CN113932450B - 一种电热水器密封性泄露自动检测及自动控制装置 - Google Patents

一种电热水器密封性泄露自动检测及自动控制装置 Download PDF

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Abstract

本发明公开一种电热水器密封性泄露自动检测及自动控制装置,属于罐体密封性检测和堵漏的技术领域,包括外壳和内胆,所述外壳内部设置有内胆,所述内胆的两侧分别固定连通有进水管和出水管,且进水管和出水管均穿出外壳,所述内胆与进水管连通处设置有水位调节组件,所述外壳内位于内胆的下方设置有湿度传感器和压力传感器,所述外壳上固定连通有压力增加组件,所述外壳底部固定连通有阀口组件,所述进水管的位置设置有封闭组件,该装置通过湿度传感器和压力传感器进行检测,当发生泄露后,通过压力增加组件、阀口组件和封闭组件对装置内部的水进行排空,从而避免了水流在装置内部对电路元件进行损坏而产生火灾的现象发生。

Description

一种电热水器密封性泄露自动检测及自动控制装置
技术领域
本发明属于罐体密封性检测和堵漏的技术领域,尤其涉及一种电热水器密封性泄露自动检测及自动控制装置。
背景技术
电热水器是指以电作为能源进行加热的热水器。是与燃气热水器、太阳能热水器相并列的三大热水器之一。电热水器按加热功率大小可分为储水式(又称容积式或储热式)、即热式、速热式(又称半储水式)三种,普通速热式电热水器与双模电热水器虽然体积差不多,但内部结构却大相径庭,速热式电热水器与储水式电热水器比仅仅是体积较小,功率更大,所以在加热速度上确实比储水式电热水器更快,但它在春季、秋季都不能达到即热,还要预热,即需要等待,而双模电热水器在春、夏、秋三个季节可用即热模式,即开即热。
现有的电热水器在使用过程中,不具备对内部的储水元件进行检测的效果,当储水元件发生泄露的现象后,水流会造成电路元件短路,从而发生火灾的安全隐患,为此,我们提供一种电热水器密封性泄露自动检测及自动控制装置。
发明内容
为解决上述背景技术中提出的至少一个问题本发明提供了一种电热水器密封性泄露自动检测及自动控制装置。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种电热水器密封性泄露自动检测及自动控制装置,包括外壳和内胆,所述外壳内部设置有内胆,所述内胆的两侧分别固定连通有进水管和出水管,且进水管和出水管均穿出外壳,所述内胆与进水管连通处设置有水位调节组件,所述外壳内位于内胆的下方设置有湿度传感器和压力传感器,所述外壳上固定连通有压力增加组件,所述外壳底部固定连通有阀口组件,所述进水管进水的位置设置有封闭组件,且封闭组件与阀口组件通过管道连接。
优选的,所述水位调节组件包括挡板、延长臂、绳体和浮球,所述内胆与进水管固定连通处转动安装有延长臂,所述延长臂较短的一端位于进水管的内部,且延长臂的另一端位于内胆的内部,所述延长臂位于进水管的内部转动安装有挡板,且挡板可对进水管与内胆连通处进行封堵,所述延长臂位于内胆的一端固定连接有绳体,且绳体的底部固定连接有浮球。
优选的,外壳位于内胆的正下方固定安装有平板,且湿度传感器和压力传感器均位于平板上。
优选的,所述压力增加组件包括气筒、进气单向阀、出气单向阀、塞板、塞杆和电动推杆,所述外壳的外部固定安装有气筒,且气筒与外壳固定连接处通过出气单向阀连通,所述气筒的一侧固定安装有进气单向阀,所述气筒的内部滑动安装有塞板,且塞板的一侧固定安装有塞杆,所述气筒的外部固定安装有电动推杆,且电动推杆的输出轴伸入气筒的内部并与塞杆固定连接。
优选的,所述阀口组件包括导水管、弹簧和堵头,所述内胆的底部固定安装有导水管,且导水管与管道固定连通,所述导水管内部与内胆固定连通处的外侧圆周等距固定安装有弹簧,所述弹簧的底部固定连接有堵头,且堵头可对导水管与内胆固定连通处进行封堵。
优选的,所述管道呈不规则的曲线状,所述管道位于外壳的内部呈直线状,且管道位于外壳外部呈开口朝下的抛物线状。
