CN207674725U - 主加热部件装在进水口的电热水器 - Google Patents

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Abstract

主加热部件装在进水口的电热水器,在外壳内有二组电加热部件,次加热部件设在储存水容器内,主加热部件设置在储存水容器之外,热水器不是加热水并将水储存在容器中的装置,设在储水容器(2)内下部的次加热部件(3),夏天不工作,主加热部件(4)无论任何时候有水流过时,立即对流过的水进行加热;主加热部件(4)由发热体(5)和水流通道(6)磁力触点式自动开关(7)构成,纳米稀土电热薄膜发热体(5)用烧结的方法固定在水流通道(6)的外表面。

Description

主加热部件装在进水口的电热水器
技术领域
本实用新型涉及主加热部件装在进水口的电热水器。
背景技术
目前全世界定义储水式热水器,是“加热水并将水储存在容器中,实现装有控制水温装置的固定式器具”;即容器中的电加热部件(或称电热管,下同)是要对水箱内的水,24小时连续加热并保持75℃,使用热水时直接从容器中放出来,在24小时内热损失约>40%很耗电,同时,其热水输出率约为水箱容积的70%,也就是水箱容积为60L时,只能提供约40L热水,不能满足现代人需求。
专利申请ZL200720061206.0,ZL200820098512.6,在出水管内设有加热管;ZL03220700.X,ZL201020505717.9实现分层加热,但至少仍然是定义为储水式是“加热水并将水储存在容器中,”没有大的改变。
发明内容
本实用新型对现有储水式热水器进行改进,从根本上改变热水器是“加热水并将水储存在容器中”的结构形式,实现夏、春、秋天容器中不加热水,只储存冷水;一年中深秋和冬天,约占全年1/3时间才需要储存温水,使用的热水是直接从主加热部件中放出。
本实用新型的技术措施是在主加热部件装在进水口的电热水器,在外壳内有二组电加热部件,次加热部件设在金属或非金属储水容器内,主加热部件设置在储水容器之外,其特征在于:储水容器2内设置有进水管2-1,出水管2-2,主加热部件4安装在进水管2-1外部,水流通道6中的水,从进水管2-1中进入,是在进水管2-1的外露端,通过四通接头11直接与进水管相连接,四通接头同轴线的接口11-1和11-4不相通,接口11-1处为一个转动螺帽;所述主加热部件4由纳米稀土电热薄膜制成的发热体5烧结在水流通道6外表面上或者采用在水流通道之外设置金属管,内有电热丝,用氧化镁粉隔离绝缘,用熔铸铝压制的发热体与四通接头11构成,在水流通道6另一端有一个换向阀14,内有活门14-1,活门向右时,主加热部件被加热的水从出水管2-2流出;活门14-1向左时,主加热部件被加热的水通过接口11-1进入储水容器2中;若不用换向阀14,只能将被加热的水注入储水容器中;在水流通道或储水容器的进水口装有感应式水流传感器或磁力触点式自动开关7,所述磁力触点式自动开关7中永磁铁Ⅰ7-2和永磁铁Ⅱ7-3安装时,磁力方向相反,二者相互排斥,当有水流动时,推动永磁铁Ⅰ7-2移动,永磁铁Ⅱ7-3就使推动件7-7移动,动触点7-5就变换位置,与另一个静触点相接触。
上述技术方案做进一步详述:热水器的外壳内有二组电加热部件,一组设在金属或非金属储水容器内部,夏天或春秋天,自然水温较高时,该组电热管根本不工作,只在深秋或冬天,即一年中只有短时间该组电热管才工作,称为次加热部件;另一组电加热部件,设置在储水容器2之外,称为主加热部件,无论任何时候需要使用热水时必有水流过主加热部件,此时主加热部件就自动接通,对流过的水进行加热,供用户即时使用,或流入储水容器之中。
储水容器2设置有进水管2-1,出水管2-2,主加热部件就安装在进水管2-1进口部位,其水流通道中的水,从进水管2-1中进入,是在进水管2-1的外露端,有一个四通接头11,主加热部件就安装在四通接头上,其连接方法是四通接头由11-1、11-2、11-3、11-4四个接口组成,11-1与11-2相通,11-3与11-4相通,同轴线的接口11-1和11-4不相通,接口11-1处为一个转动螺帽,11-1与储水容器2的进水管2-1连接;在水流通道6另一端有一个换向阀14,内有活门14-1,活门向右时主加热部件被加热的水从出水管2-2流出,(图3)活门14-1向左时,主加热部件被加热的水通过11-1,进入储水容器2中,不断补充热水,(图4)若不用换向活门,只能将被加热的水,注入储水容器中。
所述主加热部件4由纳米稀土电热薄膜制成的发热体5烧结在水流通道6外表面上和四通接头15构成,或者采用在水流通道之外设置金属管,内有电热丝用氧化镁粉隔离绝缘,用熔铸铝压制的发热部件与四通接头11构成,在水流通道6另一端有一个换向阀14,内有活门14-1,活门向右时,主加热部件被加热的水从出水管2-2流出;活门14-1向左时,主加热部件被加热的水通过接口11-1进入储水容器2中;若不用换向阀14,只能将被加热的水注入储水容器中;并在水流通道或储水容器的进水口设置有磁力触点式自动开关或感应式水流传感器7,纳米稀土电热薄膜制成的发热体5烧结在水流通道6外表面,有端子与电路相连接并通过机械方式牢固连接为一体,当有水流动时,就将水流通道外部的发热体5接通,水停止流动就断开。
所述磁力触点式自动开关7是启动和切断发热体5电路的原件,由非磁性本体7-1,永磁铁Ⅰ7-2,永磁铁Ⅱ7-3,微动开关7-4,动触点7-5,静触点7-6,推动件7-7,弹簧7-8,永磁铁Ⅲ7-9构成,永磁铁Ⅰ7-2依靠相互排斥的磁力将进水口及水流通道堵住,有水流动时,水力使永磁铁Ⅰ7-2移动,同时使推动件7-7移动,微动开关7-4内设置动触点7-5和静触点7-6依靠水和磁力量使触点闭合或断开,控制主加热部件或用感应式水流传感器控制。
本实用新型的有益效果是:装在进水管的主加热部件4,夏天被加热的水直接从出水管流出使用;冬天换向阀使被加热的水,注入储水容器中,增加热水输出率。
附图说明
图1 是主加热部件外置并装在进水口的电热水器结构图;
图2 是主加热部件安装在热水器下部的平视图,是主加热部件与四通接头合为一体的结构示意图;
图3 图4是磁力触点式自动开关和烧结有纳米稀土电热薄膜发热体的水流通道相结合的俯视图;图3热水从出水管放出,图4被加热的水进入储水容器内;
图5图6是外置加热部件,加热的水只能从进水口进入储水容器中,图5为正视图,图6为俯视图。
具体实施方式
附图中,外壳1、储水容器2、储水容器的进水管2-1、储水容器的出水管2-2、次加热部件3、主加热部件4,纳米稀土电热薄膜发热体5,水流通道6,磁力触点式自动开关或感应式水流传感器7,冷水进水管道8,被加热水的出水管道9,水10,四通接头11,机械式调温开关12,接线端子13,换向阀14。
图1是主加热部件外置的电热水器结构图,主加热部件的水流通道6,从进水管2-1进入冷水,若是夏天或温度>25℃时,被加热后,从出热水口2-2,流出;图3图4当水温较低时,换向阀14关闭从2-2出水通道使被加热的水经通过进水管2-1进入储水容器之中;图1所示为卧式单水箱还包括卧式双水箱及立式水箱均在专利申请保护之内。
工作原理是:夏天或春秋天,自然水温>25℃时,储水容器2中为冷水,用热水时,由主加热部件4中被加热的水经换向阀14,直接从2-2管口流出供使用;气温低于25℃时或冬天,换向阀14,改变主加热部件4中被加热的水的流动方向,使流过主加热部件并已加热的水,流进储水容器之中,以增加电热水器的出水率。
图2至图4是主加热部件中四通接头11与发热体5和水流通道6组合为一体,图2中,四通接头同轴线的接口11-1和11-4不相通,接口11-1为一个转动的螺帽,在水流通道6与出水管2-2外露端之间装有换向阀14。
图5、图6是有磁力触点式自动开关的主加热部件4装在储水容器出水口示意图,图5是正视图,图6是俯视图,该装置被加热的水通过接口11-1进入储水容器之中。

