CN212179203U - 一种冷热水分离的电热水器 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种冷热水分离的电热水器,其特征在于,它包括:外筒体,安装于外筒体内的内筒体I和内筒体II,设置于外筒体的上方的蓄压室,设置于外筒体下方的电磁阀I,电磁阀I通过上水管I和上水管II分别与内筒体I和内筒体II相连接,内筒体I和内筒体II分别经出水管I和出水管II与用于控制热水排出的两位两通电磁阀II相连接,电磁阀II出水口与混水阀相连。本实用新型实现结构简单,采用冷热水分离技术,使用中水温恒定,在绝对断电下排出热水,使用更安全,采用物理式防干烧方案,有效避免加热管干烧。

Description

一种冷热水分离的电热水器
技术领域
本实用新型涉及一种电热水器,特别涉及一种冷热水分离的封闭型储水式电热水器。
背景技术
热水器就是指通过各种物理原理,在一定时间内使冷水温度升高变成热水的一种装置。按照原理不同可分为电热水器、燃气热水器、太阳能热水器、磁能热水器、空气能热水器,暖气热水器等。而电热水器是指以电作为能源进行加热的热水器。电热水器按加热功率大小可分为储水式(又称容积式或储热式)、即热式、速热式(又称半储水式)三种。相对于即热式和速热式电热水器,储水式电热水器使用时虽然需要较长时间的预热,然而具有工作电流小,安装方便,出水量大,水温相对稳定等优点,因而储水式电热水器、尤其是封闭型储水式电热水器广泛应用于家庭生活中如淋浴、盆浴、洗衣、洗菜等。然而当前的各种封闭型储水式电热水器采用在同一筒体内加热和注水,在排出热水的同时进行冷水注入,漏电风险高,筒体内水温波动大,因而迫切需要一种冷热水分离,水温恒定,安全的家用封闭型储水式电热水器。
发明内容
本实用新型针对当前家用储水式电热水器的不足,提出一种实现简单、冷热水分离、使用中水温恒定,更加安全的家用封闭型储水式电热水器。
实现上述目的的技术方案是:一种冷热水分离的电热水器,包括外筒体,安装于外筒体内的内筒体I和内筒体II,在外筒体与内筒体I和内筒体II之间设置有隔热层,内筒体I和内筒体II的底部分别设置有加热管I和加热管II,内筒体I和内筒体II的筒体顶部分别安装有水温水位传感器I和水温水位传感器II;
所述内筒体I和内筒体II的筒底分别经出水管I和出水管II与用于控制热水排出的电磁阀II相连接,电磁阀II出水口与混水阀相连;
所述外筒体的下方设置有用于控制冷水注入的电磁阀I,电磁阀I通过上水管I和上水管II分别与内筒体I和内筒体II相连接,电磁阀I的进水口与自来水管相连;
所述外筒体的上方设置有蓄压室以增大热水器内空气容量,蓄压室的两端分别通过联通气管I和联通气管II与内筒体I和内筒体II相连,蓄压室的一侧设置有泄压阀;
所述水温水位传感器I、水温水位传感器II、电磁阀I和电磁阀II分别通过导线与控制器相连,加热管I和加热管II由控制器控制其加热;
所述电磁阀I和电磁阀II均为两位两通电磁阀;
所述内筒体II顶部设置有注水螺栓。
本实用新型采用冷热水分离技术,设置两个储水筒体:内筒体I和内筒体II,工作时两个内筒体轮流供给热水和注水加热,即一个内筒体给热水的同时,另一个内筒体注入冷水和加热,冷水和热水分离,与现有的在同一筒体内边加热边排出热水相比,出水温度波动更小。
本实用新型采用绝对断电出水技术,工作时,由控制器依据水温水位传感器I和水温水位传感器II检测的温度信息控制加热管I和加热管II的加热,水温达到设值时加热管I和加热管II自动断电,在绝对断电下排出热水,与现有的由同一筒体加热和排出热水的各种漏电保护方案相比,无需额外的检测和控制方案,漏电风险更小,使用更安全。
本冷热水分离的电热水器设置的水温水位传感器I和水温水位传感器II在检测水温的同时,也在检测内筒体I和内筒体II内的水位信息,从而实现对内筒体I和内筒体II的实时注水,进而实现内筒体I和内筒体II轮流加热和排出热水,与现有的在同一筒体内边加热边排出热水,水温不断降低相比,本冷热水分离的电热水器可实现无限循环供给恒温热水。
