CN212299405U - 一种家用储水式电热水器 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种家用储水式电热水器,其特征在于,它包括:控制器,外筒体,安装于外筒体内的内筒体,在外筒体与内筒体之间设置有保温层,内筒体的底部设置有加热管,电磁阀II设置于内筒体的筒体顶部一端,增压泵设置于外筒体的下方一端并通过管道分别与电磁阀III和内筒体相连接,电磁阀III与混水阀相连。本发明采用开式和闭式双模切换工作模式,实现结构简单,可在现有的家用封闭型储水式电热水器的基础上进行改造,可实现冷热水分离,热水流量可不受自来水水压限制,使用中水温恒定,断电出水使用更安全。

Description

一种家用储水式电热水器
技术领域
本实用新型涉及一种电热水器,特别涉及一种家用储水式电热水器。
背景技术
电热水器分为储水式(又称容积式或储热式)、即热式、速热式(又称半储水式)三种,其中即热式和速热式电热水器所需加热功率大,使用中安全隐患大。相对于即热式和速热式电热水器,储水式电热水器加热功率小,使用时需要较长时间预热,然而具有工作电流小,安装方便,出水量大等优点,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。然而当前的各种封闭型储水式电热水器在使用中借助供水压力来实现热水排出,在排出热水的同时进行冷水注入,漏电风险高,排出热水流速受水压限制,水温波动大,因而迫切需要一种冷热水分离,水温恒定,安全的家用储水式电热水器。
发明内容
本实用新型针对当前家用封闭型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,更加安全的可在开式和闭式之间切换的双模储水式电热水器。
实现上述目的的技术方案是:一种家用储水式电热水器,包括控制器,外筒体,安装于外筒体内的内筒体,在外筒体与内筒体之间设置有保温层,内筒体的底部设置有加热管,内筒体的筒体顶部一端安装有水温水位传感器,内筒体的筒体顶部另一端设置有电磁阀II,电磁阀II经由气管I和气管II分别与内筒体和空气相连进而控制内筒体和空气之间的联通;
所述外筒体的下方一端设置有增压泵,增压泵通过热水管I和热水管II分别与电磁阀III和内筒体相连接,电磁阀III与混水阀相连,混水阀的另一端通过冷水管与三通阀相连接;
所述外筒体的下方另一端设置有电磁阀I,电磁阀I通过管道分别与三通阀和内筒体相连接;
所述水温水位传感器、电磁阀I、电磁阀II、电磁阀III、增压泵和加热管分别通过导线与控制器相连,控制器与模式开关相连;
所述电磁阀I、电磁阀II和电磁阀III均为单通电磁阀,电磁阀II和电磁阀III阀门初始状态为常开,电磁阀I阀门初始状态为常闭;
所述水温水位传感器用于检测内筒体内的水温和水位信息,并将检测到的内筒体当前的水温和水位信息反馈给控制器用于电磁阀I、电磁阀II、电磁阀III、增压泵和加热管的工作。
本实用新型采用开式和闭式双模切换工作模式,通过调整模式开关驱动控制器实现对电磁阀II阀门和电磁阀I阀门的关闭和打开,从而可使得本电热水器分别处于开式工作模式或闭式工作模式,与现有的封闭型储水式电热水器仅有闭式工作模式相比,本电热水器采用开式和封闭式双模切换工作模式,用户可根据需要自由选择,功能更丰富。
本实用新型采用冷热水分离技术,借助电磁阀I实现对内筒体冷水注入的关断,注水时打开电磁阀I阀门,关闭电磁阀I阀门断开冷水注入从而保证此时排出的为恒温热水,与现有的边加热边排出热水相比,出水温度波动更小。
本电热水器采用水温与水位联动控制绝对断电出水技术,工作在开式工作模式时,当加热管对内筒体内水加热时,电磁阀III阀门关闭禁止热水流向混水阀排出,水温水位传感器检测内筒体内水位和水温信息,水温达到设定值时加热管自动断电,电磁阀III阀门打开,在绝对断电下热水流向混水阀排出,内筒体内水位下降,当内筒体内水位低于设定值时,增压泵停止工作,电磁阀III阀门关闭,电磁阀I阀门打开,冷水注入内筒体,加热电源接通,加热管工作对内筒体内水加热,当内筒体内水温加热至设定值时,控制器断开加热管电源,电磁阀III阀门打开,热水流向混水阀排出,与现有的边加热和边排出热水的各种漏电保护方案相比,本发明采用的水温与水位联动控制绝对断电出水技术无需额外的检测和控制方案,漏电风险更小,使用更安全。
本家用储水式电热水器采用强制出水技术,当本电热水器工作在开式工作模式时,电磁阀I阀门关闭,电磁阀II阀门打开,增压泵工作实现强制排水,热水流量不受自来水水压限制。
本冷热水分离的电热水器实现结构简单,可在现有的家用封闭型储水式电热水器的基础上进行改造,可实现冷热水分离,使用中水温恒定,热水流量可不受自来水水压限制,断电出水使用更安全。
附图说明
图1是家用储水式电热水器的结构图。
图中:外筒体(1),内筒体(2),保温层(3),混水阀(4),三通阀(5),电磁阀I(6),水温水位传感器(7),电磁阀II(8),控制器(9),增压泵(10),加热管(11),模式开关(12),气管I(13),热水管I(14),热水管II(15),冷水管(16),气管II(17),电磁阀III(18)。
