CN208371588U - 一种空气能饮水机 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种空气能饮水机。该饮水机包括外壳、冷水箱、温水箱和空气能循环系统;所述冷水箱与温水箱连通;所述空气能循环系统包括依次连接的蒸发器、储液罐、换热器、气液分离器和压缩机;所述温水箱依次经过水泵和电加热装置连接热水出口;冷水箱连接有冷水出口;所述温水箱与换热器的热媒入口和换热器的热媒出口连通。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种空气能饮水机,属于空气能应用的技术领域。
背景技术
目前的饮水机大部分是采用电阻丝来进行加热,耗能较大;且基本都采用桶装水的形式,净化不彻底,影响饮水质量。另外,现有技术中的饮水机智能化程度较低,只能提供开水和冷水,无法满足不同消费者对不同水温的要求。
空气能是指空气中所蕴含的低品位热能量,和水能、风能、太阳能、潮汐能等同属于清洁能源的一种,将空气能收集利用起来的装置叫热泵,被称为空气能热泵技术,涉及到的领域有空气能热泵热水领域、空气能热泵采暖领域、空气能热泵烘干领域等,由空气能热泵技术研发的可使用设备有空气能热泵热水器,空气能热泵采暖设备,空气能热泵烘干机等。
实用新型内容
针对现有技术的不足,本实用新型提供一种空气能饮水机。
本实用新型的技术方案为:
一种空气能饮水机,包括外壳、冷水箱、温水箱和空气能循环系统;所述冷水箱与温水箱连通;所述空气能循环系统包括依次连接的蒸发器、储液罐、换热器、气液分离器和压缩机;所述温水箱依次经过水泵和电加热装置连接热水出口;冷水箱连接有冷水出口;所述温水箱与换热器的热媒入口和换热器的热媒出口连通。
空气能循环系统有机的构成一个循环。蒸发器、储液罐、换热器、气液分离器和压缩机组成制冷剂闭式循环系统和水循环开式加热系统。其中制冷剂闭式循环系统主要用于吸收空气中的能量改变制冷剂的物理状态将能量搬运到换热器的一端,换热器的另一端为水循环开式加热系统的一部分,此时低温水将能量吸收带走达到升高温度的目的,如此循环将水加热到设计温度。
优选的,所述电加热装置为电热丝。
优选的,所述冷水箱通过电磁阀与温水箱连通。电磁阀起到自动控制水流的通断的作用。所述的电磁阀为普通温度下常闭型电磁阀并满足食品级要求。
优选的,冷水箱的入口设置有净水器。所述的净水器一端与进水接口相连另一端与冷水箱相连。
优选的,所述外壳的前侧面板包括显示控制区、接收区和储物区;所述显示控制区内设置有LCD显示板和触摸按键;接收区内设置有冷水出口、热水出口和接水盒。LCD显示板用于显示设定温度、出水温度及故障代码等信息。触摸按键用于开关机设置、出水温度增加设置、出水温度减少设置。所述接收区位于外壳的中上部,外部是与外壳在同一平面上的安全门,内部凹进去的部分设置有冷水出口及热水出口,底部设置有接水盒。所述的储物区位于外壳的最底部,与外壳在同一平面上设置有防尘门,内部凹进去的区域用于放置物品。
优选的,所述温水箱的外壁上设置有保温层。
优选的,连接温水箱与水泵的水管内设置有温度传感器;温水箱的内部设置有上水位传感器和下水位传感器;上水位传感器、下水位传感器和温度传感器分别与控制电路连接。当下水位传感器检测到水位低于下水位时,电磁阀打开,水流入温水箱直到水位达到上水位,电磁阀关闭;上水位传感器和下水位传感器用于保证温水箱内的水量。温度传感器用于测量温水箱内水的温度(即为进水温度)并最终达到设计温度即(60±2℃),再通过水泵的流量及设置的出水温度选择电加热装置的功率即功率P=70×(设置温度-进水温度)×流量。
优选的,所述换热器的冷媒入口与储液罐连通;换热器的冷媒出口与气液分离器连接。
本实用新型通过空气能原理将水加热至60℃左右储存于温水箱,再通过二次加热达到设定温度,满足不同消费者对水温的需求。
本实用新型的有益效果为:
1.本实用新型所述空气能饮水机,通过空气能对冷水进行预加热,节省了能源损耗,缩短加热时间;
2.本实用新型所述空气能饮水机,通过人工设定可提供不同温度的水,满足不同人群对不同水温的需求,自动化程度高,实用性强。
附图说明
图1为本实用新型所述空气能饮水机的正面结构示意图;
图2为本实用新型所述空气能饮水机的内部结构示意图;
其中,1、LCD显示板;2、显示控制区;3、触摸按键;4、热水出口;5、接收区;6、接水盒;7、储物区;8、冷水出口;9、冷水箱;10、净水器;11、电磁阀;12、温水箱;13、换热器;14、蒸发器;15、电加热装置;16、水泵;17、温度传感器;18、压缩机;19、气液分离器;20、储液罐。
具体实施方式
下面结合实施例和说明书附图对本实用新型做进一步说明,但不限于此。
实施例1
如图1-2所示。
一种空气能饮水机,包括外壳、冷水箱9、温水箱12和空气能循环系统;所述冷水箱9与温水箱12连通;所述空气能循环系统包括依次连接的蒸发器14、储液罐20、换热器13、气液分离器19和压缩机18;所述温水箱12依次经过水泵12和电加热装置15连接热水出口4;冷水箱9连接有冷水出口8;所述温水箱12与换热器13的热媒入口和换热器13的热媒出口连通。
