CN200994705Y - 无压节能饮水机 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及一种无压节能饮水机,它包含有机体,机体内部设有加热内胆、热交换器,机体上设有进水管、高温水出口、温开水出口,进水管上设有进水阀,机体上部设有储水箱,在储水箱内设有进水管,进水管出口处设有浮球阀,高温水与温开水出口的高度低于储水箱底部的高度;加热内胆上有上部出水口,加热内胆下部有低温水入口,加热内胆下部设有一零压管,零压管末端连通储水箱内的顶部。本实用新型采用上置式储水箱结构,保证了低水压低流量条件下仍能正常进行供水,由于工作时与待机时均无外部水压带来对机身内部元器件的压力,所以内胆、龙头、热交换器的耐压要求可大大降低,从而节约了大量制造成本。

Description

无压节能饮水机
技术领域
本实用新型涉及一种饮水机,尤其是一种不受外部水压影响及可供应开水与温开水及冰水,并在加热过程中无爆裂危险的卫生安全之无压节能饮水机。
背景技术
饮水机已经广泛的进入了人们的日常工作和生活,随着人们需求的逐步提高,市场上出现了各种各样的开水器或饮水机,其中一种开水器只提供开水,是不承压的,无法提供温开水,无法回收开水中的热能,能耗极大,且其开水胆为上置式,存在一定的危险性(主要指其万一倾倒,开水将会溢出伤人),因其为敞开储水式,故对自来水压的大小无太高要求。
另有一种饮水机,采用外部自来水直接向内胆进水,其内胆为下置式,可供应开水与温开水,没有上部的储水箱,由于采用自来水直供内胆,故必须完全依赖自来水的压力将水往上部压方可供水,自来水处于低压力时,此类饮水机无法正常供水;另因其热交换为盘管式,要求总长度较长,造成水流阻力较大,且管内易藏污垢;水流阻力较大导致对自来水的压力要求较高;内部易藏污垢的特点则对饮水卫生带来了极大的不良影响,往往在使用一段时间后出水不达标,又无法清理其内部污垢,带来极大的难题;另外,当外部自来水的压力较大时,一旦打开出水龙头,自来水便有可能将会直接冲至内胆顶部的出口,造成对出水水质无法保证,其卫生与安全性将直接受到自来水压不稳定因素的干扰。另因此种饮水机为承压式饮水机,因此属于压力容器的范畴,存在一定的安全隐患,也曾有爆裂的现象,另因其必须承压,故对制造工艺、材质与成本控制提出了更高的要求,使制造复杂化,成本居高不下,且不安全。
另外,目前上述第二种饮水机通常有安装水质处理器,外部自来水经过水质处理器处理后进入到内胆中,但是因部分高品质水质处理器(如反渗透水处理装置)的单位时间出水流量较小,无法直供到出水龙头,将导致其无法大量应用在此种饮水机中,所以存在一大遗憾,无法满足人们日益上升的需求。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种稳定安全、节约低能耗、卫生有保证的无压节能饮水机。
本实用新型是通过以下结构来达到上述目的的:
它包含有机体,机体内部设有加热内胆、热交换器,机体上设有进水管、高温水出口、温开水出口,进水管上设有进水阀,其改进在于:机体上部设有储水箱,在储水箱内设有进水管,进水管出口处设有浮球阀,高温水与温开水出口的高度低于储水箱底部的高度;加热内胆上有上部出水口,加热内胆下部有低温水入口,加热内胆下部设有一零压管,零压管末端连通储水箱内的顶部。
上述结构中,内胆上部出口与高温水出口连通,内胆上部出口与热交换器内管一端连通,热交换器内管另一端与温开水出口连通,热交换器外管一端与上部储水箱下水口连通,热交换器外管另一端与内胆下部低温水入口连通,内胆零压管出口连通上部储水箱内的零压管出水口,内胆与温开水出口之间连着热交换器的内管,储水箱与内胆下部低温水入口之间连着热交换器的外管。
上述结构中,热交换器为方型/圆型直管式或方型/圆型L式热交换器,热交换器设有外管和内管,其内管与外管不连通,热交换器内管为一条或一条以上,热交换器为一组或一组以上。
上述结构中,在进水管与储水箱之间可设有水质处理器,进水管可连通水质处理器,水质处理器出口可连通储水箱进水口。
上述结构中,在储水箱与加热内胆的连通管路上设有电磁阀。
由于采用了上述结构,本实用新型采用上置式储水箱结构,通过储水箱与出水口之间的水位差来实现出水口正常出水,保证了低水压低流量条件下仍能正常进行供水,在内胆上设置零压管,使得内胆内加热时,内胆中的多余的水能回流到储水箱内,保证了内胆加热及待机时的零压力与工作安全,内胆下置式结构避免了上置式内胆倾倒时内部高温水外溢的危险;并且由于水是先储存在储水箱内再经过内胆加热后输出,所以尽管反渗透水处理装置的出水流量较小,仍适合在集体饮用水中大量使用;由于工作时与待机时均无外部水压带来对机身内部元器件的压力,所以内胆、龙头、热交换器的耐压要求可大大降低,从而节约了大量制造成本;由于采用了新型直管式或L型热交换器,使得在微弱水位差条件下能供应上温开水,且节约了大量电能源。
附图说明
图1是本实用新型无压节能饮水机的内部结构示意图;
图2是本实用新型无压节能饮水机的方型热交换器横向剖视图;
图3是本实用新型无压节能饮水机的方型热交换器截面剖视图;
图4是本实用新型无压节能饮水机的L型热交换器横向剖视图;
图5是本实用新型无压节能饮水机的圆型热交换器截面剖视图。
具体实施方式
结合图1、图2和图3所示,本实施例的无压节能饮水机的自来水从进水管1流经进水阀2,又经水质处理器3处理后,流入储水箱10,再从储水箱10通过下水管流经热交换器5的外管52及外管与内管之间的空位,后进入加热内胆4,内胆4满水后开始加热,水被烧至开水;水烧开后,电磁阀6打开,当打开开水出口11,开水在水位差的作用下,会从开水内胆4的顶部流至开水出口11后流出,以供饮用;当打开温开水出口7,开水在水位差的作用下,会从开水内胆4的顶部流至热交换器5的内管51,此时因内管外面周围同时有冷水往反方向流动,故内管中之开水将被内管外面周围之冷水冷却而后从温开水出口7流出以供人们直接饮用,而无需等待打好开水冷却而浪费时间与能源,同时因内管外面周围的冷水将内管中的开水热能大量吸收回收而被预热到一定的温度后再进入内胆,从而节省了大量加热时间,节省了大量电能,节省了等待开水冷却的时间,温开水不烫人,保证了饮用者的安全,又能保证水经过高温消毒再供饮用,保证了卫生安全。当内胆内热水持续加热时,内胆内的水因膨胀而增多,可通过在内胆下部连通的零压管8导入上方的储水箱顶部,从而完全避免内胆内的承压,从根本上保证使用者的安全。
如图4、图5所示,本实施例中的热交换器可使用L形热交换器和横截面为圆形的热交换器,通过内管51和外管52中的流水的温差实现热交换,原理与前述的方形直管式热交换器相同。
上述实施例中,在温开水供水管路中设置制冷内胆后,即可用于冰水与凉水的供应,结构与上述实施例相同,在此不再累述。

