CN207575032U - 一种新型台下式节能即热饮水机 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种新型台下式节能即热饮水机,旨在解决现有的台下式饮水机只能出热水,而不能出温水,出水温度不能进行调节,接水后需要凉一段时间才能饮用,给使用者带来了不便的不足。该实用新型包括通过管道连接的集水热交换器和热水胆,集水热交换器和热水胆之间的管道上安装有水泵,集水热交换器下端设有进水口,热水胆内设有加热器,热水胆上端设有出水口,出水口上依次连接换向电磁阀、混水阀,换向电磁阀的常开端口通过管道连通到集水热交换器,换向电磁阀的常闭端口连通到混水阀的一进口,集水热交换器内安装有换热管,换热管一端通过管道连通到混水阀的另一进口,换热管另一端通过管道连通到换向电磁阀和混水阀之间。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种饮水机,更具体地说,它涉及一种新型台下式节能即热饮水机。
背景技术
台下式饮水机是利用台面将饮水机的箱体盖起来,形成隐藏式的饮水机,不仅节约空间,而且高端大气,在家用和商用领域需求越来越大。但是目前使用的很多台下式饮水机热水出口只能出热水,而不能出温水,出水温度不能进行调节,接水后需要凉一段时间才能饮用,给使用者带来了不便。
实用新型内容
本实用新型克服了现有的台下式饮水机只能出热水,而不能出温水,出水温度不能进行调节,接水后需要凉一段时间才能饮用,给使用者带来了不便的不足,提供了一种新型台下式节能即热饮水机,它不仅能出热水,还能出温水,出水温度可以根据需要进行调节,使用方便,接温水后可以直接饮用,而不需要凉一段时间再饮用。
为了解决上述技术问题,本实用新型采用以下技术方案:一种新型台下式节能即热饮水机,包括通过管道连接的集水热交换器和热水胆,集水热交换器和热水胆之间的管道上安装有水泵,集水热交换器下端设有进水口,热水胆内设有加热器,热水胆上端设有出水口,出水口上依次连接换向电磁阀、混水阀,换向电磁阀的常开端口通过管道连通到集水热交换器,换向电磁阀的常闭端口连通到混水阀的一进口,集水热交换器内安装有换热管,换热管一端通过管道连通到混水阀的另一进口,换热管另一端通过管道连通到换向电磁阀和混水阀之间。
出热水时,水泵工作,换向电磁阀工作,换向电磁阀常开端口关闭,常闭端口打开,在水泵的作用下,热水胆内的热水经过换向电磁阀和混水阀并从混水阀的出水口流出。出温水时,热水胆内的热水经过换向电磁阀,一部分热水流入换热管中与集水热交换器内的冷水进行热交换后降低水温,并流到混水阀的一进水口;另一部分热水直接流到混水阀的另一进水口,流入混水阀两进水口的温水和热水混合后进行温度调节,使混水阀出水口流出温水,可以直接饮用,同时调节混水阀旋钮开关的角度两调节混水阀两进水口的进水量,从而实现水温的调节。这种新型台下式节能即热饮水机不仅能出热水,还能出温水,出水温度可以根据需要进行调节,使用方便,接温水后可以直接饮用,而不需要凉一段时间再饮用。
作为优选,集水热交换器上的进水口通过管道连接有进水过滤器。进水过滤器对市政自来水进行过滤,有利于提高水的品质。
作为优选,进水过滤器前端从前往后依次安装有前置过滤器、漏水保护器、进水电磁阀,进水过滤器后端与集水热交换器之间安装有流量计。前置过滤器对市政自来水进行前置过滤,有利于延长进水过滤器的使用寿命。进水电磁阀便于控制进水。
作为优选,集水热交换器内安装有预热水箱低水位传感器、预热水箱中水位传感器、预热水箱高水位传感器、预热水箱温度传感器,集水热交换器顶部设有排气孔。水位传感器的设置便于检测集水热交换器内的水位高度。温度传感器便于检测集水热交换器内的水温。
作为优选,水泵和热水胆之间的管道上安装有高压开关和单向进水阀。高压开关防止热水胆进水压力过高,单向进水阀防止出现回流现象。
作为优选,热水胆内靠近底面位置安装有U形的热交换管,热水胆底面设有挡水板,热交换管一端朝向挡水板,另一端伸出热水胆外壁并与水泵连通。热交换管对冷水进一步预热,有利于加快烧水速度,充分利用热量,更加节能。
作为优选,热水胆内安装有热水箱高水位传感器、热水箱中位温度传感器、热水箱高位温度传感器、热保护器。水位传感器的设置防止热水胆内的水位过高。温度传感器便于检测热水胆内的水温。
