CN201488251U - 智能型节能热水器 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种智能型节能热水器,属于热交换设备类加热器的产品结构的技术领域。包括一端设有设置一止回阀2的进水管1、另一端设有一体连通设置一调温装置11的出水管10的外壳12,储水水仓6和设置在其内部的沿圆周均匀设置三个互成120°的通孔的预热水仓5组成的水仓和加热装置4,冷水管8分别与进水管1和调温装置11连通;加热装置4,探温头3,水位开关14分别通过导线13与控制系统9硬件连接;本实用新型提高了热水器的加热效率,实现了加热速度快,安全省电、节能、热能利用率高的效果。

Description

智能型节能热水器
技术领域
本实用新型涉及一种智能型节能热水器,属于人们日常生活中对水进行加热后使用的产品结构的技术领域,具体说属于热交换设备类加热器的产品结构的技术领域。
背景技术
目前利用电加热的热水器其加热效果和使用性能随热水器的结构均有所不同。大部分的热水器通常采用一般性的加热元件,通过给金属棒通电发热起到加热的作用,而对于进水水流的控制顾及较少,因此这种加热方式容易造成费时费电,在电能利用、热交换效率,节省电能及使用的方便程度等方面各有不足,尤其是综合性能不甚满意。市场需要的是一种耗能低,体积小,安全、方便的热水器产品。
发明内容
本实用新型针对现有热水器加热方式存在的不足提供了一种智能型节能热水器,以提高热水器的加热效率,实现加热速度快,热能利用率高且安全省电的目的。
为达到上述目的本实用新型的技术方案是:
一种智能型节能热水器,包括外壳,水仓和加热装置,其中:
所述外壳一端设有进水管,另一端设有出水管,内部设置有冷水管;
所述的水仓设置在外壳内部,由储水水仓和设置在储水水仓内部的预热水仓组成;该储水水仓为密闭结构其内部还设置有探温头和水位开关;所述的预热水仓为圆柱状密闭结构其内部设置有至少一个加热装置和探温头;该预热水仓圆柱状外壁沿圆周均匀设置三个互成120°的通孔,所述的三个通孔沿圆柱轴向错位分布设置其直径比例为3∶2∶1。
所述的进水管上设置止回阀,该进水管插入所述预热水仓的一端并密封连通;
所述的出水管上一体连通设置一调温装置,该调温装置为管结构与所述储水水仓的一端连通;
所述的冷水管分别与进水管和调温装置连通;
所述的加热装置,探温头,水位开关分别通过导线与设置在外壳内部的控制系统硬件连接;
该冷水管与进水管连通端口设置在该进水管进水端口与止回阀之间。
该止回阀为单向止回阀。
该储水水仓和预热水仓由不锈钢或铜材料成型构成。
该储水水仓外壁设置保温装置。
该储水水仓上设置的探温头和水位开关设置于储水水仓顶端接近出水口处。
该水位开关为浮球式水位开关。
该加热装置为陶瓷电阻丝发热体。
采用本实用新型的智能型节能热水器的有益效果是:
由于热水器设置了内外水仓的结构,外接的冷水首先通过进水口进入内仓,即预热水仓,预热水仓水充满时水会通过设置在预热水仓壁上的三个通孔进入外仓,即储水水仓,当储水水仓中冷水水位接近设于水仓顶端的水位开关时,浮球的浮起会导通电路,控制系统这时才会发指令开动加热装置对水加热,水位的任何下落均会导致浮球的下落而切断电路停止加热,这样可有效的防止热水器出现干烧的情况。同时控制系统也会通过设置在两个水仓的探温头控制水的温度,控制可以加温和停止加温的过程。同时冷水也可直接通过冷水管进入调温装置中与水仓中出来的热水直接混合出最适合的温水。由于水只能从三个互成120度的通孔中泻出,而三个通孔是沿预热水仓轴向部分纵向错开分布,也就是他们之间沿轴向不在一个平面,水泻出后会形成水流旋转,使水的加热过程更均匀,水从径向通孔中流出,减缓了进入储水水仓的水流速度,提高出水温度同时相当于有效的延长了加热的时间,起到了节省电能的作用。由于热交换性能好,加热快,热能利用率就高。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图
图中标号说明:
1、进水管
2、止回阀
3、探温头
4、加热装置
5、预热水仓
6、储水水仓
7、保温装置
8、冷水管
9、控制系统
10、出水管
11、调温装置
12、外壳
13、导线
14、水位开关
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型详细说明如下:
如图1所示,
本实用新型涉及的智能型节能热水器,包括外壳12,水仓和加热装置4,其中:
