CN116202223A - 一种热水器 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种热水器,包括文丘里管、单向阀和负离子模块,文丘里管设置于热水器的水路上,文丘里管包括管本体和进气接头,管本体的两端分别设有进水口和出水口,进气接头设置在管本体的管壁上,进气接头远离管本体的一端设有进气口,负离子模块设有进风口和出风口,出风口与进气口连通,单向阀设置在进气口或出风口上。本发明的热水器利用文丘里管产生的文丘里效应,将负离子模块中产生的负离子抽吸到热水器的水路中,并通过在进气口上设置单向阀,防止水路中的水进入负离子模块。负离子进入到水路中后,能对水中的病菌进行杀灭,富含负离子的水进入浴室后,还能对人体健康产生积极的作用。
Description
技术领域
本发明涉及生活电器技术领域,尤其涉及一种热水器。
背景技术
常规热水器目前只是解决用户对热水的需求,但对于浴室的环境改善,目前还没有较好的解决方案。常规的手段是在浴室里面安装空气净化器或抽风系统等装置,以便改善浴室的空气质量,但这些措施安装成本高、噪音大、使用也不方便等问题,且这些手段并不能使浴室内的空气给人体带来额外的益处。
发明内容
本发明所解决的技术问题是要提供一种热水器,其有效地增加浴室空气中的负离子含量、改善水质,促进人体健康。
上述技术问题通过以下技术方案进行解决:
一种热水器,包括:
文丘里管,设置于所述热水器的水路上,所述文丘里管包括管本体和进气接头,所述管本体的两端分别设有进水口和出水口,所述进气接头设置在所述管本体的管壁上,所述进气接头远离所述管本体的一端设有进气口;
负离子模块,所述负离子模块设有进风口和出风口,所述出风口与所述进气口连通;
单向阀,所述单向阀设置在所述进气口或所述出风口上。
本发明所述的热水器与背景技术相比,具有的有益效果为:
本发明的热水器利用文丘里管产生的文丘里效应,将负离子模块中产生的负离子抽吸到热水器的水路中,并通过在进气口上设置单向阀,防止水路中的水进入负离子模块。负离子进入到水路中后,能对水中的病菌进行杀灭,富含负离子的水进入浴室后,还能对人体健康产生积极的作用。
在其中一个实施例中,热水器还包括滤网,所述滤网设置在所述进风口上。
在其中一个实施例中,所述负离子模块包括负离子发生器和安装盒,所述负离子发生器设置在所述安装盒中,所述安装盒上设有所述进风口和所述出风口,所述滤网设置在所述进风口上,所述出风口与所述单向阀连接。
在其中一个实施例中,热水器还包括连接管,所述连接管的一端与所述出风口连接,所述连接管的另一端与所述单向阀连接。
在其中一个实施例中,热水器还包括外壳,所述负离子模块设置在所述外壳内,所述外壳上设有开口,所述滤网覆盖在所述开口上。
在其中一个实施例中,热水器还包括封盖板,所述封盖板设置在所述外壳的表面,所述封盖板用于封盖所述开口。
在其中一个实施例中,热水器还包括气泵,所述气泵的抽气口与所述开口连通,所述气泵的出气口与所述进风口连通。
在其中一个实施例中,热水器还包括储水罐,所述储水罐与所述文丘里管的出水口连接。
在其中一个实施例中,热水器还包括换热器、冷水管和热水管,所述文丘里管的进水口与所述换热器的出口连接,所述冷水管与所述换热器的入口连接。
在其中一个实施例中,热水器还包括水流量传感器和控制器,所述控制器分别与所述水流量传感器和所述气泵电连接。
附图说明
图1为本发明一实施例的热水器的结构示意图;
图2为图1中文丘里管的放大图;
图3为图1的侧视图;
图4为本发明另一实施例的热水器的结构示意图。
图中:
1、文丘里管;11、管本体;111、进水口;112、出水口;12、进气接头;121、进气口;2、单向阀;3、负离子模块;31、负离子发生器;32、安装盒;4、滤网;5、连接管;6、外壳;7、封盖板;8、气泵;91、储水罐;92、换热器;93、冷水管;94、热水管;95、水流量传感器。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请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申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,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,都属于本申请保护的范围。
在本申请的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”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申请和简化描述,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申请的限制。
