CN209721630U - 一种电热蒸馏水器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种电热蒸馏水器,包括蒸发锅、电热器、冷凝器以及蒸汽管,电热器安装在蒸发锅内的底部,蒸汽管一端连通蒸发锅的顶端、另一端与冷凝器顶端连通,冷凝器包括冷凝外管、冷凝内管、溢出管、冷却水进管,冷凝内管的顶端开口与蒸汽管连通;蒸发锅上靠近顶端位置设置第一进水管和第二进水管、靠近底端位置设置放水管,其中溢出管的末端连接三通阀的进口,第二进水管的一端与蒸发锅连通、另一端与三通阀的第一出口连接,三通阀的第二出口连接排水管,排水管的末端与放水管连通。本实用新型可将冷凝外管密闭腔内与水蒸气热交换后的热水作为蒸发锅使用的补充水,避免浪费,同时补充水自身具有一定温度,可减少蒸发锅内能量消耗。
Description
技术领域
本实用新型属于蒸馏水制备技术领域,具体涉及一种电热蒸馏水器。
背景技术
电热蒸馏水器是用电加热自来水制取纯水的设备。现有的电热蒸馏水器主要有两方面缺陷:一是能耗大,由于其利用液体遇热气化遇冷液化的原理制备蒸馏水,在液体遇热气化过程中需要源源不断的热量;二是浪费大量的水资源,气化遇冷液化一般采用自来水进行不间断冷却,冷却用水需要排出,这一过程中造成了大量水浪费。
实用新型内容
针对现有技术中的不足与难题,本实用新型旨在提供一种电热蒸馏水器。
本实用新型通过以下技术方案予以实现:
一种电热蒸馏水器,包括蒸发锅、电热器、冷凝器以及蒸汽管,电热器安装在蒸发锅内的底部,蒸汽管一端连通蒸发锅的顶端、另一端与冷凝器顶端连通,冷凝器包括冷凝外管、置于冷凝外管内的冷凝内管、与冷凝外管靠近顶端的外壁连通的溢出管、与冷凝外管靠近末端的外壁连通的冷却水进管,冷凝内管的首尾端与冷凝外管的首尾端分别一体相接,使得冷凝外管环绕冷凝内管外的区域形成密闭腔,冷凝内管的顶端开口与蒸汽管连通;蒸发锅上靠近顶端位置设置第一进水管和第二进水管、靠近底端位置设置放水管,溢出管与第二进水管通过三通阀相接,其中溢出管的末端连接三通阀的进口,第二进水管的一端与蒸发锅连通、另一端与三通阀的第一出口连接,三通阀的第二出口连接排水管,排水管的末端与放水管连通。
进一步地,蒸发锅的外壁上设有透明的长条形的观察窗。
进一步地,电热器为电热管螺旋缠绕形成的圆台形状的加热元件。
进一步地,放水管、第一进水管和冷却水进管上都设有控制开启闭合以及开合大小的调节阀,其中放水管上的调节阀位于排水管与蒸发锅之间的区域。
进一步地,冷凝内管为蛇形或球形冷凝管。
与现有技术相比,本实用新型有益效果包括:本实用新型设置将冷凝器与蒸发锅之间通过第二进水管、三通阀相连,可将冷凝外管密闭腔内与水蒸气热交换后的热水作为蒸发锅使用的补充水,代替自来水作为补充水,一方面避免冷凝器内冷却水浪费,另一方面补充的水自身具有一定温度,可减少蒸发锅内能量消耗。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
图示说明:1-蒸发锅,2-电热器,3-冷凝器,301-溢出管,302-冷凝内管,303-冷凝外管,304-冷却水进管,4-蒸汽管,5-观察窗,6-放水管,7-第一进水管,8-三通阀,9-第二进水管,10-排水管。
在本实用新型的描述中,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接、可拆卸连接、一体地连接;可以是机械连接、电连接;可以是直接相连、中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
具体实施方式
下面结合附图,对本实用新型作进一步地说明。
如图1所示,一种电热蒸馏水器,包括蒸发锅1、电热器2、冷凝器3以及蒸汽管4,电热器2安装在蒸发锅1内的底部,蒸发锅1的顶端连通蒸汽管4一端,蒸汽管4的另一端与冷凝器3顶端连通,冷凝器3包括冷凝外管303、置于冷凝外管303内的冷凝内管302、与冷凝外管303靠近顶端的外壁连通的溢出管301、与冷凝外管303靠近末端的外壁连通的冷却水进管304,冷凝内管302的首尾端与冷凝外管303的首尾端分别一体相接,使得冷凝外管303环绕冷凝内管302外的区域形成密闭腔,该密闭腔为冷却水区域,自来水通过冷却水进管304进入密闭腔直至填满,再通过溢出管301排出,冷凝内管302的顶端开口与蒸汽管4连通,水蒸气通过蒸汽管4进入冷凝内管302内,与密闭腔内的水进行热交换进而液化形成蒸馏水,蒸馏水通过冷凝内管302的末端开口排出收集。