所述外壳12一端设有进水管1,另一端设有出水管10,内部设置有冷水管8;该进水管1上设置有止回阀2,该进水管1插入所述预热水仓5的一端并密封连通;由于止回阀2为单向止回阀,所以可以保证热水不会从水仓中回流。
所述的水仓设置在外壳12内部,由储水水仓6和设置在储水水仓6内部的预热水仓5组成,该预热水仓5和储水水仓6可以一侧壁共用,相当于预热水仓5坐在储水水仓6内壁上(比如坐在储水水仓6的底部),形成一种直热式的效果(如图1);该储水水仓6为密闭结构其内部还设置有探温头3和水位开关14;
所述的预热水仓5为圆柱状密闭结构其内部设置有至少一个加热装置4和探温头3;该预热水仓5圆柱状外壁沿圆周均匀设置三个互成120°的通孔,所述的三个通孔沿圆柱轴向错位分布设置其直径比例为3∶2∶1。预热水仓5整体成圆柱状中空结构,由金属(包括不锈钢或铜材料)材料一体加工成型构成。顶端(相对于插入进水管1的另一端)呈封闭状,沿圆周均匀设置三个互成120°的通孔,所述的三个通孔沿轴向上下错开位置分布设置,也就是他们之间沿轴向不在一个平面上,或者确切地说应该是三个通孔中心(圆心)与轴向的切面(与轴向垂直的平面)不在一个平面或者分别属于三个平面,其三个通孔的直径比例为3∶2∶1。至少有一个通孔的中心与该顶端的轴向距离为0.5-5毫米,三个通孔中直径最大的通孔比另外两个通孔沿轴向更靠近所述顶端,也就是说三个通孔中最大的通孔在最靠近封闭的顶端设置。三个通孔中直径最小的通孔沿轴向位于另外两个通孔中间;预热水仓5沿轴向高可为50毫米,从该顶端开始沿轴向到最远的通孔中心距离为10毫米。
该储水水仓6和预热水仓5由不锈钢或铜材料成型构成。该储水水仓6外壁设置保温装置7。
所述的出水管10上一体连通设置一调温装置11,该调温装置11为管结构与所述储水水仓6的一端连通,加热后的热水可从此通过调温装置11和出水管10汇出供使用者使用;
在外壳12内另设置了冷水管8,该冷水管8分别与进水管1和调温装置11连通;冷水管8与进水管1连通的端口设置在该进水管1进水端口与止回阀2之间,由于设置止回阀2就是为了起到隔绝冷热水的目的,这样可以保证在加热后止回阀2的两端分别是冷水和热水(如图1);同时由于冷水管8另一端直接与调温装置11连通,冷水可直接进入调温装置11与热水混合汇出,这种在热水出口直接加入冷水使冷热水混合汇出的做法可大大地起到节水的目的。
所述的加热装置4,探温头3,水位开关14分别通过导线13与设置在外壳12内部的控制系统9硬件连接,这样可使控制系统9针对汇集的各种电信号或光电信号做出加热或停止加热的操作指令;
该储水水仓6上设置的探温头3和水位开关14设置于储水水仓6顶端接近出水口处,这样可保证水在充满储水水仓6时才开始加热,因为水位开关14为浮球式水位开关,当水不满时浮球未浮起,开关的簧片呈断开状态,当水满时浮球浮起,开关的簧片呈闭合状态,电路接通,控制系统9收到接通信号后启动加热装置4(该加热装置4可为陶瓷电阻丝发热体)。开始对水进行加热。同时探温头3也时刻向控制系统9发出水温信号,控制系统9也可通过探温头3传回的数据操作控制加热和停止加热以对水温进行控制。
进水管进水端口部分内壁呈阶梯状,例如,两级阶梯状,从开口处向内缩减,其上可设置有内螺纹,同时在进水管进水端口部分外表面可设置有外螺纹,这样可针对不同的冷水管(有外螺纹的或者有内螺纹的)将冷水管与进水管固定。
本实用新型的热水器的工作原理和有益效果是:
由于热水器设置了内外水仓的结构,外接的冷水首先通过进水口进入内仓,即预热水仓5,预热水仓5水充满时水会通过设置在预热水仓5壁上的三个通孔进入外仓,即储水水仓6,当储水水仓6中冷水水位接近设于水仓顶端的水位开关14时,浮球的浮起会导通电路,控制系统9这时才会发指令开动加热装置4对水加热,水位的任何下落均会导致浮球的下落而切断电路停止加热,这样可有效的防止热水器出现干烧的情况。同时控制系统9也会通过设置在两个水仓的探温头3控制水的温度,控制可以加温和停止加温的过程。同时冷水也可直接通过冷水管8进入调温装置11中与水仓中出来的热水直接混合出最适合的温水。由于水只能从三个互成120度的通孔中泻出,而三个通孔是沿预热水仓5轴向部分纵向错开分布,也就是他们之间沿轴向不在一个平面,水泻出后会形成水流旋转,使水的加热过程更均匀,水从径向通孔中流出,减缓了进入加储水水仓6的水流速度,提高出水温度同时相当于有效的延长了加热的时间,起到了节省电能的作用。由于热交换性能好,加热快,热能利用率就高。

