CN218001814U - 一种即热式节能开水机 - Google Patents

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徐锦
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Abstract

本发明涉及开水设备技术领域,具体为一种即热式节能开水机,包括机壳、温水储水箱、开水储水箱,所述机壳的内部设置有温水储水箱和开水储水箱,所述机壳的外表面下端设置有用于自来水进水的进水管,所述进水管通过过滤装置和第一进水电磁阀将水注入蒸汽回收器,所述蒸汽回收器的上端贯穿连通至温水储水箱的上半部分内侧,所述温水储水箱的底端通过水管和第二进水电磁阀与煮水箱相连通。本发明通过将温水储水箱设置在煮水箱的正上方,利用蒸汽上升的原理,当煮水箱工作时,此时它顶部上方的蒸汽温度是最高的,此设置能合理的、最大程度的利用煮水箱煮水时所产生的高温蒸汽对温水储水箱的水进行二次升温和能量交换。

Description

一种即热式节能开水机
技术领域
本发明涉及开水设备技术领域,具体为一种即热式节能开水机。
背景技术
开水机也称为电开水器,是一种大功率电加热设备,是为了满足公共场合饮用开水的需求而设计的,如从技术和节能角度来区分的话,传统电开水器应为第一代开水器,步进式开水器应为第二代开水器。
一代传统电开水器的工作原理是自来水一次性把水箱注满,加热管开始通电工作,加热到100度开始出水,当无人用水的时候,机器为了保持开水的温度就反复的通电加热,这样既造成能源的大量的浪费,又形成了千滚水。当有人用水的时候,自来水从水箱顶部开始进水,这样的话,冷水和热水就混到了一块,这就是混合水阴阳水。第一代电开水器造成了电能的大量浪费,而人们又没有喝到健康安全的水,于是第二代步进式开水器诞生了,步进式开水器也是一个大水箱,水箱底部装有发热管,只不过他的进水方式和加热逻辑变了,它采用的是逐层进水逐层加热,水管从底部进水,这样保证了进来的自来水只被加热一次,就被新进的自来水顶到了加热管的上面,以此类推。它的出现最程度的解决了千滚水的产生,但是节能的问题、混合水的问题还是存在,步进式的开水器也称为敞开式开水器,开水器的蒸汽也是直接排到外面的。如无人用水的时候加热管还要为水箱几十升的水反复的加热保温,这样就造成的电能的浪费。如有人取水时,自来水进水电磁阀打开进到水箱底部,把开水往上顶,由于开水和冷水没有物理的分隔就不可避免的开水和冷水的混合。
发明内容
本发明的目的在于提供一种结构简单、合理,通过对蒸汽最大程度的回收利用,可明显提高加热效率,节能省电,且用时加热、不用时不加热,大大减少了加热管的工作时间,达到了更加节能省电的效果,而提供的一种全新的高效节能即热式开水机。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种即热式节能开水机,包括机壳、温水储水箱、开水储水箱,所述机壳的内部设置有温水储水箱和开水储水箱,
所述机壳的外表面下端设置有用于自来水进水的进水管,所述进水管通过过滤装置和第一进水电磁阀将水注入蒸汽回收器,所述蒸汽回收器的上端贯穿连通至温水储水箱的上半部分内侧,
所述温水储水箱的底端通过水管和第二进水电磁阀与煮水箱相连通,所述煮水箱的内部设置有用于加热水的发热管,所述煮水箱的上半部分伸入进开水储水箱的内部,所述温水储水箱设置在开水储水箱内部的上方蒸汽聚集区,
所述开水储水箱的底端居中部位设置有排污口,且开水储水箱的底端边缘部位外侧设置有用于将开水排出的出水电磁阀。
优选的,所述开水储水箱的底端通过循环水泵和循环水管与煮水箱相连通。
优选的,所述煮水箱的上端外表面上分别镶嵌有温控器和水位传感器,所述开水储水箱上设置有伸入内部的第二水位探针,且温水储水箱上设置有伸入内部的第一水位探针。
优选的,所述煮水箱及开水储水箱的四周内壁上均设置有保温层。
优选的,所述蒸汽回收器由蒸汽排气管和输水连接管组成,且输水连接管的底端与进水管连通为一个整体,并且输水连接管的内部贯穿连接有蒸汽排气管,所述蒸汽排气管的顶端设置于开水储水箱靠近顶部的位置。
优选的,所述出水电磁阀由定铁心、弹簧、线圈、动铁心、阀芯和通水管组成,所述定铁心的底端通过弹簧与动铁心相连接,所述动铁心的底端固定连接有阀芯,所述阀芯设置于通水管的内部,所述定铁心和动铁心的外围包裹有线圈。
优选的,所述过滤装置由固定头架、分级过滤网和U型连接管组成,所述固定头架的底端设置有与进水管外端尺寸相契合的分级过滤网,且在进水管的底端设置有用于固定头架相卡合密封的U型连接管。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
(1)本发明通过对蒸汽最大限度的充分回收利用,特别是温水储水箱设在煮水箱的上面,这个原理就跟蒸馒头的原理一样,蒸汽利用率最高,使温水储水箱里的水迅速升温,没有直接被温水储水箱吸收的蒸汽,也是聚集在开水储水箱顶部对温水储水箱的四周进行再次预热升温,或被蒸汽回收管与自来水进水管直接进行热量交换,此设计大大的提高加热效率,可明显节能省电。
(2)由于煮水箱采用小水箱大功率的设计(水箱只有3-5升的容量),由于开水储水箱的开水散发的热量被温水储水箱的水吸收了,此时温度可达(40度-70度),在加上控制它每次的进水量,就可做到即开即用,故煮水箱不需要保温,用水时加热、不用水时发热管就不加热,大大减少了加热管的工作时间(即热式饮水机、电费省一半,用时加热、不用时断电)。