本冷热水分离的电热水器工作时,控制器驱动电磁阀II动作使得与内筒体I连接的出水管I截止、与内筒体II相连的出水管II导通,同时电磁阀I动作使得与内筒体I连接的上水管I导通、与内筒体II相连的上水管II截止,冷水借助自来水水压经上水管I进入内筒体I内,内筒体I和蓄压室内压力逐渐升高并与自来水水压相平衡,向内筒体I内注水即停止;打开混水阀,内筒体II中的热水排出,内筒体II中水位下降,当水位低于设定值时,控制器驱动电磁阀II动作使得出水管II截止、出水管I导通,同时电磁阀I动作使得上水管I截止、上水管II导通,冷水注入内筒体II,打开混水阀,内筒体I内热水排出。
本实用新型采用物理式防干烧方案,利用压力下空气体积的变化来保证内筒体I和内筒体II在排出热水时的预留量,借助设置的蓄压室来增大压力下热水器内空气的绝对压缩量,从而保证内筒体I和内筒体II内水存量始终能淹没加热管,有效避免干烧。
本冷热水分离的电热水器实现结构简单,冷热水分离,使用中水温恒定,断电出水使用更安全。
附图说明
图1是冷热水离的电热水器的结构图。
图中:外筒体(1),内筒体I(2),内筒体II(3),蓄压室(4),泄压阀(5),水温水位传感器I(6),加热管I(7),加热管II(8),电磁阀I(9),混水阀(10),控制器(11),上水管I(12),上水管II(13),出水管I(14),出水管II(15),隔热层(16),水温水位传感器II(17),联通气管I(18),联通气管II(19),注水螺栓(20),电磁阀II(21)。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型做进一步说明。
如图1所示,一种冷热水分离的电热水器,包括控制器(11),外筒体(1),安装于外筒体(1)内的内筒体I(2)和内筒体II(3),在外筒体(1)与内筒体I(2)和内筒体II(3)之间设置有隔热层(16),内筒体I(2)和内筒体II(3)的底部分别设置有加热管I(7)和加热管II(8),内筒体I(2)和内筒体II(3)的筒体顶部分别安装有水温水位传感器I(6)和水温水位传感器II(17);
所述外筒体(1)的下方设置有电磁阀I(9),电磁阀I(9)通过上水管I(12)和上水管II(13)分别与内筒体I(2)和内筒体II(3)相连接,电磁阀I(9)的进水口与自来水管相连;
所述内筒体I(2)和内筒体II(3)分别经出水管1(14)和出水管II(15)与电磁阀II(21)相连接,电磁阀II(21)出水口与混水阀(10)相连,调节混水阀(10)可调节混水阀(10)出水温度;
所述外筒体(1)的上方设置有蓄压室(4),蓄压室(4)的两端分别通过联通气管I(18)和联通气管II(19)与内筒体I(2)和内筒体II(3)相连;
所述蓄压室(4)的一侧设置有泄压阀(5);所述内筒体II(3)顶部设置有注水螺栓(20);
所述电磁阀I(9)和电磁阀II(21)均为两位两通电磁阀;
所述水温水位传感器I(6)、水温水位传感器II(17)、电磁阀I(9)、电磁阀II(21)、加热管I(7)和加热管II(8)分别通过导线与控制器(11)相连。
在本实施实例中:冷热水离的电热水器首次工作时,需首先卸掉注水螺栓(20),人工向内筒体II(3)内注水,内筒体II(3)水注满后,重新装入注水螺栓(20)来封闭腔体。