Claims (8)

1.一种智能型节能热水器,包括外壳,水仓和加热装置,其特征在于:
所述外壳(12)一端设有进水管(1),另一端设有出水管(10),内部设置有冷水管(8);
所述的水仓设置在外壳(12)内部,由储水水仓(6)和设置在储水水仓(6)内部的预热水仓(5)组成;该储水水仓(6)为密闭结构其内部还设置有探温头(3)和水位开关(14);所述的预热水仓(5)为圆柱状密闭结构其内部设置有至少一个加热装置(4)和探温头(3);该预热水仓(5)圆柱状外壁沿圆周均匀设置三个互成120°的通孔,所述的三个通孔沿圆柱轴向错位分布设置其直径比例为3∶2∶1。
所述的进水管(1)上设置止回阀(2),该进水管(1)插入所述预热水仓(5)的一端并密封连通;
所述的出水管(10)上一体连通设置一调温装置(11),该调温装置(11)为管结构与所述储水水仓(6)的一端连通;
所述的冷水管(8)分别与进水管(1)和调温装置(11)连通;
所述的加热装置(4),探温头(3),水位开关(14)分别通过导线(13)与设置在外壳(12)内部的控制系统(9)硬件连接;
2.如权利要求1所述的智能型节能热水器,其特征在于该冷水管(8)与进水管(1)连通端口设置在该进水管(1)进水端口与止回阀(2)之间。
3.如权利要求1所述的智能型节能热水器,其特征在于该止回阀(2)为单向止回阀。
4.如权利要求1所述的智能型节能热水器,其特征在于该储水水仓(6)和预热水仓(5)由不锈钢或铜材料成型构成。
5.如权利要求1所述的智能型节能热水器,其特征在于该储水水仓(6)外壁设置保温装置(7)。
6.如权利要求1所述的智能型节能热水器,其特征在于该储水水仓(6)上设置的探温头(3)和水位开关(14)设置于储水水仓(6)顶端接近出水口处。
7.如权利要求1所述的智能型节能热水器,其特征在于该水位开关(14)为浮球式水位开关。
8.如权利要求1所述的智能型节能热水器,其特征在于该加热装置(4)为陶瓷电阻丝发热体。
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Denomination of utility model: Intelligent energy saving water heater

Effective date of registration: 20120905

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Pledgor: Guangzhou D.Women Electrical Appliance Co., Ltd.

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Granted publication date: 20100526

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Pledgor: Guangzhou D.Women Electrical Appliance Co., Ltd.

Registration number: 2012990000500

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Granted publication date: 20100526

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Granted publication date: 20100526

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PD01 Discharge of preservation of patent

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