空气能循环系统有机的构成一个循环。蒸发器14、储液罐20、换热器13、气液分离器19和压缩机18组成制冷剂闭式循环系统和水循环开式加热系统。其中制冷剂闭式循环系统主要用于吸收空气中的能量改变制冷剂的物理状态将能量搬运到换热器的一端,换热器的另一端为水循环开式加热系统的一部分,此时低温水将能量吸收带走达到升高温度的目的,如此循环将水加热到设计温度。
实施例2
如实施例1所述的空气能饮水机,所不同的是,所述电加热装置15为电热丝。
实施例3
如实施例1所述的空气能饮水机,所不同的是,所述冷水箱9通过电磁阀11与温水箱12连通。电磁阀11起到自动控制水流的通断的作用。所述的电磁阀11为普通温度下常闭型电磁阀并满足食品级要求。
实施例4
如实施例1所述的空气能饮水机,所不同的是,冷水箱9的入口设置有净水器10。净水器10的型号为MAZE-V20,滤芯经物理过滤成为干净的水。所述的净水器10一端与进水接口相连另一端与冷水箱9相连。
实施例5
如实施例1所述的空气能饮水机,所不同的是,所述外壳的前侧面板包括显示控制区2、接收区5和储物区7;所述显示控制区2内设置有LCD显示板1和触摸按键3;接收区5内设置有冷水出口8、热水出口4和接水盒6。LCD显示板1用于显示设定温度、出水温度及故障代码等信息。触摸按键3用于开关机设置、出水温度增加设置、出水温度减少设置。所述接收区位于外壳的中上部,外部是与外壳在同一平面上的安全门,内部凹进去的部分设置有冷水出口8及热水出口4,底部设置有接水盒6。所述的储物区7位于外壳的最底部,与外壳在同一平面上设置有防尘门,内部凹进去的区域用于放置物品。
实施例6
如实施例1所述的空气能饮水机,所不同的是,所述温水箱12的外壁上设置有保温层。
实施例7
如实施例1所述的空气能饮水机,所不同的是,连接温水箱12与水泵16的水管内设置有温度传感器17;温水箱12的内部设置有上水位传感器和下水位传感器;上水位传感器、下水位传感器和温度传感器分别与控制电路连接;所述控制电路为单片机。当下水位传感器检测到水位低于下水位时,电磁阀11打开,水流入温水箱12直到水位达到上水位,电磁阀11关闭;上水位传感器和下水位传感器用于保证温水箱12内的水量。温度传感器17用于测量温水箱12内水的温度(即为进水温度)并最终达到设计温度即(60±2℃),再通过水泵16的流量及设置的出水温度选择电加热装置15的功率即功率P=70×(设置温度-进水温度)×流量。
实施例8
如实施例1所述的空气能饮水机,所不同的是,所述换热器13的冷媒入口与储液罐20连通;换热器13的冷媒出口与气液分离器19连接。
Claims (8)
1.一种空气能饮水机,其特征在于,包括外壳、冷水箱、温水箱和空气能循环系统;所述冷水箱与温水箱连通;所述空气能循环系统包括依次连接的蒸发器、储液罐、换热器、气液分离器和压缩机;所述温水箱依次经过水泵和电加热装置连接热水出口;冷水箱连接有冷水出口;所述温水箱与换热器的热媒入口和换热器的热媒出口连通。
2.根据权利要求1所述的空气能饮水机,其特征在于,所述电加热装置为电热丝。
3.根据权利要求1所述的空气能饮水机,其特征在于,所述冷水箱通过电磁阀与温水箱连通。
4.根据权利要求1所述的空气能饮水机,其特征在于,冷水箱的入口设置有净水器。
5.根据权利要求1所述的空气能饮水机,其特征在于,所述外壳的前侧面板包括显示控制区、接收区和储物区;所述显示控制区内设置有LCD显示板和触摸按键;接收区内设置有冷水出口、热水出口和接水盒。
6.根据权利要求1所述的空气能饮水机,其特征在于,所述温水箱的外壁上设置有保温层。
7.根据权利要求1所述的空气能饮水机,其特征在于,连接温水箱与水泵的水管内设置有温度传感器;温水箱的内部设置有上水位传感器和下水位传感器;上水位传感器、下水位传感器和温度传感器分别与控制电路连接。
8.根据权利要求1所述的空气能饮水机,其特征在于,所述换热器的冷媒入口与储液罐连通;换热器的冷媒出口与气液分离器连接。
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CN201721019919.0U Active CN208371588U (zh) | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 一种空气能饮水机 |
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2017
- 2017-08-15 CN CN201721019919.0U patent/CN208371588U/zh active Active
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