在本实施实例中:冷热水离的电热水器工作时,接通电源,加热管I(7)和加热管II(8)工作,控制器(11)驱动电磁阀II(21)动作使得与内筒体I(2)连接的出水管I(14)截止、与内筒体II(3)相连的出水管II(15)导通,同时电磁阀I(9)动作使得与内筒体I(2)连接的上水管1(12)导通、与内筒体II(3)相连的上水管II(13)截止,冷水借助自来水水压经上水管I(12)进入内筒体I(2)腔体内并压缩内筒体I(2)腔体内和蓄压室(4)的储存的空气,内筒体I(2)和蓄压室(4)内压力逐渐升高并与自来水水压相平衡,向内筒体I(2)注水停止;打开混水阀(10),内筒体II(3)中的热水在内筒体I(2)和蓄压室(4)内空气压力下经出水管II(15)和电磁阀II(21)流向混水阀(10)并与冷水混合后流出,内筒体II(3)中水位下降,当水温水位传感器II(17)检测并反馈给控制器(11)的水位信息低于设定值时,控制器(11)驱动电磁阀II(21)动作使得与内筒体II(3)连接的出水管II(15)截止、与内筒体I(2)相连的出水管I(14)导通,同时电磁阀I(9)动作使得与内筒体I(2)连接的上水管I(12)截止、与内筒体II(3)相连的上水管II(13)导通,冷水借助自来水水压经上水管II(13)注入内筒体II(3),打开向混水阀(10),内筒体I(2)内热水在内筒体II(3)和蓄压室(4)内气体压力下经出水管I(14)和电磁阀II(21)流向混水阀(10)并与冷水混合后流出,同时水温水位传感器I(6)检测内筒体I(2)内水位信息并反馈给控制器(11)。
在本实施实例中:冷热水离的电热水器工作时,加热管I(7)和加热管II(8)分别完成对内筒体I(2)和内筒体II(3)中水的加热,水温水位传感器I(6)和水温水位传感器II(17)分别完成对内筒体I(2)和内筒体II(3)内水温和水位检测,当内筒体I(2)和内筒体II(3)内水温达到设定值时,由控制器(11)分别断开加热管I(7)和加热管II(8)所对应的加热回路,停止加热。
在本实施实例中:当使用内筒体I(2)内热水时,内筒体I(2)内热水经混水阀(10)流出后,内筒体II(3)和蓄压室(4)内空气压力下降,冷水借助自来水水压经上水管II(13)注入内筒体II(3)内,自动完成注水;当使用内筒体II(3)内热水时,当内筒体II(3)内热水经混水阀(10)流出后,内筒体I(2)和蓄压室(4)内空气压力下降,冷水继续借助自来水水压经上水管I(12)注入内筒体I(2)内,自动完成注水。
在本实施实例中:控制器(11)同时对电磁阀I(9)和电磁阀II(21)发出控制指令,当电磁阀I(9)动作使与内筒体I(2)相连的上水管I(12)导通时,电磁阀II(21)同时动作使与内筒体I(2)相连的出水管I(14)截止以防止内筒体I(2)内的水流向混水阀(10);当电磁阀I(9)动作使与内筒体II(3)相连的上水管II(13)导通时,电磁阀II(21)同时动作使与内筒体II(3)相连的出水管II(15)截止以防止内筒体II(3)内的水流向混水阀(10),从而保证热水和冷水分离。
在本实施实例中:利用压力下空气体积的变化来保证内筒体I和内筒体II在排出热水时的预留量,借助设置的蓄压室来增加热水器内空气容量,从而增大压力下热水器内空气的绝对压缩量,使得正在注水的内筒体水注满时,正在排出热水的内筒体内热水仍有一定量的残留并能淹没该筒体内的加热管,有效避免干烧。

Claims (1)

1.一种冷热水分离的电热水器,其特征在于,它包括:外筒体(1),安装于外筒体(1)内的内筒体I(2)和内筒体II(3),设置于外筒体(1)的上方的蓄压室(4),设置于外筒体(1)下方用于控制冷水注入的两位两通电磁阀I(9),电磁阀I(9)通过上水管I(12)和上水管II(13)分别与内筒体I(2)和内筒体II(3)相连接,内筒体I(2)和内筒体II(3)分别经出水管I(14)和出水管II(15)与用于控制热水排出的两位两通电磁阀II(21)相连接,电磁阀II(21)出水口与混水阀(10)相连;
所述蓄压室(4)的两端分别通过联通气管I(18)和联通气管II(19)与内筒体I(2)和内筒体II(3)相连,蓄压室(4)的一侧设置有泄压阀(5)。
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