优选的,所述封闭组件包括固定盒、水道、转动杆、受力板和翻转板,所述管道位于外壳的外部一侧固定安装有固定盒,所述固定盒内部开设有呈抛物线状的水道,且水道的两个端口均与管道固定连通,所述固定盒内部转动安装有转动杆,且转动杆的顶端转动进入进水管的内部,所述转动杆位于进水管的一端固定安装有翻转板,且翻转板可对进水管进行封堵,所述转动杆位于水道内部的外侧均固定安装有受力板。
优选的,所述受力板形成的平面与翻转板形成的平面之间的夹角为九十度设置。
优选的,所述管道位于固定盒的位置呈内凹状设置。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
本发明通过进水管对内胆进行注水,在使用该电热水器的时候,由出水管进行出水,且内胆内部的水位较高的时候,浮球会漂浮在水面上,从而使浮球带动延长臂进行圆弧转动,从而使挡板对进水管进行封闭,此时,内胆的进水管和出水管均达到密封,此时内胆处于密封状态,当内胆上出现轻微的缝隙的时候,水会从缝隙往外部渗透,当汇成水滴后,水滴会在内胆的外壁流动,当水滴的重量较大的时候,会从内胆上滴落,并滴落到平板上,平板上的湿度传感器和压力传感器感受到信号,并做出反应,驱动电动推杆进行工作,电动推杆的输出端会通过带动塞杆使塞板在气筒的内部做往返的直线运动,电动推杆的输出轴带动塞杆往回做运动的时候,气筒会通过进气单向阀向气筒的内部注入空气,电动推杆的输出轴带动塞杆往远处做运动的时候,气筒会通过出气单向阀向外壳的内部注入空气,从而增加外壳内部的压强,当外壳内部的压强达到一定的程度的时候,气体会筒内胆的裂纹处向内胆的内部进行运动,从而使得内胆的裂纹处不会发生渗水现象,并在电动推杆的持续工作过程中,外壳内部的高压强会向内胆内部的底压强的环境进行传递,从而使内胆内部的压强增加,由于此时内胆和外壳整体处于密封状态,因此,内胆内部的水的压强增加,从而导致水会挤压堵头远离导水管与内胆的固定连通处,此时在压强的作用下,水流会进入导水管的内部,再进入到管道的内部,以此完成内胆内部的水的排出,且水在管道内部流动的时候,水流会在固定盒的位置进行分流,部分水流进入水道的内部流动,并经过水道再次进入管道的内部,当水流在水道内部流动的时候,会撞击受力板,从而使受力板带动转动杆翻转,受力板的方向与水流的流动方向相同,在转动杆翻转后,转动杆顶部的翻转板也会同步进行翻转,使得翻转板对进水管进行封堵,从而避免了在对内胆内部排水的时候,浮球随着水面下降而导致的延长臂带动挡板反向翻转,从而打开进水管,使得水流从进水管进入内胆的现象发生,避免了内胆内部的水流无法排空的现象发生,以此达到了我们检测到电热水器发生泄露后,对泄露出进行封堵,并对电热水器内部的水流排空,避免了水的持续渗漏而导致的水对电路以及电路元件造成侵蚀,而发生火灾的现象发生,从而增加了安全性。
附图说明
附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:
图1为本发明的立体结构示意图;
图2为本发明的外壳剖面结构示意图;
图3为本发明的图2的主视结构示意图;
图4为本发明的水位调节组件结构示意图;
图5为本发明的压力增加组件结构示意图;
图6为本发明的阀口组件结构示意图;
图7为本发明的封闭组件结构示意图;
图中:1、外壳;2、内胆;3、进水管;4、出水管;5、水位调节组件;501、挡板;502、延长臂;503、绳体;504、浮球;6、湿度传感器;7、压力传感器;8、压力增加组件;801、气筒;802、进气单向阀;803、出气单向阀;804、塞板;805、塞杆;806、电动推杆;9、阀口组件;901、导水管;902、弹簧;903、堵头;10、封闭组件;101、固定盒;102、水道;103、转动杆;104、受力板;105、翻转板;11、管道;12、平板。
具体实施方式
下面将结合本发明的实施例中附图,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。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的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。