作为优选,混水阀出口端连接出水管,出水管上安装有出水温度传感器。出水管便于出水和接水,出水温度传感器的设置便于了解出水温度。
作为优选,出水管上连通回水管到集水热交换器,回水管上安装有回水电磁阀。接水完成后,回水电磁阀打开,出水管中残留的水通过回水管回流到集水热交换器中。
作为优选,混水阀和换热管之间的管道上安装有温水温度传感器、单向出水阀。温水温度传感器便于检测流入混水阀的温水的温度,单向出水阀防止出现回流现象。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:(1)新型台下式节能即热饮水机不仅能出热水,还能出温水,出水温度可以根据需要进行调节,使用方便,接温水后可以直接饮用,而不需要凉一段时间再饮用;(2)饮水机不仅加热速度快,而且节能。
附图说明
图1是本实用新型的原理图;
图2是本实用新型的爆炸图;
图中:1、前置过滤器,2、漏水保护器,3、进水电磁阀,4、进水过滤器,5、集水热交换器,6、流量计,7、水泵,8、高压开关,9、单向进水阀,10、热交换管,11、热水胆,12、加热器,13、换向电磁阀,14、混水阀,15、回水电磁阀,16、单向阀,17、换热管,18、单向出水阀,19、预热水箱低水位传感器,20、预热水箱中水位传感器,21、预热水箱高水位传感器,22、热水箱高水位传感器,23、预热水箱温度传感器,24、热水箱中位温度传感器,25、热水箱高位温度传感器,26、温水温度传感器,27、出水温度传感器,28、热保护器,29、排气孔,30、出水管,31、回水管。
具体实施方式
下面通过具体实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步的具体描述:
实施例:一种新型台下式节能即热饮水机(参见附图1、附图2),包括通过管道连接的集水热交换器5和热水胆11,集水热交换器和热水胆之间的管道上安装有水泵7,集水热交换器下端设有进水口,热水胆内设有加热器12,热水胆上端设有出水口,出水口上依次连接换向电磁阀13、混水阀14,换向电磁阀的常开端口通过管道连通到集水热交换器,换向电磁阀的常闭端口连通到混水阀的一进口,集水热交换器内安装有换热管17,换热管一端通过管道连通到混水阀的另一进口,换热管另一端通过管道连通到换向电磁阀和混水阀之间,混水阀出口端连接出水管30。集水热交换器上的进水口通过管道连接有进水过滤器4。进水过滤器前端从前往后依次安装有前置过滤器1、漏水保护器2、进水电磁阀3,进水过滤器后端与集水热交换器之间安装有流量计6。集水热交换器内安装有预热水箱低水位传感器19、预热水箱中水位传感器20、预热水箱高水位传感器21、预热水箱温度传感器23。水泵和热水胆之间的管道上安装有高压开关8和单向进水阀9。热水胆内靠近底面位置安装有U形的热交换管10,热水胆底面设有挡水板,热交换管一端朝向挡水板,另一端伸出热水胆外壁并与水泵连通。热水胆内安装有热水箱高水位传感器22、热水箱中位温度传感器24、热水箱高位温度传感器25、热保护器28。出水管上连通回水管31到集水热交换器,回水管上安装有回水电磁阀15。出水管上安装有出水温度传感器27。混水阀和换热管之间的管道上安装有温水温度传感器26、单向出水阀18。集水热交换器顶部设有排气孔29。换向电磁阀和集水热交换器之间的管道上安装有单向阀16。
第一次使用时,进水电磁阀打开,换向电磁阀工作,自来水经过进水过滤器进到集水热交换器,达到预热水箱中水位传感器之后水泵开始工作,将水从集水热交换器抽到热水胆;当热水胆内的水达到热水箱高水位传感器之后自动关闭进水,然后进入自动加热程序,加热器开始加热;如果此时热水箱高水位传感器没有检测到水位则无法手动关闭进水,加热器也不得工作。
加热烧水过程中,加热器工作,水蒸汽通过换向电磁阀排到集水热交换器;换向电磁阀此时不用上电工作,因为排蒸汽这一路是常开的。机器第一次通电加热时,水烧开后自动停止加热并记忆沸点,即热水箱高位温度传感器检测到温度保持1min没有上升则认为此为沸点。此后正常使用过程中不用重复检测沸点,当降温后再次加热时,只加热到沸点减3度的温度即停止加热。但是每过一个月要再次检测一次沸点。