在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“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,可以是两个元件内部的连通。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申请中的具体含义。
实施例一
如图1和图2所示,一实施例的热水器包括文丘里管1、单向阀2和负离子模块3,文丘里管1设置于热水器的水路上,文丘里管1包括管本体11和进气接头12,管本体11的两端分别设有进水口111和出水口112,进气接头12设置在管本体11的管壁上,进气接头12远离管本体11的一端设有进气口121,负离子模块3设有进风口和出风口,出风口与进气口121连通,单向阀2设置在进气口121上,当然,在某个实施例中,单向阀2也可以设置在出风口上。
管本体11与进气接头的12的连接处为管本体11管径的最窄处,液体或气体在文丘里管1中流动时,文丘里管1能产生文丘里效应。该效应表现在受限流动在通过缩小的过流断面时,流体出现流速增大的现象,其流速与过流断面成反比。而由伯努利定律知流速的增大伴随流体压力的降低。通俗地讲,这种效应是指在高速流动的流体附近会产生低压,从而产生吸附作用。
本实施例的热水器利用文丘里管1产生的文丘里效应,将负离子模块3中产生的负离子抽吸到热水器的水路中,并通过在进气口121上设置单向阀2,防止水路中的水进入负离子模块3。负离子进入到水路中后,能对水中的病菌进行杀灭,富含负离子的水进入浴室后,还能对人体健康产生积极的作用。
其中,单向阀2可以采用常见的蝶式单向阀、球珠式单向阀、针式单向阀或隔膜式单向阀等等,单向阀2设于进气口121或出风口上,在实际运作中,由于单向阀2的基本功能特性,单向阀2只允许气体通过单向阀2进入水路中,而不会允许水路中的水渗入到气路中,保证了负离子模块3的正常运作。
如图1所示,热水器还包括滤网4,滤网4设置在负离子模块3上。滤网4能够过滤空气中的粉尘或其它异物,能避免负离子模块3内部及相应的空气通路发生堵塞,保障负离子模块3的正常运行。
进一步的,负离子模块3包括负离子发生器31和安装盒32,负离子发生器31设置在安装盒32中,安装盒32上设有进风口(图中未示出)和出风口(图中未示出),滤网4设置在进风口上,出风口与单向阀2连接。负离子发生器31产生的负离子能被限制在安装盒32内,不会发生逸散,由于文丘里管1能在进气口121处产生低压,安装盒32内的负离子随后从出风口被抽吸到文丘里管1内部,实现了负离子的定向流动。
本实施例的热水器还包括连接管5,连接管5的一端与安装盒32的出风口连接,连接管5的另一端与单向阀2连接。连接管5既可以是硬管也可以是柔性管,柔性管包括胶管或柔性金属管等等。本实施例的连接管5优选为胶管,具有方便灵活的优点,在实际的安装过程中,连接管5的长度根据安装盒32与单向阀2的距离进行裁剪,避免连接管5发生过度弯折或卷曲,保证连接管5内部畅通。
如图1所示,本实施例的热水器还包括外壳6,负离子模块3设置在外壳6内,外壳6上设有开口(图中未示出),滤网4设置在开口上。负离子模块3会从外壳6外部吸取较为洁净的空气,不会从外壳6内部吸取空气。当热水器在工作时,内部燃烧产生的高温烟气含有少量微小的颗粒,若负离子模块3从外壳6内部吸取空气,滤网4的使用寿命会降低,负离子模块3吸入空气的阻力较大,不利于负离子模块3的正常运行。此外,若滤网4设置在外壳6内部,也不便于对滤网4进行清洁或更换,提高了热水器的维护难度。
如图1和图3所示,本实施例的热水器还包括封盖板7,封盖板7设置在外壳6的表面,封盖板7用于封盖外壳6上的开口。当热水器较长时间不运行时,或者不需要负离子模块3运行时,可以用封盖板7盖住外壳6上的开口,能避免外部空气中的粉尘等异物附着在滤网4上,保持滤网4的清洁。封盖板7的一侧可以与外壳6铰接,并设置一定的阻尼,使封盖板7能够与外壳6的表面呈各种角度进行固定,只需要翻转封盖板7即能实现开口的开启和闭合。
当封盖板7盖住外壳6上的开口时,空气入口被封闭,负离子模块3停止工作,水路中不额外注入空气和负离子,为普通热水模式。
实施例二
如图4所示,本实施例的热水器还包括气泵8,气泵8包括抽气嘴和出气嘴,抽气嘴上设有抽气口,出气嘴上设有出气口,气泵8的抽气口与开口连通,气泵8的出气口与进风口连通,外界空气通过滤网4的过滤后从气泵8的抽气口进入气泵8,通过气泵8的泵压提高文丘里管1的进气效率。进一步地,气泵8的抽气嘴与滤网4连接,气泵的8的出气嘴与负离子模块3连接,当气泵8启动后,一方面能够增加进入文丘里管1中的空气含量,使水中的含量量升高,从而提高浴室中的氧含量水平;另一方面还能在文丘里管1产生的低压较弱时,保证负离子能顺利进入到水路中。