(3)通过对本开水机水箱四周进行保温层隔热密封,最大程度的减少热量外散,并配合热回收系统对蒸汽热量进行回收(由于温水储水箱设在开水储水箱内部上方,温水储水箱的管道通过开水储水箱里开水进入煮水箱的时候会进行第三次预热,煮水箱煮水的时候蒸汽会直接对温水储水箱里水进行第四次预热)实现多重聚能、一重节能的效果(一重节能指不用时不加热),提高了加热的效率,节能省电更明显。
正因为原水经过了多次的预热与能力交换,使水温升高,提高了的加热的效率,在加上控制它每次的进水量,就可做到即开即用。
再有开水机煮水箱的上半部分镶嵌在开水储水箱内部,故开煮水箱与开水储水箱存在物理分隔,所以开水储水箱里开水不会与煮水箱的水混合,减少了混合水、阴阳水的产生,再有开水储水箱开水即使温度降低了,也是可以放心饮用的,因为它是烧开过后的水,也就是我们所说的凉白开。
附图说明:
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明的结构正视示意图;
图2为本发明的蒸汽回收器结构正视示意图;
图3为本发明的蒸汽回收器结构俯视示意图;
图4为本发明的出水电磁阀结构正视剖面示意图;
图5为本发明的过滤装置结构爆炸分解状态示意图。
图中:1、机壳;2、温水储水箱;3、开水储水箱;4、蒸汽回收器;401、蒸汽排气管;402、输水连接管;5、温度传感器;6、排污口;7、出水电磁阀;701、定铁心;702、弹簧;703、线圈;704、动铁心;705、阀芯;706、通水管;8、进水管;9、过滤装置;901、固定头架;902、分级过滤网;903、U型连接管;10、第一进水电磁阀;11、循环水泵;12、循环水管;13、发热管;14、煮水箱;15、第二进水电磁阀;16、温控器;17、水位传感器;18、第一水位探针;19、第二水位探针。
具体实施方式:
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-5本发明提供的一种实施例:一种即热式节能开水机,包括机壳1、温水储水箱2、开水储水箱3,机壳1的内部设置有温水储水箱2和开水储水箱3,
机壳1的外表面下端设置有用于自来水进水的进水管8,进水管8通过过滤装置9和第一进水电磁阀10将水注入蒸汽回收器4,蒸汽回收器4的上端贯穿连通至温水储水箱2的上半部分内侧,蒸汽回收器4由蒸汽排气管401和输水连接管402组成,且输水连接管402的底端与进水管8连通为一个整体,并且输水连接管402的内部贯穿连接有蒸汽排气管401,蒸汽排气管401的顶端设置于开水储水箱3靠近顶部的位置,蒸汽回收器4是外管套内管,外管走自来水内管走蒸汽,这样蒸汽利于率更高,蒸汽回收管不局限于直管,也可以是螺旋状和弯曲状;
过滤装置9由固定头架901、分级过滤网902和U型连接管903组成,固定头架901的底端设置有与进水管8外端尺寸相契合的分级过滤网902,且在进水管的底端设置有用于固定头架901相卡合密封的U型连接管903;
作为本发明更近一步的是,过滤装置9不仅限于一种过滤方式;
出水电磁阀7由定铁心701、弹簧702、线圈703、动铁心704、阀芯705和通水管706组成,定铁心701的底端通过弹簧702与动铁心704相连接,动铁心704的底端固定连接有阀芯705,阀芯705设置于通水管706的内部,定铁心701和动铁心704的外围包裹有线圈703;
温水储水箱2的底端通过水管和第二进水电磁阀15与煮水箱14相连通,煮水箱14的内部设置有用于加热水的发热管13,煮水箱14的上半部分伸入进开水储水箱3的内部,温水储水箱2设置在开水储水箱3内部的上方蒸汽聚集区,开水储水箱3的底端通过循环水泵11和循环水管12与煮水箱14相连通,
作为本发明更进一步的是,本开水机设有隔夜排空功能,开水储水箱3的底部开有排污口6,排污口通过导管延伸至壳体外;
作为本发明更进一步的改进,所述开水储水箱3与煮水箱14之间设有循环水管12与循环水泵11,所述开水储水箱3内还设置有第二水位探针19、温度传感器5,当温度传感器5检测到开水储水箱3里开水温度低于设定标准时(约50度-80度),它会给控制系统传递命令,控制系统会关闭进水电磁阀10,打开循环水泵11把开水储水箱3的开水抽回来进行二次加热保温,开水储水箱3与煮水箱14都采用小水箱设计,因此需要保温水也非常有限;
煮水箱14的上端外表面上分别镶嵌有温控器16和水位传感器17,开水储水箱3上设置有伸入内部的第二水位探针19,且温水储水箱2上设置有伸入内部的第一水位探针18;煮水箱14及开水储水箱3的四周内壁上均设置有保温层,最大程度的减少热量外散,即省电又安全,又提高了加热效率;
开水储水箱3的底端居中部位设置有排污口6,且开水储水箱3的底端边缘部位外侧设置有用于将开水排出的出水电磁阀7。
工作原理:首先将进水管8与自来水龙头相连接,自来水经过过滤装置9进入蒸汽回收装置4,进水管8上安装有第一进水电磁阀10,蒸汽回收装置4是外管套内管,内管走蒸汽,外管走自来水,蒸汽排气管401一头插入开水储水箱3的顶部,一头通过进水管8内部伸出开水储水箱3连通大气,通过蒸汽回收装置4第一次预热升温后进入温水储水箱2,温水储水箱2安装有水位探针18,温水储水箱2通过第二进水电磁阀15进入煮水箱14内部,当达到设定水位后,发热管13开始通电工作,当煮至沸腾,溢出至开水储水箱14,开水储水箱3安装有水位探针19,开水储水箱3下半部分为开水褚存区,上半部分为蒸汽回收区,开水储水,3底部安装出水电磁阀7与出水管,开水储水箱3还设有温度传感器5,当开水储水箱3的开水低于设定温度时(40-80度的温开水),循环水泵11会打开,通过循环水管12把凉白开抽回煮水箱14进行加热保温,此时进水电磁阀8关闭,如此循环。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