蒸发锅1上靠近顶端位置设置第一进水管7、靠近底端位置设置放水管6,第一进水管7用于与自来水管连通向蒸发锅1内注水达到标准容量,放水管6用于蒸馏结束后将蒸发锅1内剩余水排放掉;蒸发锅1上靠近顶端位置还设置第二进水管9,用于将冷凝外管303内排出的水引入蒸发锅1内,溢出管301的末端连接三通阀8的进口,第二进水管9的一端与蒸发锅1连通、另一端与三通阀8的第一出口连接,三通阀8的第二出口连接排水管10,排水管10的末端与放水管6连通。
三通阀8阀体有三个口,一进两出,当内部阀芯在不同位置时,出口不同、在本实施例中如阀芯在下部时,第二进水管9与溢出管301相通,冷凝外管303密闭腔内与水蒸气热交换后的热水进入蒸发锅1内,一方面避免浪费,另一方面进入的水自身具有一定温度,可减少蒸发锅1内能量消耗;如阀芯在左部时,第二进水管9被堵住,排水管10与溢出管301相通,冷凝外管303密闭腔内的水排出。
在具体实施中,蒸发锅1的外壁上设有透明的长条形的观察窗5,便于观察蒸发锅1内水位。
在具体实施中,电热器2为电热管螺旋缠绕形成的圆台形状的加热元件,可使得加热覆盖面积更广。
在具体实施中,放水管6、第一进水管7和冷却水进管304上都设有控制开启闭合以及开合大小的调节阀,其中放水管6上的调节阀位于排水管10与蒸发锅1之间的区域。
在具体实施中,冷凝内管302为蛇形或球形冷凝管。
本实用新型还包括电源线、控制、开启、显示、温度感应、液位显示等模块,属于常规设置,不详细阐述。
本实用新型工作过程:
首先,将第一进水管7与外部自来水龙头连接,打开其调节阀,将自来水注入蒸发锅1内直至标准容量,关闭第一进水管7上的调节阀,打开电源,开启电热器2对水进行加热;
当蒸发锅1水体温度升高,形成水蒸气,水蒸气通过蒸汽管4进入冷凝内管302,将冷却水进管304与外部自来水龙头连接,打开其调节阀,使得自来水进入冷凝外管303密闭腔内,水蒸气进入冷凝内管302后在密闭腔内自来水的冷却作用下形成蒸馏水排出;
在蒸馏开始一段时间内,调节三通阀8,使得排水管10与溢出管301相通,密闭腔内的水依次通过溢出管301、三通阀8、排水管10、防水管6排出,具体实施中,排出一个密闭腔容量的水即可;随后再次调节三通阀8,使得第二进水管9与溢出管301相通,冷凝外管303密闭腔内与水蒸气热交换后的热水进入蒸发锅1内作为补充水,既防止了冷凝器3内冷却水的浪费,又使得补充水自身具有一定温度,减少了蒸发锅1内加热所需的能耗;
蒸馏结束后,关闭电源,将蒸发锅1与冷凝外管303内的水排出即可。
以上所述仅表达了本实用新型的优选实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形、改进及替代,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (5)
1.一种电热蒸馏水器,包括蒸发锅、电热器、冷凝器以及蒸汽管,所述电热器安装在所述蒸发锅内的底部,所述蒸汽管一端连通所述蒸发锅的顶端、另一端与所述冷凝器顶端连通,其特征在于:所述冷凝器包括冷凝外管、置于所述冷凝外管内的冷凝内管、与所述冷凝外管靠近顶端的外壁连通的溢出管、与所述冷凝外管靠近末端的外壁连通的冷却水进管,所述冷凝内管的首尾端与所述冷凝外管的首尾端分别一体相接,所述冷凝外管环绕所述冷凝内管外的区域形成密闭腔,所述冷凝内管的顶端开口与所述蒸汽管连通;所述蒸发锅上靠近顶端位置设置第一进水管和第二进水管、靠近底端位置设置放水管,所述溢出管与所述第二进水管通过三通阀相接,其中所述溢出管的末端连接所述三通阀的进口,所述第二进水管的一端与所述蒸发锅连通、另一端与所述三通阀的第一出口连接,所述三通阀的第二出口连接排水管,所述排水管的末端与所述放水管连通。
2.根据权利要求1所述的一种电热蒸馏水器,其特征在于:所述蒸发锅的外壁上设有透明的长条形的观察窗。
3.根据权利要求1所述的一种电热蒸馏水器,其特征在于:所述电热器为电热管螺旋缠绕形成的圆台形状的加热元件。
4.根据权利要求1所述的一种电热蒸馏水器,其特征在于:所述放水管、所述第一进水管和所述冷却水进管上都调节阀,其中所述放水管上的调节阀位于所述排水管与所述蒸发锅之间的区域。
5.根据权利要求1所述的一种电热蒸馏水器,其特征在于:所述冷凝内管为蛇形或球形冷凝管。
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