CN204923413U - 恒温装置及热水器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种恒温装置,该恒温装置具有与冷水源连接的冷水入水端、与热水源连接的热水入水端,以及出水端,恒温装置包括水箱和混水阀、进水管和出水管;混水阀位于水箱的上方,混水阀具有冷水入口、热水入口和出水口;冷水入口为冷水入水端,出水口为出水端;进水管的一端为热水入水端,另一端延伸至水箱收容腔的底部;出水管的一端延伸至水箱收容腔的顶部,另一端与混水阀的热水入口连通。本实用新型进一步提供一种热水器。本实施例中,通过进水管将非恒温的热水从水箱的底部注入水箱,通过出水管将热水从水箱顶部引出水箱,使得进入水箱的热水在水箱中得到缓冲,从而避免水压波动对混水阀的影响。
Description
技术领域
本实用新型涉及恒温装置的技术领域,尤其涉及一种恒温装置及热水器。
背景技术
目前,实现水系统恒温供水的方法有多种,其中,最节能、最直接的恒温方式为将混水阀作为终端进行恒温混水处理的方式。混水阀在混合冷水和热水的过程中,其恒温效果容易受到冷热水水压的影响,在受到冷热水水压冲击时,混水阀输出的恒温水水温将会波动,不利于水系统的恒温控制。
实用新型内容
本实用新型的主要目的在于提供一种避免冷热水水压对混水阀温度影响的恒温装置。
为实现上述目的,本实用新型提供一种恒温装置,具有与冷水源连接的冷水入水端、与热水源连接的热水入水端,以及出水端,所述恒温装置包括水箱和混水阀、进水管和出水管;
所述混水阀位于所述水箱的上方,所述混水阀具有冷水入口、热水入口和出水口;所述冷水入口为所述冷水入水端,所述出水口为所述出水端;
所述进水管的一端为所述热水入水端,另一端延伸至所述水箱收容腔的底部;
所述出水管的一端延伸至所述水箱收容腔的顶部,另一端与所述混水阀的热水入口连通。
优选地,所述恒温装置还包括第一温度传感器和用于显示所述第一温度传感器采集数据的显示器;所述第一温度传感器设置于所述水箱内;所述第一温度传感器与所述恒温装置的控制模块电连接;所述显示器设置于所述恒温装置的控制面板上。
优选地,所述恒温装置还包括用于提高水箱内水温的加热件,所述加热件设置于所述水箱内,所述加热件与所述控制模块电连接。
优选地,所述恒温装置还包括第二温度传感器,所述第二温度传感器设置于所述冷水入口处,所述第二温度传感器与所述控制模块电连接。
优选地,所述水箱的外侧壁上设置有用于与外部控制设备连接的无线接入模块,所述无线接入模块与所述控制模块电连接。
优选地,所述控制面板上还设置有与所述控制模块交换的输入单元。
所述输入单元包括用于调节所述混水阀出水水温的水温调节旋钮和用于调节出水流量的流量调节旋钮。
优选地,所述恒温装置还包括第三温度传感器,所述第三温度传感器设置于所述混水阀出水口处,所述第三温度传感器与所述控制模块电连接。
优选地,所述水箱包括用于收容水的箱体和设置在所述箱体外部的保温层。
优选地,所述水箱底部设置有排污口。
为了更好实现上述目的,本实用新型提出一种热水器。
一种热水器,该热水器包括恒温装置,所述恒温装置包括水箱、用于混合冷水和热水的混水阀、进水管和出水管;
所述混水阀位于所述水箱的上方,所述混水阀具有冷水入口、热水入口和出水口;
所述进水管的一端与外界连通,另一端延伸至所述水箱收容腔的底部;
所述出水管的一端延伸至所述水箱收容腔的顶部,另一端与所述混水阀的热水入口连通。
本实施例中,通过将混水阀设置于水箱的上方,并通过进水管将非恒温的热水从水箱的底部注入水箱,通过出水管将热水从水箱顶部引出水箱,即使用顶水式出水方式出水,使得进入水箱的热水在水箱中得到缓冲,从而使得从水箱中排出的热水水压恒定,从而避免水压波动对混水阀的影响;在将水顶出水箱的过程中,进入水箱的热水也得到分层,从而保证水温的恒定,从而避免水温波动对混水阀的影响;在分层过程中,水中的杂质和水垢等会沉淀在水箱的底部,从而避免了水中杂质和水垢对混水阀的破坏,有利于提高水恒温精度的同时,也有利于提高混水阀的使用寿命。
附图说明
图1为本实用新型恒温装置结构示意图;
图2为本实用新型恒温装置中流体的流向示意图。
本实用新型目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
本实用新型提供一种恒温装置1。
在本实用新型实施例中,参照图1,建立如图所示的XOY坐标系,沿Y轴正方向为上方,沿Y轴负方向为下方。