Claims (5)

1、一种无压节能饮水机,它包含有机体,机体内部设有加热内胆、热交换器,机体上设有进水管、高温水出口、温开水出口,进水管上设有进水阀,其特征是:机体上部设有储水箱,在储水箱内设有进水管,进水管出口处设有浮球阀,高温水与温开水出口的高度低于储水箱底部的高度;加热内胆上有上部出水口,加热内胆下部有低温水入口,加热内胆下部设有一零压管,零压管末端连通储水箱内的顶部。
2、如权利要求1所述的无压节能饮水机,其特征是:内胆上部出口与高温水出口连通,内胆上部出口与热交换器内管一端连通,热交换器内管另一端与温开水出口连通,热交换器外管一端与上部储水箱下水口连通,  热交换器外管另一端与内胆下部低温水入口连通,内胆零压管出口连通上部储水箱内的零压管出水口,内胆与温开水出口之间连着热交换器的内管,储水箱与内胆下部低温水入口之间连着热交换器的外管。
3、如权利要求1所述的无压节能饮水机,其特征是:热交换器为方型/圆型直管式或方型/圆型L式热交换器,热交换器设有外管和内管,其内管与外管不连通,热交换器内管为一条或一条以上,热交换器为一组或一组以上。
4、如权利要求1所述的无压节能饮水机,其特征是:在进水管与储水箱之间设有水质处理器,进水管连通水质处理器,水质处理器出口连通储水箱进水口。
5、如权利要求1所述的无压节能饮水机,其特征是:在储水箱与加热内胆的连通管路上设有电磁阀。
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