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,一种家用储水式电热水器,包括控制器(9),外筒体(1),安装于外筒体(1)内的内筒体(2),设置于外筒体(1)与内筒体(2)之间的保温层(3),内筒体(2)的底部设置有加热管(11),内筒体(2)的筒体顶部一端安装有水温水位传感器(7),内筒体(2)的筒体顶部另一端设置有电磁阀II(8),电磁阀II(8)经由气管I(13)和气管II(17)分别与内筒体(2)和空气相联通;
所述外筒体(1)的下方一端设置有增压泵(10),增压泵(10)通过热水管I(14)和热水管II(15)分别与电磁阀III(18)和内筒体(2)相连接,电磁阀III(18)与混水阀(4)相连,混水阀(4)的另一端通过冷水管(16)与三通阀(5)相连接;
所述外筒体(1)的下方另一端设置有电磁阀I(6),电磁阀I(6)通过管道分别与三通阀(5)和内筒体(2)相连接;
所述水温水位传感器(7)、电磁阀I(6)、电磁阀II(8)、电磁阀III(18)、增压泵(10)和加热管(11)分别通过导线与控制器(9)相连,控制器(9)与模式开关(12)相连;
所述电磁阀I(6)、电磁阀II(8)和电磁阀III(18)均为单通电磁阀,电磁阀II(8)和电磁阀III(18)阀门初始状态为常开,电磁阀I(6)阀门初始状态为常闭;
所述水温水位传感器(7)用于检测内筒体(2)内的水温和水位信息,并将检测到的内筒体(2)当前的水温和水位信息反馈给控制器(9)以控制电磁阀I(6)、电磁阀II(8)、电磁阀III(18)、增压泵(10)和加热管(11)的工作。
在本实施实例中:家用储水式电热水器首次使用时,需首先通过气管II(17)经由电磁阀II(8)向内筒体(2)内注满水,打开工作电源,加热管(11)工作对内筒体(2)内水加热至设定温度,控制器(9)切断加热电源。
在本实施实例中:家用储水式电热水器工作时,通过调整模式开关(12)可使得本电热水器处于两种不同的工作模式:开式工作模式或闭式工作模式;初始状态下,本电热水器处于开式工作模式,电磁阀II(8)和电磁阀III(18)阀门打开,电磁阀I(6)阀门关闭。
在本实施实例中:当本电热水器由开式工作模式切换为闭式工作模式时,控制器(9)首先驱动单通电磁阀II(8)关闭阀门使内筒体(2)封闭,同时控制器(9)驱动单通电磁阀I(6)打开阀门使冷水能在自来水压力下注入内筒体(2),与现有的封闭型家用储水式电热水器工作原理相似,打开混水阀(4),在自来水压力下内筒体(2)内热水经管道流向混水阀(4)并与冷水混合后排出,调节混水阀(4)可调节出水温度;随着内筒体(2)内热水的排出和冷水的注入,水温水位传感器(7)检测到的内筒体(2)内水温下降,当水温低于设定值时,控制器(9)接通加热电源,加热管(11)工作对内筒体(2)内水加热。
在本实施实例中:当本电热水器由闭式工作模式切换为开式工作模式时,控制器(9)首先驱动单通电磁阀II(8)打开阀门使内筒体(2)与空气相联通,同时控制器(9)驱动单通电磁阀I(6)关闭阀门使冷水无法注入内筒体(2),控制器(9)驱动增压泵(10)工作,打开混水阀(4),在增压泵(10)的强制压力下,内筒体(2)的恒温热水流向混水阀(4)与冷水混合后排出,调节混水阀(4)可调节出水温度。
在本实施实例中:当本电热水器工作在开式工作模式时,随着内筒体(2)内的恒温热水的排出,水温水位传感器(7)检测到的水位逐渐下降,当内筒体(2)内水位低于设定值时,增压泵(10)停止工作,控制器(9)驱动单通电磁阀I(6)阀门打开,电磁阀III(18)阀门关闭,冷水注入内筒体(2),控制器(9)接通加热电源,加热管(11)工作对内筒体(2)内水加热,当内筒体(2)内水温加热至设定值时,控制器(9)断开加热管(11)电源,加热管(11)停止加热,电磁阀III(18)阀门打开,热水流向混水阀。

Claims (1)

1.一种家用储水式电热水器,其特征在于,它包括:模式开关(12),模式开关(12)与控制器(9)相连,控制器(9)与水温水位传感器(7)、阀门初始状态为常闭的单通电磁阀I(6)、阀门初始状态为常开的单通电磁阀II(8)、阀门初始状态为常开的单通电磁阀III(18)、增压泵(10)和加热管(11)相连;
所述增压泵(10)设置于外筒体(1)的下方一端,外筒体(1)的下方另一端设置有电磁阀I(6),外筒体(1)内设置有内筒体(2),内筒体(2)的筒体顶部一端安装有水温水位传感器(7),内筒体(2)的筒体顶部另一端设置有电磁阀II(8),电磁阀II(8)经由气管I(13)和气管II(17)分别与内筒体(2)和空气相联通;
所述增压泵(10)通过热水管I(14)和热水管II(15)分别与电磁阀III(18)和内筒体(2)相连接,电磁阀III(18)与混水阀(4)相连;
所述电磁阀I(6)通过管道分别与三通阀(5)和内筒体(2)相连接。
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