CN201701035U - 热水机或咖啡机及饮水机的发热体装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供一种结构紧凑、经济实用、使用方便之优点的热水机或咖啡机及饮水机的发热体装置,其品质稳定、安全性能可靠,制造成本低。本实用新型包含有不锈钢厚膜发热体,不锈钢厚膜发热体的发热面设有一金属散热片,紧邻不锈钢厚膜发热体的另外一面设有一密封板,金属散热片远离不锈钢厚膜发热体的一面设有基板,金属散热片与基板之间设有密封的向内凹陷的S型连通水道。本实用新型由于采用铝散热片或其它金属散热片,当不锈钢厚膜发热体发热时,把热及时传给边上的铝散热片或其它金属散热片,大大降低了发热体本身的温度,工作稳定,提高了厚膜发热体的寿命。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种即热式饮水机,特别是涉及一种应用于即热式热水机或咖啡机及饮水机上的发热体装置。
背景技术
目前,储热式饮水机有加热内胆,平时把内胆中的水加热以备使用,传统普通饮水机绝大部分设有一个内胆,利用内胆加温和储存热水。这种饮水机一般采用温控器控制温度,当水温达到设定的上限温度时停止加热,当水温下降到设定的下限温度时再次通电加热。传统普通饮水机要开机3分钟以上才可以出热水,加热时伴随着大量气泡的产生和破灭,噪音较大,加热器中会产生蒸汽,该蒸汽会反馈到水斗中,引起窜温。
也有改进后的即热式饮水机,即热式饮水机随用随加热,使用方便,安全卫生,没有电能浪费,在饮水机中具有广泛的应用前景。但原有的即热式饮水机采用电热管加热或高频加热等方式,仍存在一些欠缺,电热管加热方式中,为加强传热效果,减小加热体的尺寸,一般选用把电热管与通水管道用铝压铸工艺制成一体,使得制作成本较大,热效率不高,而且需延时较长时间才能提供足够高温度的热水、出水速度慢、且出水存在间歇周期,实用性差;由于电加热器外表温度高,其与环境之间的温差大,向环境散发的热量多,所以能耗大;电加热器消耗较多的金属材料,而金属材料的热容较大,所以该电加热器热惯性大,水加热速度慢。而用高频加热需一套高频电源,同样存在成本高的问题,而且还存在高频辐射污染环境问题。
实用新型内容
针对现有技术存在的问题,本实用新型的目的在于克服上述现有技术的不足之处,提供一种结构紧凑、经济实用、使用方便之优点的热水机或咖啡机及饮水机的发热体装置,其品质稳定、安全性能可靠,制造成本低。
为达上述目的,本实用新型的热水机或咖啡机及饮水机的发热体装置,采用以下的技术方案:
一种热水机或咖啡机及饮水机的发热体装置,包含有不锈钢厚膜发热体,不锈钢厚膜发热体的发热面设有一金属散热片,紧邻不锈钢厚膜发热体的另外一面设有一密封板,金属散热片远离不锈钢厚膜发热体的一面设有基板,金属散热片与基板之间设有密封的向内凹陷的S型连通水道。
进一步,所述金属散热片(主要采用铝散热片)与基板的边缘之间设有密封圈,不锈钢厚膜发热体的电极处设有与电极接触的金属散热弹片,金属散热弹片采用银弹片或铜弹片;
进一步,所述基板采用塑料材质,塑料基板的另外一侧设有对称的结构,基板的另外一侧依次设有密封圈、金属散热片、不锈钢厚膜发热体、密封板,基板与金属散热片之间设有密封的向内凹陷的S型连通水道,基板的顶部开设有与向内凹陷的S型连通水道相通的出水孔、进水孔,向内凹陷的S型连通水道的前端部连接进水孔,向内凹陷的S型连通水道的尾端连接出水孔,出水孔连接水泵,进水孔连接出水管;