在本发明的实施例的描述中,需要理解的是,术语“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明的实施方式和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的实施方式的限制。
首先,参照图1至图7对本发明的实施例涉及的一种电热水器密封性泄露自动检测及自动控制装置进行具体的说明。
一种电热水器密封性泄露自动检测及自动控制装置,包括外壳1和内胆2,所述外壳1内部设置有内胆2,所述内胆2的两侧分别固定连通有进水管3和出水管4,且进水管3和出水管4均穿出外壳1,所述内胆2与进水管3连通处设置有水位调节组件5,所述外壳1内位于内胆2的下方设置有湿度传感器6和压力传感器7,所述外壳1上固定连通有压力增加组件8,所述外壳1底部固定连通有阀口组件9,所述进水管3进水的位置设置有封闭组件10,且封闭组件10与阀口组件9通过管道11连接。
所述水位调节组件5包括挡板501、延长臂502、绳体503和浮球504,所述内胆2与进水管3固定连通处转动安装有延长臂502,所述延长臂502较短的一端位于进水管3的内部,且延长臂502的另一端位于内胆2的内部,所述延长臂502位于进水管3的内部转动安装有挡板501,且挡板501可对进水管3与内胆2连通处进行封堵,所述延长臂502位于内胆2的一端固定连接有绳体503,且绳体503的底部固定连接有浮球504,当内胆2内部水位较高的时候,浮球504会上浮,从而使延长臂502进行转动,从而使挡板501对进水管3进行封堵,使得外部的水无法继续进入内胆2。
外壳1位于内胆2的正下方固定安装有平板12,且湿度传感器6和压力传感器7均位于平板12上,通过增加对水滴的承接面积,使得我们不会对细微裂缝出水的现象造成忽视的现象,压力传感器7采用励马亚曦亚国际贸易(上海)有限公司的8000系列的7型号,湿度传感器6采用森思德克的温湿度模块HTMC3系列产品。
所述压力增加组件8包括气筒801、进气单向阀802、出气单向阀803、塞板804、塞杆805和电动推杆806,所述外壳1的外部固定安装有气筒801,且气筒801与外壳1固定连接处通过出气单向阀803连通,所述气筒801的一侧固定安装有进气单向阀802,所述气筒801的内部滑动安装有塞板804,且塞板804的一侧固定安装有塞杆805,所述气筒801的外部固定安装有电动推杆806,且电动推杆806的输出轴伸入气筒801的内部并与塞杆805固定连接,通过电动推杆806的工作,使塞杆805带动塞板804在气筒801的内部做往复运动,从而使气筒801内部的气体推入外壳1的内部,以此达到增加压强的目的。
所述阀口组件9包括导水管901、弹簧902和堵头903,所述内胆2的底部固定安装有导水管901,且导水管901与管道11固定连通,所述导水管901内部与内胆2固定连通处的外侧圆周等距固定安装有弹簧902,所述弹簧902的底部固定连接有堵头903,且堵头903可对导水管901与内胆2固定连通处进行封堵,当正常状态的时候,内胆2内部的水量无法对堵头903造成压迫,使得堵头903与连通处分离,从而使内胆2内部的水不会流失,当内胆2内部的压力增加的时候,水流会挤压堵头903通过对弹簧902进行形变,从而使堵头903无法对连通处进行封堵,水流会从导水管901流入管道11的内部,以此完成对内胆2内部的水的排空作用,使得出现细微裂缝的内胆2进行修理。
所述管道11呈不规则的曲线状,所述管道11位于外壳1的内部呈直线状,且管道11位于外壳1外部呈开口朝下的抛物线状,为了对水流进行导流。