进一步的,本实施例的热水器还包括储水罐91,储水罐91与文丘里管1的出水口112连接。储水罐91除了能够对水流和水温进行缓冲,配合负离子模块3和文丘里管1,还能使带有负离子的空气与水体在储水罐91内进行充分混合,增强负离子对病菌的消杀效果。
本实施例的热水器还包括换热器92、冷水管93和热水管94,文丘里管1的进水口111与换热器92的出口连接,冷水管93与换热器92的入口连接。由于文丘里管1的出水口112与储水罐91连接,文丘里管1的进水口111应与换热器92的出口连接,从而使储水罐91用于对热水进行暂时的储存,发挥出对水温的缓冲作用。
进一步的,冷水管93上设有水流量传感器95,热水器还包括控制器(图中未示出),控制器分别与水流量传感器95和气泵8电连接。在实际应用中,水流量传感器95将检测到的信号传递给控制器,由控制器根据信号执行气泵8的运作,当水流量传感器95检测到的水流量小于等于设定值时,气泵8工作;当水流量传感器95检测到的水流量大于设定值时,气泵8停止工作。文丘里管1中所产生的低压是与水流量密切相关的,当水流量较大时,文丘里管1能产生足够的低压来保证负离子空气的有效吸入,因此无需启动气泵8,达到节能降耗的目的。当水流量较小时,文丘里管1不能产生足够的低压来保证负离子空气的有效吸入,因此需要启动气泵8将负离子空气泵入水路中。
本实施例的热水器具有空气增氧热水模式和离子空气净化热水模式这两种不同的工作模式。
在空气增氧热水模式下,负离子模块3停止工作,但在文丘里管1的吸力或气泵8的作用下,外部空气进入水路,形成不同程度的气泡,空气与热水一同进入浴室,洗浴的同时增加浴室的含氧量。
在负离子空气净化热水模式下,当水流量传感器95发出启动信号时,热水器启动工作,同时负离子模块3也启动运行,产生负离子,在文丘里管1的吸力或气泵8作用下,将负离子空气吸入水路中,在水中形成不同程度的气泡,随着水流进入浴室,增加浴室内的负离子含量,大大改善洗浴环境,接近大自然富氧环境洗浴,使人体更健康。
在上述具体实施方式的具体内容中,各技术特征可以进行任意不矛盾的组合,为使描述简洁,未对上述各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
上述具体实施方式的具体内容仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (10)
1.一种热水器,其特征在于,包括:
文丘里管(1),设置于所述热水器的水路上,所述文丘里管(1)包括管本体(11)和进气接头(12),所述管本体(11)的两端分别设有进水口(111)和出水口(112),所述进气接头(12)设置在所述管本体(11)的管壁上,所述进气接头(12)远离所述管本体(11)的一端设有进气口(121);
负离子模块(3),所述负离子模块(3)设有进风口和出风口,所述出风口与所述进气口(121)连通;
单向阀(2),所述单向阀(2)设置在所述进气口(121)或所述出风口上。
2.根据权利要求1所述的热水器,其特征在于,还包括滤网(4),所述滤网(4)设置在所述进风口上。
3.根据权利要求2所述的热水器,其特征在于,所述负离子模块(3)包括负离子发生器(31)和安装盒(32),所述负离子发生器(31)设置在所述安装盒(32)中,所述安装盒(32)上设有所述进风口和所述出风口,所述滤网(4)设置在所述进风口上,所述出风口与所述单向阀(2)连接。
4.根据权利要求3所述的热水器,其特征在于,还包括连接管(5),所述连接管(5)的一端与所述出风口连接,所述连接管(5)的另一端与所述单向阀(2)连接。
5.根据权利要求3所述的热水器,其特征在于,还包括外壳(6),所述负离子模块(3)设置在所述外壳(6)内,所述外壳(6)上设有开口,所述滤网(4)覆盖在所述开口上。
6.根据权利要求5所述的热水器,其特征在于,还包括封盖板(7),所述封盖板(7)设置在所述外壳(6)的表面,所述封盖板(7)用于封盖所述开口。
7.根据权利要求5所述的热水器,其特征在于,还包括气泵(8),所述气泵(8)的抽气口与所述开口连通,所述气泵(8)的出气口与所述进风口连通。
8.根据权利要求7所述的热水器,其特征在于,还包括储水罐(91),所述储水罐(91)与所述文丘里管(1)的出水口(112)连接。
9.根据权利要求8所述的热水器,其特征在于,还包括换热器(92)、冷水管(93)和热水管(94),所述文丘里管(1)的进水口(111)与所述换热器(92)的出口连接,所述冷水管(93)与所述换热器(92)的入口连接。
10.根据权利要求9所述的热水器,其特征在于,还包括水流量传感器(95)和控制器,所述控制器分别与所述水流量传感器(95)和所述气泵(8)电连接。
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