进一步,所述金属散热片与基板的边缘之间设有密封圈,基板的两侧表面上设有向内凹陷的S型连通水道,金属散热片、密封圈把基板上的向内凹陷的S型连通水道密封,基板的顶部开设有与向内凹陷的S型连通水道相通的出水孔、进水孔,向内凹陷的S型连通水道的前端部连接进水孔,向内凹陷的S型连通水道的尾端连接出水孔,出水孔连接水泵,进水孔连接出水管;不锈钢厚膜发热体的电极处设有与电极接触的金属散热弹片,金属散热弹片采用银弹片或铜弹片;
进一步,所述金属散热片与基板的边缘之间设有密封圈,金属散热片的靠基板表面上设有向内凹陷的S型连通水道,基板的近金属散热片表面上设有对应向内凹陷的S型连通水道,金属散热片(主要采用铝散热片)的顶部开设有与向内凹陷的S型连通水道相通的出水孔、进水孔,向内凹陷的S型连通水道的前端部连接进水孔,向内凹陷的S型连通水道的尾端连接出水孔,出水孔连接水泵,进水孔连接出水管,基板的另外一侧依次设有不锈钢厚膜发热体、密封板。
本实用新型适用于由不锈钢厚膜发热体、铝散热片或其它金属散热片、水道、密封圈、水泵等组成的热水机,由于采用铝散热片或其它金属散热片,当不锈钢厚膜发热体发热时,把热及时传给边上的铝散热片或其它金属散热片,当进水孔水温小于35℃时,根据能量守恒定律,加热电阻的平均电功率使得以瓦特为单位的功率与以厘升/秒为单位的恒定额定流量的比率R大于2000,当进水孔水温大于35℃时,根据能量守恒定律,加热电阻的电功率使得以瓦特为单位的与以厘升/秒为单位的恒定比率可以小于2000,进水孔温度越高,比率越小。通过PCB板,可以控制水流量和水温,由于我们采用了铝散热片来积累热量,大大降低了发热体本身的温度,工作稳定,提高了厚膜发热体的寿命。在热水机的进水孔与水箱相连,或进水孔通过水泵相连,通过水泵来控制进水孔的水流量,在不锈钢厚膜发热体上设有负温度系数(NTC)与温控相连,得到不同温度、不同水流量的开水。
向内凹陷的S型连通水道可以是塑料水道或其它金属材料做的水道,金属散热片可以是单片或双片,基板的表面上设有向内凹陷的S型连通水道,也可以在金属散热片本身表面上设置向内凹陷的S型连通水道。电极处采用银弹片或铜弹片或其它金属弹片与电极接触,大大地提高了产品的使用寿命,由于传统的发热体在电极处使用焊锡,由于锡使用温度低,当发热体发热时,锡容易从电极处脱落,而导致产品报废。
附图说明
图1是本实用新型实施例一的示意图;
图2是本实用新型实施例二的示意图;
图3是本实用新型实施例三的示意图;
图4是本实用新型实施例三基板部分的示意图;
图5是本实用新型实施例三金属散热片部分的示意图。
具体实施方式
为能进一步了解本实用新型的特征、技术手段以及所达到的具体目的、功能,解析本实用新型的优点与精神,藉由以下结合附图与具体实施方式对本实用新型的详述得到进一步的了解。
本实用新型相关结构主要包括以下零部件(或装置):密封板1、不锈钢厚膜发热体2、金属散热片3、密封圈4、基板5、向内凹陷的S型连通水道6、出水孔7、进水孔8、出水管9、水泵10、金属散热弹片11。
结构器件如附图1所示,系为本实用新型之热水机或咖啡机及饮水机的发热体装置之实施例一的示意图,本实用新型装置适用于由不锈钢厚膜发热体2、铝散热片或其它金属散热片3、向内凹陷的S型连通水道6、密封圈4、水泵10等组成的热水机,重点是与不锈钢厚膜发热体2相连接的带有铝热片或其他金属散热片3,在不锈钢厚膜发热体2的电极处采用银弹片或铜弹片或其它金属散热弹片11与电极接触。
本实用新型包含有不锈钢厚膜发热体2,不锈钢厚膜发热体2的发热面设有一金属散热片3(主要采用铝散热片),紧邻不锈钢厚膜发热体2的另外一面设有一密封板1,金属散热片3远离不锈钢厚膜发热体2的一面设有基板5,金属散热片3与基板5之间设有密封的向内凹陷的S型连通水道6,金属散热片3与基板5的边缘之间设有密封圈4,不锈钢厚膜发热体2的电极处设有与电极接触的金属散热弹片11,金属散热弹片11采用银弹片或铜弹片或其它金属片。向内凹陷的S型连通水道6可以是塑料水道或其它金属材料做的水道,金属散热片3可以是单片或双片,基板5的表面上设有向内凹陷的S型连通水道6,也可以在金属散热片3本身表面上设置向内凹陷的S型连通水道6。