所述封闭组件10包括固定盒101、水道102、转动杆103、受力板104和翻转板105,所述管道11位于外壳1的外部一侧固定安装有固定盒101,所述固定盒101内部开设有呈抛物线状的水道102,且水道102的两个端口均与管道11固定连通,当水流在管道11内部流动的时候,会在水道102的位置进行分流,从而进入固定盒101的内部,所述固定盒101内部转动安装有转动杆103,且转动杆103的顶端转动进入进水管3的内部,所述转动杆103位于进水管3的一端固定安装有翻转板105,且翻转板105可对进水管3进行封堵,所述转动杆103位于水道102内部的外侧均固定安装有受力板104,通过水流进入水道102的内部,从而对受力板104进行冲击,使得受力板104带动转动杆103进行翻转,从而使转动杆103位于进水管3的一端的翻转板105进行翻转,以此堵住进水管3进水,避免了我们对内胆2内部的水流排出的时候,进水管3持续对内胆2内部注水的现象发生。
所述受力板104形成的平面与翻转板105形成的平面之间的夹角为九十度设置,为了使受力板104在受到水的冲压力的作用下进行翻转,并与水流的移动方向保持水平,从而使翻转板105对进水管3进行完全的封堵。
所述管道11位于固定盒101的位置呈内凹状设置,当固定的水流流经该处的时候,由于水流的流通量保持不变,从而使管道11内部的水流进行分流并进入水道102的内部,以此使封闭组件10进行转动,实现对进水管3的封闭。
工作原理:该装置在正常工作状态的时候,由进水管3对内胆2进行注水,在使用该电热水器的时候,由出水管4进行出水,且内胆2内部的水位较高的时候,浮球504会漂浮在水面上,从而使浮球504带动延长臂502进行圆弧转动,从而使挡板501对进水管3进行封闭,此时,内胆2的进水管3和出水管4均达到密封,此时内胆2处于密封状态,当内胆2上出现轻微的缝隙的时候,水会从缝隙往外部渗透,当汇成水滴后,水滴会在内胆2的外壁流动,当水滴的重量较大的时候,会从内胆2上滴落,并滴落到平板12上,平板12上的湿度传感器6和压力传感器7感受到信号,并做出反应,驱动电动推杆806进行工作,电动推杆806的输出端会通过带动塞杆805使塞板804在气筒801的内部做往返的直线运动,电动推杆806的输出轴带动塞杆805往回做运动的时候,气筒801会通过进气单向阀802向气筒801的内部注入空气,电动推杆806的输出轴带动塞杆805往远处做运动的时候,气筒801会通过出气单向阀803向外壳1的内部注入空气,从而增加外壳1内部的压强,当外壳1内部的压强达到一定的程度的时候,气体会筒内胆2的裂纹处向内胆2的内部进行运动,从而使得内胆2的裂纹处不会发生渗水现象,并在电动推杆806的持续工作过程中,外壳1内部的高压强会向内胆2内部的底压强的环境进行传递,从而使内胆2内部的压强增加,由于此时内胆2和外壳1整体处于密封状态,因此,内胆2内部的水的压强增加,从而导致水会挤压堵头903远离导水管901与内胆2的固定连通处,此时在压强的作用下,水流会进入导水管901的内部,再进入到管道11的内部,以此完成内胆2内部的水的排出,且水在管道11内部流动的时候,水流会在固定盒101的位置进行分流,部分水流进入水道102的内部流动,并经过水道102再次进入管道11的内部,当水流在水道102内部流动的时候,会撞击受力板104,从而使受力板104带动转动杆103翻转,受力板104的方向与水流的流动方向相同,在转动杆103翻转后,转动杆103顶部的翻转板105也会同步进行翻转,使得翻转板105对进水管3进行封堵,从而避免了在对内胆2内部排水的时候,浮球504随着水面下降而导致的延长臂502带动挡板501反向翻转,从而打开进水管3,使得水流从进水管3进入内胆2的现象发生,避免了内胆2内部的水流无法排空的现象发生,以此达到了我们检测到电热水器发生泄露后,对泄露出进行封堵,并对电热水器内部的水流排空,避免了水的持续渗漏而导致的水对电路以及电路元件造成侵蚀,而发生火灾的现象发生,从而增加了安全性。
在本发明的描述中,术语“第一”、“第二”、“另一”、“又一”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个特征。在本发明的实施方式的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。此外,在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本发明的原理和宗旨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,本发明的范围由权利要求及其等同物限定。