出热水时水泵工作,换向电磁阀工作,热水经过换向电磁阀和混水阀从出水管流出,流量计检测到水流时加热器工作;出热水过程中,当热水箱高位温度传感器检测到温度低于烧开温度10度时,停止出水,此时再按出水也不得出水;在出热水的过程中,流量计同时记忆总的出水量,当总的出水量大于1800L时提示更换进水过滤器滤芯;在开始出水后10s,进水电磁阀打开进水,进水与出水互不影响,除非当集水热交换器内水位低于预热水箱低水位传感器时,水泵停止工作。
出温水时水泵工作,换向电磁阀工作,混水阀根据实际情况工作,流量计检测到水流时加热器工作;水泵将集水热交换器内的水抽到热水胆,通过换向电磁阀后分成两路,一路进入集水热交换器内的换热管中进行热交换,使得热水变成45℃温开水后进入混水阀,另一路直接进入混水阀;进入混水阀的两路不同温度的水经过混合后产生另一种温度的水,这个温度用户可以在45-90℃之间随意调节;出水温度的调节是通过调节混水阀旋钮开关的角度来实现,并且通过步进电机来实现自动控制。出温水的过程时,温水温度的控制需要温水温度传感器和出水温度传感器协同控制,及时调整混水阀旋钮开关的角度以使出水温度符合用户设定温度。
出水完成后,回水电磁阀打开,出水管路里残留的水通过回水电磁阀流回到集水热交换器中;15S后回水电磁阀关闭;在回水电磁阀关闭之前,若再次有人取水,则同时关闭回水电磁阀。
排水时,水泵工作,换向电磁阀工作,混水阀不工作,热水经过换向电磁阀和混水阀从出水管流出,在排水过程中加热器不得工作;在开始出水后10s,进水电磁阀打开进水,进水与出水互不影响,除非当集水热交换器水位低于预热水箱低水位传感器时,水泵停止工作。排水过程中,当流量计检测到水流量达到11L时停止排水,然后进入自动加热程序,并且重新检测沸点。
以上所述的实施例只是本实用新型的一种较佳的方案,并非对本实用新型作任何形式上的限制,在不超出权利要求所记载的技术方案的前提下还有其它的变体及改型。
Claims (10)
1.一种新型台下式节能即热饮水机,其特征是,包括通过管道连接的集水热交换器和热水胆,集水热交换器和热水胆之间的管道上安装有水泵,集水热交换器下端设有进水口,热水胆内设有加热器,热水胆上端设有出水口,出水口上依次连接换向电磁阀、混水阀,换向电磁阀的常开端口通过管道连通到集水热交换器,换向电磁阀的常闭端口连通到混水阀的一进口,集水热交换器内安装有换热管,换热管一端通过管道连通到混水阀的另一进口,换热管另一端通过管道连通到换向电磁阀和混水阀之间。
2.根据权利要求1所述的一种新型台下式节能即热饮水机,其特征是,集水热交换器上的进水口通过管道连接有进水过滤器。
3.根据权利要求2所述的一种新型台下式节能即热饮水机,其特征是,进水过滤器前端从前往后依次安装有前置过滤器、漏水保护器、进水电磁阀,进水过滤器后端与集水热交换器之间安装有流量计。
4.根据权利要求1所述的一种新型台下式节能即热饮水机,其特征是,集水热交换器内安装有预热水箱低水位传感器、预热水箱中水位传感器、预热水箱高水位传感器、预热水箱温度传感器,集水热交换器顶部设有排气孔。
5.根据权利要求1所述的一种新型台下式节能即热饮水机,其特征是,水泵和热水胆之间的管道上安装有高压开关和单向进水阀。
6.根据权利要求1至5任意一项所述的一种新型台下式节能即热饮水机,其特征是,热水胆内靠近底面位置安装有U形的热交换管,热水胆底面设有挡水板,热交换管一端朝向挡水板,另一端伸出热水胆外壁并与水泵连通。
7.根据权利要求1至5任意一项所述的一种新型台下式节能即热饮水机,其特征是,热水胆内安装有热水箱高水位传感器、热水箱中位温度传感器、热水箱高位温度传感器、热保护器。
8.根据权利要求1至5任意一项所述的一种新型台下式节能即热饮水机,其特征是,混水阀出口端连接出水管,出水管上安装有出水温度传感器。
9.根据权利要求8所述的一种新型台下式节能即热饮水机,其特征是,出水管上连通回水管到集水热交换器,回水管上安装有回水电磁阀。
10.根据权利要求1至5任意一项所述的一种新型台下式节能即热饮水机,其特征是,混水阀和换热管之间的管道上安装有温水温度传感器、单向出水阀。
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