Claims (1)

1.主加热部件装在进水口的电热水器,在外壳内有二组电加热部件,次加热部件设在金属或非金属储水容器内,主加热部件设置在储水容器之外,其特征在于:储水容器(2)内设置有进水管(2-1),出水管(2-2),主加热部件(4)安装在进水管(2-1)外部,水流通道(6)中的水,从进水管(2-1)中进入,是在进水管(2-1)的外露端,通过四通接头(11)直接与进水管相连接,四通接头同轴线的接口(11-1)和(11-4)不相通,接口(11-1)处为一个转动螺帽;所述主加热部件(4)由纳米稀土电热薄膜制成的发热体(5)烧结在水流通道(6)外表面上或者采用在水流通道之外设置金属管,内有电热丝,用氧化镁粉隔离绝缘,用熔铸铝压制的发热体与四通接头(11)构成,在水流通道(6)另一端有一个换向阀(14),内有活门(14-1),活门向右时,主加热部件被加热的水从出水管(2-2)流出;活门(14-1)向左时,主加热部件被加热的水通过接口(11-1)进入储水容器(2)中;若不用换向阀(14),只能将被加热的水注入储水容器中;在水流通道或储水容器的进水口装有感应式水流传感器或磁力触点式自动开关(7),所述磁力触点式自动开关(7)中永磁铁Ⅰ(7-2)和永磁铁Ⅱ(7-3)安装时,磁力方向相反,二者相互排斥,当有水流动时,推动永磁铁Ⅰ(7-2)移动,永磁铁Ⅱ(7-3)就使推动件(7-7)移动,动触点(7-5)就变换位置,与另一个静触点相接触。
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