度高、绝缘好、发热均匀、热效率高。
特别地,本发明具体实施例中,探测器8包括:容量传感器81和温度传感器82。
容量传感器81实时监测水胆2内的水容量,温度传感器82实时监测水胆2内的水温。
本发明提出的热水器,具体工作过程如下:
自来水管中的水从进水口4经过水管5进入壳体1内设置的水胆2,探测器8的温度传感器82会实时监测水胆2内的水量,当水量达到预设值时,控制器9控制进水口4处的阀门关闭,控制器9控制电加热器7开始对水胆2内的水进行加热,探测器8的温度探测器82对水胆2内的水温实时监控,当水温达到预设温度时,控制器9控制电加热器7停止对水胆2内的水加热,当加热完成后,包覆水胆2的保温层3会对水胆2内的水进行保温,保温层3自内而外依次包括:第一橡胶层31,第一石墨烯层32,PET层33,第二石墨烯层34,第二橡胶层34,以供需要时使用。使用时,通过打开出水口6处的阀门,热水经过水管5从出水口6排出水胆2,以供使用。
本发明提出的热水器,通过电加热器对内胆的水进行加热,利用内胆周围包覆的保温层,对内胆的水进行保温,采用多层材料的保温层,保温效果好,可以克服冬季在水烧好之后,内胆的水很快降温的缺陷,避免重复加热,节约能源。
以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本发明的保护范围。

Claims (5)

1.一种节能型热水器,其特征在于,包括:
壳体(1);
水胆(2),设于所述壳体(1)内;
保温层(3),设于所述壳体(1)与所述水胆(2)之间,且包覆所述水胆(2);
进水口(4),设于所述水胆(2)的一侧,通过水管(5)与所述水胆(2)连通;
出水口(6),设于所述水胆(2)的一侧,通过水管(5)与所述水胆(2)连通;
电加热器(7),设于所述水胆(2)内;
探测器(8),设于所述水胆(2)的顶端;
控制器(9),设于所述外壳(1)顶端,且电连接所述电热水器(7)和所述探测器(8);
其中,所述保温层(3)由内至外依次包括:第一橡胶层(31),第一石墨烯层(32),PET层(33),第二石墨烯层(34),第二橡胶层(34)。
2.根据权利要求1所述的节能热水器,其特征在于,所述内胆(2)为不锈钢内胆。
3.根据权利要求1所述的节能热水器,其特征在于,所述第一橡胶层(31)的厚度,所述第一石墨烯层(32)的厚度,所述PET层(33)的厚度,所述第二石墨烯层(34)的厚度,所述第二橡胶层(34)的厚度依次为:3mm~4mm,50μm~70μm,400μm~900μm,50μm~70μm,3mm~4mm。
4.根据权利要求1所述的节能热水器,其特征在于,所述电加热器(7)为板式电加热器。
5.根据权利要求1所述的节能热水器,其特征在于,所述探测器(8)包括:容量传感器(81)和温度传感器(82),且所述容量传感器(81)和所述温度传感器(82)均设于所述水胆(2)内。
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