该恒温装置1具有与冷水源连接的冷水入水端、与热水源连接的热水入水端,以及出水端。该恒温装置1包括水箱20、用于混合冷水和热水的混水阀10、进水管60和出水管70。所述混水阀10位于所述水箱20的上方,所述混水阀10具有冷水入口11、热水入口12和出水口13。所述冷水入口11为所述冷水入水端,所述出水口13为所述出水端。所述进水管60的一端为所述热水入水端,另一端延伸至所述水箱20收容腔50的底部。所述出水管70的一端延伸至所述水箱20收容腔50的顶部,另一端与所述混水阀10的热水入口12连通。
具体地,本实施例中,混水阀10可为电动混水阀和机械混水阀,其中机械混水阀价格比较高。冷水入口11用于混水阀10接收冷水,热水入口12用于混水阀10接收热水,出水口13用于输出恒温热水。进水管60远离水箱20收容腔50底部的一端与热水设备连通,热水设备可以通过电加热,燃气加热等方式对水进行加热。
热水从水箱20底部进入收容腔50,由于水不断的从底部涌入水箱20,使得水箱20中的水位不断上升。由于水中所包含的成分不同,在水位上升的同时,水箱20内的水将会进行分层,轻质恒温的水将位于水箱20的顶部。热水不停的通过进水管60进入收容腔50,进入后的水不断的分层,直至将收容腔50顶部的恒温水顶出水箱20。出水管70将收水箱20收容腔50顶部的轻质恒温水在水压下的作用下引导至混水阀10中。自来水从冷水入口11流入混水阀10,与流入混水阀10的热水混合后从出水口13流出。其中,混水阀10包括电机,电机可以控制冷水入口11与热水入口12的开口程度。
本实施例中,通过将混水阀10设置于水箱20的上方,并通过进水管60将非恒温的热水从水箱20的底部注入水箱20,通过出水管70将热水从水箱20顶部引出水箱20,即使用顶水式出水方式出水,使得进入水箱20的热水在水箱20中得到缓冲,从而使得从水箱20中排出的热水水压恒定,从而避免水压波动对混水阀10的影响;在将水顶出水箱20的过程中,进入水箱20的热水也得到分层,从而保证水温的恒定,从而避免水温波动对混水阀10的影响;在分层过程中,水中的杂质和水垢等会沉淀在水箱20的底部,从而避免了水中杂质和水垢对混水阀10的破坏,有利于提高水恒温精度的同时,也有利于提高混水阀10的使用寿命。
进一步地,在上述实施例的基础上,所述水箱20包括用于收容水的箱体22和设置在所述箱体22外部的保温层21。保温层21的形式有很多,如泡材、泡沫等。通过保温层21的设置,使得箱体22与外界的热传递被隔绝,从而使得箱体22内的水温得到保持。有利于恒温装置1更好的起到恒温作用。
进一步地,在上述实施例的基础上,所述水箱20底部设置有排污口140。在恒温装置1工作时,排污口140用塞子堵住,当需要排污时,打开塞子,水箱20底层沉淀的杂质和水垢随着水从排污口140排出。排污口140的设置,有利于水箱20排除污水。
进一步地,恒温装置1还包括第一温度传感器40和用于显示所述第一温度传感器40采集数据的显示器110;所述第一温度传感器40固设于所述水箱20内;所述第一温度传感器40与所述恒温装置1的控制模块电连接;所述显示器110设置于所述恒温装置1的控制面板120上。
具体地,本实施例中,在水箱20的底部设置有第一温度传感器40,第一温度感器从水箱20底部延伸至水箱20中部,第一温度传感器40可测量水箱20中各水层的温度。所测量的温度在控制模块的作用下显示在显示器110上,让用户可以清楚的知道水箱20中的水温情况。同时,所测量的水箱20水温也用于供用户作为调节水箱20内水温的依据。当所测水温低于用户所需的目标水温时,用户必须要提高水箱20内水的温度,以保证和冷水混合后的水温达到目标水温。当水箱20内的水温较高时,可将混水阀10的冷水入口11调大,以增加和热水混合的冷水量。
进一步地,在上述实施例的基础上,恒温装置1还包括用于提高水箱20内水温的加热件30,所述加热件30固设于所述水箱20内,所述加热件30与所述控制模块电连接。本实施例中,加热件30以电加热管为优,加热件30固定在箱体22的底部,当水箱20内的温度较低时,可通过开启加热件30,对水箱20内的水进行加热,以提高水箱20内的水温。加热件30与控制模块电连接,方便控制,有利于快捷的提高水箱20内的水温。
进一步地,所述控制面板120上还设置有与所述控制模块交换的输入单元。本实施例中,输入单元可以为键盘鼠标等输入设备130,也可以为触摸屏,本实施例中以调节旋钮为例,所述输入单元包括用于调节所述混水阀10出水水温的水温调节旋钮和用于调节出水流量的流量调节旋钮。混水阀10出水水温可以通过冷热水比例来调节,也可以通过调节参加混合的热水水温来调节。出水流量的调节则是通过调节混水阀10出水口13的大小和冷水的进水水压来调节。
