CN201760245U - 恒温混水箱 - Google Patents
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Abstract
一种恒温混水箱,主要由箱体(1)、1#挡板(2)、2#挡板(3)、3#挡板(4)和4#挡板(5)、热水进水口(6)、温度传感器(7)、冷水进水口(8)、恒温热水出水口(9)、溢流口(10)、水位计(11)和排污口(12)组成,其中箱体(1)的混水区(A区)设置1#挡板(2),2#挡板(3),3#挡板(4)和4#挡板(5),将A区分隔为几部分,相邻两部分之间互相连通,以保证冷热水在恒温混水箱内充分混合,并通过位于冷水进水口(8)及热水进水口(6)连线的中心位置上的温度传感器(7)电的水温来控制冷水进水口(8)及热水进水口(6)的水流量,来实现恒温混水箱出水温度恒定的目的。本实用新型结构简单,造价低廉,出水温度恒定的目的,可靠性高,且水箱容积可根据实际情况制作,可调性高。
Description
技术领域
本实用新型涉及恒温混水箱,属于恒温供水设备领域,尤其适用于对供水温度要求恒定的热水供水系统中。
背景技术
现有技术中,为达到用水末端用水温度恒定的目的,常采用电动三通等设备安装在热水供水管线上,通过阀门的开关来控制冷热水的混合比例,以得到设定温度的水。采用此种方法,出水温度不够稳定,不适用于对供水温度要求较恒定的系统。
发明内容
根据背景技术所述,本实用新型的目的在于提供一种出水温度恒定、可靠性高的恒温混水箱,水箱被挡板分隔为混水区域和恒温热水区域,载混水区域内设置多个不同位置和形状的挡板,相邻挡板户相联通,使水按既定方向和流态进行混水,从而在用水末端输出恒定温度的热水。
为了实现上述目的,本实用新型是通过以下技术方案来实现的:
一种恒温混水箱,主要由箱体(1)、1#挡板(2)、2#挡板(3)、3#挡板(4)和4#挡板(5)、热水进水口(6)、温度传感器(7)、冷水进水口(8)、恒温热水出水口(9)、溢流口(10)、水位计(11)和排污口(12)组成,其中:箱体(1)的内部容积由1#挡板(2)分成混水区(A区)和恒温热水区(B区),再由2#挡板(3)、3#挡板(4)、4#挡板(5)将混水区(A区)分隔为5个区域,其中2#挡板(3)与3#挡板(4)与箱体侧壁(13),箱盖(14)和1#挡板(2)相互连接,2#挡板与箱底(15)连接,4#挡板(5)与箱底(15)、箱体侧壁(13)和1#挡板(2)相互连接,混水区(A区)分隔的相邻的两个区域互相连通,由于各挡板在混水区(A区)所处位置的不同和要求形成不同的混水流态,而各挡板的形状也不同;在箱体(1)一侧对应混水区(A区)的部位,由上往下按序设置热水进水口(6),温度传感器(7)和冷水进水口(8),且温度传感器(7)设置于冷水进水口(8)及热水进水口(7)位置连线的中心位置上,并且温度传感器(7)通过导线(16)与冷热水流量控制装置连接,在箱体同一侧对应恒温热水区(B区)的部位设置恒温热水出水口(9)和水位计(11),水位计(11)设置在箱体(1)的最上部,在箱体(1)的另一侧,其上部设置溢流口(10)和下部设置排污口(12)。
由于采用上述技术方案,本实用新型具有如下优点和效果:
1、本实用新型水箱内设有挡板,冷、热水在水箱内充分混合,可保证出水温度稳定,可靠性高;
2、本实用新型水箱容积可根据实际需要制作,可调性较高。
附图说明
图1为本实用新型水箱剖面图;
图2为本实用新型图1的俯视图;
图3为本实用新型1#挡板外形示意图;
图4位本实用新型2#挡板外形示意图。
具体实施方式
由图1至图4示出,一种恒温混水箱,主要由箱体1、1#挡板2、2#挡板3、3#挡板4和4#挡板5、热水进水口6、温度传感器7、冷水进水口8、恒温热水出水口9、溢流口10、水位计11和排污口12组成,其中:箱体1的内部容积由1#挡板2分成混水区(A区)和恒温热水区(B区),再由2#挡板3、3#挡板4、4#挡5)将混水区(A区)分隔为5个区域,其中2#挡板3与3#挡板4与箱体侧壁13,箱盖14和1#挡板2相互连接,2#挡板与箱底15连接,4#挡板5与箱底15、箱体侧壁13和1#挡板2相互连接,混水区(A区)分隔的相邻的两个区域互相连通,由于各挡板在混水区(A区)所处位置的不同和要求形成不同的混水流态,而各挡板的形状也不同;在箱体(1)一侧对应混水区(A区)的部位,由上往下按序设置热水进水口6,温度传感器7和冷水进水口8,且温度传感器7设置于冷水进水口8及热水进水口7位置连线的中心位置上,并且温度传感器7通过导线16与冷热水流量控制装置连接,在箱体同一侧对应恒温热水区(B区)的部位设置恒温热水出水口9和水位计11,水位计11设置在箱体1的最上部,在箱体1的另一侧,其上部设置溢流口10和下部设置排污口12。