实施例一:
基板5采用塑料材质,塑料基板5的另外一侧设有对称的结构,基板5的另外一侧依次设有密封圈4、金属散热片3、不锈钢厚膜发热体2、密封板1,基板5与金属散热片3(主要采用铝散热片)之间设有密封的向内凹陷的S型连通水道6,参见附图1,塑料基板5的顶部开设有与向内凹陷的S型连通水道6相通的出水孔7、进水孔8,向内凹陷的S型连通水道6的前端部连接进水孔8,向内凹陷的S型连通水道6的尾端连接出水孔7,出水孔7连接水泵10,进水孔8连接出水管9。在热水机的进水孔8与水箱相连,或进水孔8通过水泵10相连,通过水泵10来控制进水孔8的水流量,在不锈钢厚膜发热体2上设有负温度系数(NTC)与温控相连,使得热水机的出水孔7产生不同温度、不同水流量的出水效果,出水管9得到不同温度、不同水流量的开水。
实施例二:
紧邻不锈钢厚膜发热体2的向外一面设有一密封板1,不锈钢厚膜发热体2的发热面设有一金属散热片3,金属散热片3远离不锈钢厚膜发热体2的一面设有基板5,金属散热片3(主要采用铝散热片)与基板5的边缘之间设有密封圈4,基板5的两侧表面上设有向内凹陷的S型连通水道6,金属散热片3、密封圈4把基板5上的向内凹陷的S型连通水道6密封,参见附图2,不锈钢厚膜发热体2通过金属散热片3对向内凹陷的S型连通水道6里的水均匀加热,避免不锈钢厚膜发热体2过热而损坏,基板5的顶部开设有与向内凹陷的S型连通水道6相通的出水孔7、进水孔8,向内凹陷的S型连通水道6的前端部连接进水孔8,向内凹陷的S型连通水道6的尾端连接出水孔7,出水孔7连接水泵10,进水孔8连接出水管9。基板5的另外一侧依次设有不锈钢厚膜发热体2、密封板1,基板5也可以直接与不锈钢厚膜发热体2接触。不锈钢厚膜发热体2的电极处设有与电极接触的金属散热弹片11,金属散热弹片11采用银弹片或铜弹片或其它金属片。
实施例三:
紧邻不锈钢厚膜发热体2的向外一面设有一密封板1,不锈钢厚膜发热体2的发热面设有一金属散热片3,金属散热片3远离不锈钢厚膜发热体2的一面设有基板5,参见附图3,金属散热片3与基板5的边缘之间设有密封圈4,金属散热片3的靠基板5表面上设有向内凹陷的S型连通水道6,基板5的近金属散热片3表面上设有对应向内凹陷的S型连通水道6(参见附图4),金属散热片3与基板5把向内凹陷的S型连通水道6密封,不锈钢厚膜发热体2通过金属散热片3对向内凹陷的S型连通水道6里的水均匀加热,金属散热片3的顶部开设有与向内凹陷的S型连通水道6相通的出水孔7、进水孔8,向内凹陷的S型连通水道6的前端部连接进水孔8,向内凹陷的S型连通水道6的尾端连接出水孔7,出水孔7连接水泵10,进水孔8连接出水管9(参见附图5)。基板5也可以直接与不锈钢厚膜发热体2接触,基板5的另外一侧依次设有不锈钢厚膜发热体2、密封板1。
基板5也可以采用金属材质,金属基板5表面上设有向内凹陷的S型连通水道6,金属基板5的顶部开设有与向内凹陷的S型连通水道6相通的出水孔7、进水孔8,向内凹陷的S型连通水道6的前端部连接进水孔8,向内凹陷的S型连通水道6的尾端连接出水孔7,出水孔7连接水泵10,进水孔8连接出水管9。
以上所举实施例仅用为方便举例说明本实用新型,仅为本实用新型之较佳实施例而已,并非对本实用新型作实施任何形式上的限制,任何所属技术领域中具有通常知识者,若在不脱离本实用新型所提技术特征的范围内,利用本实用新型所揭示技术内容做出局部更改均等变化、或修饰的等效实施例,并且未脱离本实用新型的技术特征内容,均仍属于本实用新型技术特征的涵盖范围内。