Claims (5)

1.一种电热水器密封性泄露自动检测及自动控制装置,包括外壳(1)和内胆(2),所述外壳(1)内部设置有内胆(2),其特征在于:所述内胆(2)的两侧分别固定连通有进水管(3)和出水管(4),且进水管(3)和出水管(4)均穿出外壳(1),所述内胆(2)与进水管(3)连通处设置有水位调节组件(5),所述外壳(1)内位于内胆(2)的下方设置有湿度传感器(6)和压力传感器(7),所述外壳(1)上固定连通有压力增加组件(8),所述外壳(1)底部固定连通有阀口组件(9),所述进水管(3)进水的位置设置有封闭组件(10),且封闭组件(10)与阀口组件(9)通过管道(11)连接,所述压力增加组件(8)包括气筒(801)、进气单向阀(802)、出气单向阀(803)、塞板(804)、塞杆(805)和电动推杆(806),所述外壳(1)的外部固定安装有气筒(801),且气筒(801)与外壳(1)固定连接处通过出气单向阀(803)连通,所述气筒(801)的一侧固定安装有进气单向阀(802),所述气筒(801)的内部滑动安装有塞板(804),且塞板(804)的一侧固定安装有塞杆(805),所述气筒(801)的外部固定安装有电动推杆(806),且电动推杆(806)的输出轴伸入气筒(801)的内部并与塞杆(805)固定连接,所述阀口组件(9)包括导水管(901)、弹簧(902)和堵头(903),所述内胆(2)的底部固定安装有导水管(901),且导水管(901)与管道(11)固定连通,所述导水管(901)内部与内胆(2)固定连通处的外侧圆周等距固定安装有弹簧(902),所述弹簧(902)的底部固定连接有堵头(903),且堵头(903)可对导水管(901)与内胆(2)固定连通处进行封堵,所述封闭组件(10)包括固定盒(101)、水道(102)、转动杆(103)、受力板(104)和翻转板(105),所述管道(11)位于外壳(1)的外部一侧固定安装有固定盒(101),所述固定盒(101)内部开设有呈抛物线状的水道(102),且水道(102)的两个端口均与管道(11)固定连通,所述固定盒(101)内部转动安装有转动杆(103),且转动杆(103)的顶端转动进入进水管(3)的内部,所述转动杆(103)位于进水管(3)的一端固定安装有翻转板(105),且翻转板(105)可对进水管(3)进行封堵,所述转动杆(103)位于水道(102)内部的外侧均固定安装有受力板(104),所述受力板(104)形成的平面与翻转板(105)形成的平面之间的夹角为九十度设置。
2.根据权利要求1所述的一种电热水器密封性泄露自动检测及自动控制装置,其特征在于:所述水位调节组件(5)包括挡板(501)、延长臂(502)、绳体(503)和浮球(504),所述内胆(2)与进水管(3)固定连通处转动安装有延长臂(502),所述延长臂(502)较短的一端位于进水管(3)的内部,且延长臂(502)的另一端位于内胆(2)的内部,所述延长臂(502)位于进水管(3)的内部转动安装有挡板(501),且挡板(501)可对进水管(3)与内胆(2)连通处进行封堵,所述延长臂(502)位于内胆(2)的一端固定连接有绳体(503),且绳体(503)的底部固定连接有浮球(504)。
3.根据权利要求2所述的一种电热水器密封性泄露自动检测及自动控制装置,其特征在于:外壳(1)位于内胆(2)的正下方固定安装有平板(12),且湿度传感器(6)和压力传感器(7)均位于平板(12)上。
4.根据权利要求1所述的一种电热水器密封性泄露自动检测及自动控制装置,其特征在于:所述管道(11)呈不规则的曲线状,所述管道(11)位于外壳(1)的内部呈直线状,且管道(11)位于外壳(1)外部呈开口朝下的抛物线状。
5.根据权利要求1所述的一种电热水器密封性泄露自动检测及自动控制装置,其特征在于:所述管道(11)位于固定盒(101)的位置呈内凹状设置。
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