Claims (7)

1.一种即热式节能开水机,包括机壳(1)、温水储水箱(2)、开水储水箱(3),所述机壳(1)的内部设置有温水储水箱(2)和开水储水箱(3),其特征在于:
所述机壳(1)的外表面下端设置有用于自来水进水的进水管(8),所述进水管(8)通过过滤装置(9)和第一进水电磁阀(10)将水注入蒸汽回收器(4),所述蒸汽回收器(4)的上端贯穿连通至温水储水箱(2)的上半部分内侧,
所述温水储水箱(2)的底端通过水管和第二进水电磁阀(15)与煮水箱(14)相连通,所述煮水箱(14)的内部设置有用于加热水的发热管(13),所述煮水箱(14)的上半部分伸入进开水储水箱(3)的内部,所述温水储水箱(2)设置在开水储水箱(3)内部的上方蒸汽聚集区,
所述开水储水箱(3)的底端居中部位设置有排污口(6),且开水储水箱(3)的底端边缘部位外侧设置有用于将开水排出的出水电磁阀(7)。
2.根据权利要求1所述的一种即热式节能开水机,其特征在于:所述开水储水箱(3)的底端通过循环水泵(11)和循环水管(12)与煮水箱(14)相连通。
3.根据权利要求2所述的一种即热式节能开水机,其特征在于:所述煮水箱(14)的上端外表面上分别镶嵌有温控器(16)和水位传感器(17),所述开水储水箱(3)上设置有伸入内部的第二水位探针(19),且温水储水箱(2)上设置有伸入内部的第一水位探针(18)。
4.根据权利要求3所述的一种即热式节能开水机,其特征在于:所述煮水箱(14)及开水储水箱(3)的四周内壁上均设置有保温层。
5.根据权利要求3所述的一种即热式节能开水机,其特征在于:所述蒸汽回收器(4)由蒸汽排气管(401)和输水连接管(402)组成,且输水连接管(402)的底端与进水管(8)连通为一个整体,并且输水连接管(402)的内部贯穿连接有蒸汽排气管(401),所述蒸汽排气管(401)的顶端设置于开水储水箱(3)靠近顶部的位置。
6.根据权利要求5所述的一种即热式节能开水机,其特征在于:所述出水电磁阀(7)由定铁心(701)、弹簧(702)、线圈(703)、动铁心(704)、阀芯(705)和通水管(706)组成,所述定铁心(701)的底端通过弹簧(702)与动铁心(704)相连接,所述动铁心(704)的底端固定连接有阀芯(705),所述阀芯(705)设置于通水管(706)的内部,所述定铁心(701)和动铁心(704)的外围包裹有线圈(703)。
7.根据权利要求1所述的一种即热式节能开水机,其特征在于:所述过滤装置(9)由固定头架(901)、分级过滤网(902)和U型连接管(903)组成,所述固定头架(901)的底端设置有与进水管(8)外端尺寸相契合的分级过滤网(902),且在进水管的底端设置有用于固定头架(901)相卡合密封的U型连接管(903)。
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