进一步地,恒温装置1还包括第二温度传感器80,所述第二温度传感器80设置于所述冷水入口11处,所述第二温度传感器80与所述控制模块电连接。本实施例中,在混水阀10的冷水入口11处设置第二温度传感器80,第二温度传感器80测量进入混水阀10冷水的温度。通过测量进入混水阀10冷水的温度,可更准确的混合出目标水温的水,有利于提高恒温装置1输出水的水温的精度,有利于提高用户的体验。
进一步地,恒温装置1还包括第三温度传感器90,所述第三温度传感器90设置于所述混水阀10出水口13处,所述第三温度传感器90与所述控制模块电连接。第三温度传感器90测量混水阀10出水水温,控制模块比对出水水温与目标水温。当出水水温与目标水温的温度差,超出预设的温度范围时,控制模块及时的调整各个部件,以保证水按照目标水温输出。
进一步地,所述水箱20的外侧壁上设置有用于与外部控制设备连接的无线接入模块100,所述无线接入模块100与所述控制模块电连接。通过无线接入模块100的设置,使得用户可以通过移动终端控制恒温装置1,使得用户可以在不接触控制面板120的前提下,及时有效的调节恒温装置1的水温,以满足用户的需求,有利于提高用户的体验。
本实用新型进一步提出一种热水器。
一种热水器,该热水器包括恒温装置1,该恒温装置1的具体结构参照上述实施例,在此不再赘述。
本实施例中,通过将混水阀10设置于水箱20的上方,并通过进水管60将非恒温的热水从水箱20的底部注入水箱20,通过出水管70将热水从水箱20顶部引出水箱20,即使用顶水式出水方式出水,使得进入水箱20的热水在水箱20中得到缓冲,从而使得从水箱20中排出的热水水压恒定,从而避免水压波动对混水阀10的影响;在将水顶出水箱20的过程中,进入水箱20的热水也得到分层,从而保证水温的恒定,从而避免水温波动对混水阀10的影响;在分层过程中,水中的杂质和水垢等会沉淀在水箱20的底部,从而避免了水中杂质和水垢对混水阀10的破坏,有利于提高水恒温精度的同时,也有利于提高混水阀10的使用寿命。
以上仅为本实用新型的优选实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。
Claims (10)
1.一种恒温装置,具有与冷水源连接的冷水入水端、与热水源连接的热水入水端,以及出水端,其特征在于,所述恒温装置包括水箱和混水阀、进水管和出水管;
所述混水阀位于所述水箱的上方,所述混水阀具有冷水入口、热水入口和出水口;所述冷水入口为所述冷水入水端,所述出水口为所述出水端;
所述进水管的一端为所述热水入水端,另一端延伸至所述水箱收容腔的底部;
所述出水管的一端延伸至所述水箱收容腔的顶部,另一端与所述混水阀的热水入口连通。
2.如权利要求1所述的恒温装置,其特征在于,还包括第一温度传感器和用于显示所述第一温度传感器采集数据的显示器;所述第一温度传感器设置于所述水箱内;所述第一温度传感器与所述恒温装置的控制模块电连接;所述显示器设置于所述恒温装置的控制面板上。
3.如权利要求2所述的恒温装置,其特征在于,还包括用于提高水箱内水温的加热件,所述加热件设置于所述水箱内,所述加热件与所述控制模块电连接。
4.如权利要求2所述的恒温装置,其特征在于,还包括第二温度传感器,所述第二温度传感器设置于所述冷水入口处,所述第二温度传感器与所述控制模块电连接。
5.如权利要求2所述的恒温装置,其特征在于,所述水箱的外侧壁上设置有用于与外部控制设备连接的无线接入模块,所述无线接入模块与所述控制模块电连接。
6.如权利要求2所述的恒温装置,其特征在于,所述控制面板上还设置有与所述控制模块电连接的输入单元。
7.如权利要求2所述的恒温装置,其特征在于,还包括第三温度传感器,所述第三温度传感器设置于所述混水阀出水口处,所述第三温度传感器与所述控制模块电连接。
8.如权利要求1所述的恒温装置,其特征在于,所述水箱包括用于收容水的箱体和设置在所述箱体外部的保温层。
9.如权利要求1至8中任意一项所述的恒温装置,其特征在于,所述水箱底部设置有排污口。
10.一种热水器,其特征在于,包括如权利要求1至9中任意一项所述的恒温装置。
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CN109028598A (zh) * | 2018-07-10 | 2018-12-18 | 广东创新科技职业学院 | 一种无源自动水温调制控制系统 |
CN109139984A (zh) * | 2018-10-18 | 2019-01-04 | 魏正海 | 一种稳温稳压装置 |
CN112325483A (zh) * | 2020-11-05 | 2021-02-05 | 河北兴沧环保科技有限公司 | 一种电动智能控制的供热管网自动控制阀 |
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