CN207674726U - 主加热部件装在进水口用氧化物发热体的电热水器 - Google Patents

主加热部件装在进水口用氧化物发热体的电热水器 Download PDF

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Abstract

主加热部件装在进水口用氧化物发热体的电热水器,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)或感应式水流传感器构成,氧化铝陶瓷或氮化硅陶瓷发热体(5)装在水流通道(6)的之内。

Description

主加热部件装在进水口用氧化物发热体的电热水器
技术领域
本实用新型涉及主加热部件装在进水口,用氧化铝陶瓷或氮化硅陶瓷发热体的电热水器。
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。
实用新型内容
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处为一个可转动的螺帽,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接口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由氧化铝陶瓷或氮化硅陶瓷发热体5装在水流通道6内和四通接头15构成,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,当有水流动时,就将水流通道内部的发热体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7-2永磁铁7-3,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7-9构成,永磁铁7-2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7-2移动,同时永磁铁7-3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通过继电器来控制主加热部件。
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是磁力触点式自动开关和氧化铝陶瓷或氮化硅陶瓷发热体的水流通道相结合且热水从出水管放出的俯视图;
图4是磁力触点式自动开关和氧化铝陶瓷或氮化硅陶瓷发热体的水流通道相结合且被加热的水进入储水容器内的俯视图;
图5是外置加热部件中加热的水只能从进水口进入储水容器中的正视示意图;
图6为外置加热部件中加热的水只能从进水口进入储水容器中的俯视示意图。
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,氧化铝陶瓷或氮化硅陶瓷发热体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;箭头为水流方向。
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;附图中未出示感应式水流传感器的图形,若采用要增加控制电路和继电器,结构较为复杂,也在本专利保护之内。

Claims (1)

1.主加热部件装在进水口用氧化物发热体的电热水器,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)由氧化铝陶瓷或氮化硅陶瓷制成的发热体(5)装在水流通道(6)之内与四通接头(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。
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