Claims (6)
1.一种热水机或咖啡机及饮水机的发热体装置,包含有:不锈钢厚膜发热体(2),其特征在于:所述不锈钢厚膜发热体(2)的发热面设有一金属散热片(3),紧邻不锈钢厚膜发热体(2)的另外一面设有一密封板(1),金属散热片(3)远离不锈钢厚膜发热体(2)的一面设有基板(5),金属散热片(3)与基板(5)之间设有密封的向内凹陷的S型连通水道(6)。
2.根据权利要求1所述的热水机或咖啡机及饮水机的发热体装置,其特征在于:所述金属散热片(3)与基板(5)的边缘之间设有密封圈(4),不锈钢厚膜发热体(2)的电极处设有与电极接触的金属散热弹片(11),金属散热弹片(11)采用银弹片或铜弹片。
3.根据权利要求1所述的热水机或咖啡机及饮水机的发热体装置,其特征在于:所述基板(5)采用塑料材质,塑料基板(5)的另外一侧设有对称的结构,基板(5)的另外一侧依次设有密封圈(4)、金属散热片(3)、不锈钢厚膜发热体(2)、密封板(1),基板(5)与金属散热片(3)之间设有密封的向内凹陷的S型连通水道(6),基板(5)的顶部开设有与向内凹陷的S型连通水道(6)相通的出水孔(7)、进水孔(8),向内凹陷的S型连通水道(6)的前端部连接进水孔(8),向内凹陷的S型连通水道(6)的尾端连接出水孔(7),出水孔(7)连接水泵(10),进水孔(8)连接出水管(9)。
4.根据权利要求1所述的热水机或咖啡机及饮水机的发热体装置,其特征在于:所述金属散热片(3)与基板(5)的边缘之间设有密封圈(4),基板(5)采用塑料材质,基板(5)的两侧表面上设有向内凹陷的S型连通水道(6),金属散热片(3)、密封圈(4)把塑料基板(5)上的向内凹陷的S型连通水道(6)密封,基板(5)的顶部开设有与向内凹陷的S型连通水道(6)相通的出水孔(7)、进水孔(8),向内凹陷的S型连通水道(6)的前端部连接进水孔(8),向内凹陷的S型连通水道(6)的尾端连接出水孔(7),出水孔(7)连接水泵(10),进水孔(8)连接出水管(9);不锈钢厚膜发热体(2)的电极处设有与电极接触的金属散热弹片(11),金属散热弹片(11)采用银弹片或铜弹片。
5.根据权利要求1所述的热水机或咖啡机及饮水机的发热体装置,其特征在于:所述金属散热片(3)与基板(5)的边缘之间设有密封圈(4),金属散热片(3)的靠基板(5)表面上设有向内凹陷的S型连通水道(6),基板(5)的近金属散热片(3)表面上设有对应向内凹陷的S型连通水道(6),金属散热片(3)的顶部开设有与向内凹陷的S型连通水道(6)相通的出水孔(7)、进水孔(8),向内凹陷的S型连通水道(6)的前端部连接进水孔(8),向内凹陷的S型连通水道(6)的尾端连接出水孔(7),出水孔(7)连接水泵(10),进水孔(8)连接出水管(9),基板(5)的另外一侧依次设有不锈钢厚膜发热体(2)、密封板(1)。
6.根据权利要求1所述的热水机或咖啡机及饮水机的发热体装置,其特征在于:所述基板(5)采用金属材质,金属基板(5)表面上设有向内凹陷的S型连通水道(6),金属基板(5)的顶部开设有与向内凹陷的S型连通水道(6)相通的出水孔(7)、进水孔(8),向内凹陷的S型连通水道(6)的前端部连接进水孔(8),向内凹陷的S型连通水道(6)的尾端连接出水孔(7),出水孔(7)连接水泵(10),进水孔(8)连接出水管(9)。
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