另知,水箱箱体1的同一侧设有冷水进水口8、热水进水口6及温度传感器口7位于水箱箱体1的同一侧,且温度传感器口7位于热水进水口6及冷水进水口8连线的中心点上,温度传感器7通过导线16与控制设备连接,当温度传感器口7的温度低于设定温度时,由热水进水口6向水箱内补充热水,当温度传感器口7的温度高于设定温度时,由冷水进水口8向水箱内补充冷水,通过冷热水的混合,达到出水温度维持在设定温度的目的。为了使冷、热水的充分混合,水箱箱体1混水区域(A区)内设有1#挡板2、2#挡板3、3#挡板4、4#挡板5,将水箱箱体1分隔为5个区域,相邻的两个区域互相连通,根据每块挡板所处的位置不同,各挡板的形状、开口位置不同,当冷、热水进入水箱箱体1后,水流通过挡板的开口以不同流速和流态依次绕过各挡板,最终由恒温热水出水口9流出,达到冷热水在水箱箱体1内充分混合、出水温度稳定的目的 。
由水位计口11来控制水箱箱体1内的水位,以保证水箱向外供水的同时,有充裕的热/冷水补充进来。
水箱箱体1上,与恒温热水出水口9相对的另一侧上设有排污口12,以便在进行水箱检修等工作时,将水箱箱体1内的水排空。
Claims (1)
1.一种恒温混水箱,主要由箱体(1)、1#挡板(2)、2#挡板(3)、3#挡板(4)和4#挡板(5)、热水进水口(6)、温度传感器(7)、冷水进水口(8)、恒温热水出水口(9)、溢流口(10)、水位计(11)和排污口(12)组成,其特征在于:箱体(1)的内部容积由1#挡板(2)分成混水区(A区)和恒温热水区(B区),再由2#挡板(3)、3#挡板(4)、4#挡板(5)将混水区(A区)分隔为5个区域,其中2#挡板(3)与3#挡板(4)与箱体侧壁(13),箱盖(14)和1#挡板(2)相互连接,2#挡板与箱底(15)连接,4#挡板(5)与箱底(15)、箱体侧壁(13)和1#挡板(2)相互连接,混水区(A区)分隔的相邻的两个区域互相连通,由于各挡板在混水区(A区)所处位置的不同和要求形成不同的混水流态,而各挡板的形状也不同;在箱体(1)一侧对应混水区(A区)的部位,由上往下按序设置热水进水口(6),温度传感器(7)和冷水进水口(8),且温度传感器(7)设置于冷水进水口(8)及热水进水口(7)位置连线的中心位置上,并且温度传感器(7)通过导线(16)与冷热水流量控制装置连接,在箱体同一侧对应恒温热水区(B区)的部位设置恒温热水出水口(9)和水位计(11),水位计(11)设置在箱体(1)的最上部,在箱体(1)的另一侧,其上部设置溢流口(10)和下部设置排污口(12)。
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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WO2015099830A1 (en) * | 2013-12-26 | 2015-07-02 | Cool Trough LLC | Hot water cooling device for drains |
CN106353010A (zh) * | 2016-08-30 | 2017-01-25 | 泉州七洋机电有限公司 | 一种热量表或水表综合检定装置 |
CN107906978A (zh) * | 2017-11-23 | 2018-04-13 | 河南理工大学 | 可控温冷热水混合装置及其水温调节方法 |
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2010
- 2010-08-31 CN CN2010205107426U patent/CN201760245U/zh not_active Expired - Fee Related
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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